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文档简介

.,理论力学,绪理论力学,论1,.,理论力学,2,任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止,物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,且与物体质量的倒数成正比;加速度的方向跟作用力的方向相同,相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。,牛顿第一定律,牛顿第二定律,牛顿第三定律,.,理论力学,5,引,言,静力学是研究物体在力系作用下平衡规律的科学。,力平,系:是指作用在物体上的一群力。衡:是指物体相对于惯性参考系(地面),保持静止或作匀速直线运动的状态。静力学主要研究:1、物体的受力分析;2、力系的等效替换(简化);3、力系的平衡条件及其应用。平衡力系:使物体处于平衡的力系。,.,理论力学,6,.,理论力学,7,力的单位:国际单位制:牛顿(N)、千牛顿(kN),静力学基本概念一、力的概念1、定义:力是物体间的相互机械作用,这种作用可以改变物体的运动状态。2、运动状态:静止,运动,相对静止(参照物,大地)3、力的三要素:大小,方向,作用点,F,A,力是矢量,其表示方法,.,理论力学,8,二、刚,体,刚体就是在力的作用下,大小和形状都不变的物体。绝对刚体不存在,但研究力的外效应时可将变形体看成刚体。研究力的内效应前也将物体看成刚体。刚体内部任意两点间的距离始终不变。不同,物体,刚体,一些基本公理和定理只对刚体成立,对可变形的物体不成立。,.,理论力学,9,.,理论力学,10,A,F1,F2,公理:是人类经过长期实践和经验而得到的结论,它被反复的实践所验证,是无须证明而为人们所公认的结论。,1-1,静力学公理,公理1力的平行四边形法则作用于物体上同一点的两个力可合成为一个合力,此合力也作用于该点,合力,的大小和方向由这两个力为邻边所构成的平行四边形的对角线来确定。,1,FR,FRF1,F2,即:合力为原两力的矢量和。FRFF2力三角形,A,F1FR,F2A,.,理论力学,11,公理2,二力平衡条件,作用于同一刚体上的两个力,使刚体保持平衡的必要与充分条件是:这两个力,大小相等|F1|=|F2|方向相反F1=F2(矢量),且在同一直线上。,对多刚体不成立,刚体,F1,F2说明:对刚体来说,上面的条件是充要的;对变形体来说,上面的条件只是必要条件。,F2,F1,绳子平衡,F2,F1,绳子不平衡,F2,F1,不平衡,.,理论力学,12,二力构件:只在两个力作用下平衡的刚体叫二力构件。,在已知的任意力系上加上或减去任意一个平衡力系,并不改变原力系对刚体的作用。,公理3,注意:二力构件是不计自重的。加减平衡力系原理,二力杆,F1,F2,F1,F2,二力构件,.,理论力学,13,F,A,推论1:力的可传性作用于刚体上的力可沿其作用线移到同一刚体内的任一点,而不改变该力对刚体的作用效应。,因此,对刚体来说,力作用三要素为:大小,方向,作用线,刚体受三力作用而平衡,若其中两力作用线汇交于一点,则另一力的作用线必汇交于同一点,且三力的作用线共面。(特殊情况下,力在无穷远处汇交平行且共面。),推论2:三力平衡汇交定理,AF,B,F2,F1,B,O,ACF3,等效,A,FFBF等效,FFB,.,理论力学,14,公理4,作用和反作用定律(牛顿第三定律),两物体相互间的作用力总是同时存在,且等值、反向、共线,分别作用在两个物体上。,证,F1,F2,F3为平衡力系,,F12,F3也为平衡力系。,又二力平衡必等值、反向、共线,三力F1,F2,F3必汇交,且共面。