Pillanata erő tengely körüli

Abban a pillanatban, az erő a tengely körül úgynevezett algebrai érték, egyenlő a vetülete az erők egy merőleges síkban, hogy a tengelyre a legrövidebb távolság a vetületét a vonal a fellépés előtt, azaz, a tengely







„+” Jel kerül, amikor az erő hajlamos kapcsolja a test óramutató járásával ellenkező irányba, „-” -, amikor - az óramutató járásával megegyező irányban (nézi a pozitív hatása a végén a tengely).

Így, hogy találni egy pillanatra erő tengelyhez képest a következőket kell tennie:

Pillanata erő tengely körüli

tervezési erő a síkjára merőleges tengely, azaz, talál

Pillanata erő tengely körüli
; azaz meghatározzuk a legrövidebb távolság a hatóirányának erő a tengely a vetítési
Pillanata erő tengely körüli
, majd hozzon létre algebrai termék
Pillanata erő tengely körüli
.

A definíció következik, hogy ha az erő, amely tengelyével párhuzamos vagy hatóirányának metszi a tengelyt, a pillanatnyi erő a tengely körül nulla.

Megjegyzés. Előfordul, hogy a pillanatnyi erő a tengely körül (pont) egyszerűbb kiszámítani a következők szerint. Először is, a teljesítmény átterjedt alkatrészek, majd meghatározzuk a pillanatok az egyes komponensek (Pierre Varignon tétel).

Pillanata erő a tengely körül (dot) egyenlő az algebrai összege a pillanatok komponens erők képest ugyanazon a tengelyen (pont).

A koncepció a kommunikáció és a válasz

Minden test lehet két csoportra oszthatók, a szabad és nem szabad.

A test úgynevezett szabad. ha lehet kapni bármelyik irányban mozoghat (szabadon eső kő).

A test úgynevezett szabadok. ha nem tudja fogadni a mozgást legalább egy irányban (labda a fonalat nem tud mozdulni a felfüggesztés pontjától).

A fizikai test, szabadságának korlátozása a más szervek, az úgynevezett mechanikus kapcsolat, vagy egyszeres kötés.

Az az erő, amellyel a kapcsolat működik a kérdéses tárgy úgynevezett reakció kötést vagy meddő teljesítmény.

A túlnyomó többsége a test nem szabad. Ez azt jelenti, hogy van egy végtelen számú kapcsolata van. Azonban akkor is össze őket csoportokba (típusok) különböző okokból.

Pillanata erő tengely körüli

1. Sima felület. Feedback korlátozza az elmozdulás a test csak egy irányban. A válasz egybeesik a szokásos a csatlakozó felületén az érintési pont (lásd.

Pillanata erő tengely körüli
). Ha a fogási pontot, hogy végezzen normális kommunikációt nem lehet (végfalak, él), a reakciót mentén irányul normális, hogy érintse a testfelület (lásd.
Pillanata erő tengely körüli






).

Pillanata erő tengely körüli

2. nemsima (durva) felületen. Ebben az esetben, mellett a szokásos komponense a reakció is van a tangenciális síkban (súrlódási erő).

3. A rugalmas csatlakozást (kábel, kötél, szalag, lánc, menet). Egy ilyen kötés tekinthető súlytalan, nem nyújtható, rugalmas. Az ő válasza mindig mentén irányul link.

Pillanata erő tengely körüli

4. súlytalan rúd. Ilyen rudat a felület között a test és a támogatást. Ez kapcsolódik hozzájuk csuklókkal súrlódás nélkül, és a válasz mindig irányul egyenes mentén összekötő kötések (lásd.

Pillanata erő tengely körüli
és
Pillanata erő tengely körüli
).

5. A forgócsapágyon. Három esetben az ilyen hordozók.

Pillanata erő tengely körüli

A test van kötve egy hengeres csukló egy fix támogatási (kapocsrégió-fix támogatás). A vegyület lehetővé teszi a test forgatásához csuklótengely körül. Reakció a csukló tengelyére merőlegesen és általában bontjuk két merőleges komponenseket problémák megoldása.

Pillanata erő tengely körüli

A test van kötve egy hengeres csukló egy tartóval, amely lehet mozgatni egy másik felfekvő felület (csuklósan mozgatható támogatás). Ha ez a felület - sima, majd a reakciót mentén irányul a szokásos a hordozó felületén.

A test van kötve egy gömbcsuklót fix támogatást. A kapcsolat lehetővé teszi a test forgását a forgási középpontja. A reakciót a közös lehet bármilyen irányban, és a problémák megoldásában általában bontjuk három merőleges alkatrészeket.

Pillanata erő tengely körüli

Anchorage. Ha a test mereven össze van kötve a csatlakozó (nem engedélyezett nincs mozgás), ilyen vegyület az úgynevezett merev beágyazott vagy zavarás (a végén a fény a beton vagy falazott tégla, a végén a poszt a földre). reakció

Ilyen kapcsolat magában erő és gőzök. Force bontjuk két merőleges komponens, és egy pár erőt kifejteni a csípés célból irányítva során, vagy az az óra fut (egy lapos rendszer erők). Vagy három merőleges alkatrészek és három pár erők körül három merőleges tengely (a térbeli rendszer erők).

Pillanata erő tengely körüli

Csúszótömítés. Feedback korlátozza a lineáris mozgás a test az egyik irányba, és nem teszi lehetővé a test körül forog a támogatást. Her reakciót bontjuk teljesítmény

Pillanata erő tengely körüli
, amely merőleges a tömítés és egy pár ható erők a test a pillanatban
Pillanata erő tengely körüli
.

Pillanata erő tengely körüli

Kettős csúszótömítés. Kommunikációs megakadályozza a test forgását. Her reakció egy pár ható erők a test a pillanat

Pillanata erő tengely körüli
.

Emlékeztetni kell arra, hogy a fent tárgyalt nagyrészt idealizált (sima, súlytalan rúd, zsanérok súrlódás nélkül, stb.)

Ezen túlmenően, a mérnöki, vagy akár oktatási problémák elméleti mechanika gyakran nem határozza meg, hogy milyen típusú kapcsolatok hatnak a szervezetre. Ilyen körülmények között meg kell elemezni a tulajdonságait a legtöbb kapcsolatok és sorolják őket egyik vagy másik típus.

Helyesen azonosítani a típusú kapcsolatok és mutatják az irányt a reakciók - a harmadik előfeltétele a képességét, hogy megoldja a problémákat, a statika.




Kapcsolódó cikkek