,F12,F1,A,B,O,CF3,F2,.,理论力学,15,公理5,刚化原理,变形体在某一力系作用下处于平衡,若将此变形体变成刚体(刚化为刚体),则平衡状态保持不变。,公理5告诉我们:处于平衡,状态的变形体,可用刚体静,力学的平衡理论。,F2,F1,绳子平衡,F2,F1,刚体平衡,.,约束:对非自由体的位移起限制作用的物体.,约束力:约束对非自由体的作用力,约束力,大小待定,方向与该约束所能阻碍的位移方向相反,作用点接触处,1-2约束和约束力,.,工程中常见的约束,1、具有光滑接触面(线、点)的约束(光滑接触约束),.,光滑接触面约束,.,光滑支承接触对非自由体的约束力,作用在接触处;方向沿接触处的公法线并指向受力物体,故称为法向约束力,用表示,.,2、由柔软的绳索、胶带或链条等构成的约束,柔索只能受拉力,又称张力.用表示,.,柔索对物体的约束力沿着柔索背向被约束物体,胶带对轮的约束力沿轮缘的切线方向,为拉力,.,3、光滑铰链约束(径向轴承、圆柱铰链、固定铰链支座等),(1)径向轴承(向心轴承),约束特点:轴在轴承孔内,轴为非自由体、轴承孔为约束,约束力:当不计摩擦时,轴与孔在接触处为光滑接触约束法向约束力约束力作用在接触处,沿径向指向轴心,.,当外界载荷不同时,接触点会变,则约束力的大小与方向均有改变,可用二个通过轴心的正交分力表示,.,(2)光滑圆柱铰链,约束特点:由两个各穿孔的构件及圆柱销钉组成,如剪刀,.,光滑圆柱铰链约束,.,约束力:,光滑圆柱铰链:亦为孔与轴的配合问题,与轴承一样,可用两个正交分力表示,其中有作用反作用关系,一般不必分析销钉受力,当要分析时,必须把销钉单独取出,.,(3)固定铰链支座,约束特点:,由上面构件1或2之一与地面或机架固定而成,约束力:与圆柱铰链相同,以上三种约束(径向轴承、光滑圆柱铰链、固定铰链支座)其约束特性相同,均为轴与孔的配合问题,都可称作光滑圆柱铰链,.,4、其它类型约束,(1)滚动支座,约束特点:,在上述固定铰支座与光滑固定平面之间装有光滑辊轴而成,约束力:构件受到垂直于光滑面的约束力,.,(2)球铰链,约束特点:通过球与球壳将构件连接,构件可以绕球心任意转动,但构件与球心不能有任何移动,约束力:当忽略摩擦时,球与球座亦是光滑约束问题约束力通过接触点,并指向球心,是一个不能预先确定的空间力.可用三个正交分力表示,.,(3)止推轴承,约束特点:,止推轴承比径向轴承多一个轴向的位移限制,约束力:比径向轴承多一个轴向的约束力,亦有三个正交分力,.,球铰链空间三正交分力,止推轴承空间三正交分力,总结,.,1-3物体的受力分析和受力图,在受力图上应画出所有力,主动力和约束力(被动力),画受力图步骤:,3、按约束性质画出所有约束(被动)力,1、取所要研究物体为研究对象(分离体),画出其简图,2、画出所有主动力,.,例1-1,解:画出简图,画出主动力,画出约束力,.,例1-2,解:取屋架,画出主动力,画出约束力,画出简图,屋架受均布风力(N/m),屋架重为,画出屋架的受力图,.,例1-3,解:取杆,其为二力构件,简称二力杆,其受力图如图(b),水平均质梁重为,电动机重为,不计杆的自重,画出杆和梁的受力图。,.,取梁,其受力图如图(c),若这样画,梁的受力图又如何改动?,杆的受力图能否画为图(d)所示?,.,解:右拱为二力构件,其受力图如图(b)所示,.,系统整体受力图如图(d)所示,取左拱,其受力图如图(c)所示,.,考虑到左拱三个力作用下平衡,也可按三力平衡汇交定理画出左拱的受力图,如图(e)所示,此时整体受力图如图(f)所示,.,讨论:若左、右两拱都考虑自重,如何画出各受力图?,如图,(g),(h),

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