理论力学1A全本课件3章汇交力系与平面力偶系.ppt
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1、理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社理论力学1A全本课件3章汇交力系与平面力偶系 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社3.1 平面任意力系的简化平面任意力系的简化平面任意力系平面任意力系:各力的作用线位于同一平面内,但呈任意分布的力系。例例理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社33.1.1 3.1.1 力的平移定理力的平移定理力的平
2、移定理力的平移定理:可以把作用在刚体上点可以把作用在刚体上点A处的力处的力F平行移到另一平行移到另一 点点O,但必须同时附加一个力偶。该力偶之矩,但必须同时附加一个力偶。该力偶之矩 等于原来的力等于原来的力F对新作用点对新作用点O之矩。之矩。证证 力力 力系力系力的平移定理是力系简化的理论基础。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社43.1.2 平面任意力系向作用面内任一点简化平面任意力系向作用面内任一点简化一般力系(任意力系)一般力系(任意力系)向一点简化向一点简化 汇交力系汇交力系+力偶系力偶系 (未知力系)(已知力系)汇交力系 力 ,FR(主矢主矢),(作用在
3、简化中心)力 偶 系 力偶,MO(主矩主矩),(作用在该平面上)理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社 大小大小:主矢主矢 方向方向:主矢的方向与x轴正向的夹角为 简化中心简化中心 (与简化中心位置无关)因主矢等于各力的矢量和5一、主矢一、主矢等于原力系中各力的矢量和,称为原平面力系的主矢。(移动效应移动效应)理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社6二、主矩二、主矩等于原力系中各力对于简化中心O之矩的代数和,称为原平面力系对于简化中心的主矩。大小大小:主矩主矩 方向方向:方向规定 +简化中心简化中心:(与简化中心有关)(因主矩等于各力对简
4、化中心取矩的代数和)(转动效应转动效应)理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社7三、固定端约束三、固定端约束 认为认为Fi这群力在同一这群力在同一 平面内平面内;将将Fi向向A点简化得一点简化得一 力和一力偶力和一力偶;RA方向不定可用正交方向不定可用正交 分力分力FAx,FAy表示表示;FAx,FAy,MA为固定端为固定端 约束反力约束反力;FAx,FAy限制物体平动限制物体平动,MA限制物体转动。限制物体转动。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社83-2 平面任意力系简化结果的分析平面任意力系简化结果的分析3.2.1 简化结果的分析
5、简化结果的分析简化结果:主矢 ,主矩MO,可能出现以下四种情况:=0,MO=0,该平面任意力系为平衡力系,将在下节详细讨论。=0,MO0 简化为一个合力偶,其力偶矩等于原力系 对于简化中心O的主矩。由于力偶对其平面内任一点的矩都相等,故不论原力系向哪一点简化,得到的合力偶矩都相同。力系的主矩与简化中心的位置无关。0,MO=0,简化为一个作用于简化中心的合力。这时,简化结果就是合力(这个力系的合力)。此时简化结构与简化中心有关,换个简化中心,主矩将不再为零。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社9 0,MO 0,为最一般的情况。此种情况还可以继续简化可以继续简化 为一
6、个合力为一个合力FR。合力合力FR的大小等于原力系的主矢的大小等于原力系的主矢点O到合力作用线的距离理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社103.2.2 合力矩定理合力矩定理 平面任意力系的合力对于点O之矩等于原力系对简化中心O的主矩,即:原力系对简化中心O的主矩,又等于原力系中各力对简化中心O之矩的代数和,即于是,便有即:平面任意力系的合力对作用面内任一点之矩等于力系平面任意力系的合力对作用面内任一点之矩等于力系 中各力对于同一点之矩的代数和中各力对于同一点之矩的代数和 平面任意力系 的合力矩定理。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社
7、求:合力的大小、方向及与基底AB的交点至点A的距离a。该力系的合力。11例 3-1 已知:重力坝,G1=450kN,G2=200kN,左侧水压力F1=300kN,右侧水压力F2=80kN,其作用线过坝体角点A。解:1、首先将力系向点A简化,求得力系的主矢 和对点A的主矩MA。由图示几何关系:主矢 在坐标轴上的投影分别为理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社12主矢 的大小为:其与x轴正向间的夹角为力系对于点A的主矩为2、原力系还可进一步简化为过点C的一个合力FR,其大小和方向与主矢 相同。设合力FR与基底AB的交点C到A的距离为a:理论力学电子教案理论力学电子教案
8、C 机械工业出版社机械工业出版社求:该分布力系合力的大小及作用线位置。该力系的合力。13例 3-2 已知:长度为l的简支梁AB受按三角形分布的载荷作用,如图所示,其分布载荷集度的最大值为q0。解:1、建立坐标系Axy如图所示,载荷集度为坐标位置x的函数。距A端为x处的载荷集度为:整个梁上分布载荷合力的大小为方向铅垂向下。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社142、下面确定此合力作用线的位置。设合力的作用线距A端的距离为a,在距A端x处取长度为dx的微段,该微段上的力q(x)dx对点A的力矩为q(x)xdx,则由合力矩定理,得:即结论:结论:按三角形分布的载荷,其合
9、力的大小等于三角形线分布载荷的面积,合力的作用线通过三角形的几何中心。积分上式,得理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社15 3.3 平面任意力系的平衡平面任意力系的平衡 3.3.1 平面任意力系平衡的必要与充分条件平面任意力系平衡的必要与充分条件所以平面任意力系平衡的充要条件为平面任意力系平衡的充要条件为:力系的主矢力系的主矢 和主矩和主矩 MO 都等于零都等于零,即:由于 =0 保证物体移动平衡 MO=0 为转动平衡平衡方程平衡方程基本形式基本形式理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社16二矩式二矩式条件:条件:x 轴不轴不 AB 连
10、线连线三矩式三矩式条件:条件:A,B,C不在不在 同一直线上同一直线上平面一般力系的平衡问题可以列出三个独立方程,平面一般力系的平衡问题可以列出三个独立方程,只能求解三个未知数。只能求解三个未知数。基本式基本式无条件无条件3.3.2 平衡方程的其他形式平衡方程的其他形式理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社求:求支座A、B处的约束力。17例 3-3 已知:外伸梁受一个力偶和一个集 中力作用,尺寸如图所示。解:1、选取梁作为研究对象。梁所受的主动力有力偶和集中力,约束力有A处的FAx、FAy以及B处的FB,假设三个未知力的方向如图所示。2、对研究对象列平衡方程:理论力
11、学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社18解以上三个方程,可得:其中FAx和FAy的值为负,说明其实际方向与假设的方向相反。FB的值为正,说明其实际方向与假设的方向相同。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社求:固定端A处的约束力。19例 3-2 已知:置于铅垂平面内的T字形刚架,G=80 kN,M=30 kNm,F=200 kN,q0=20 kN/m,a=1 m。解:1、取T字形刚架为研究对象,其中按三角形分布的载荷可由作用于三角形几何中心的集中力F1=30 kN代替。作用于A处的约束力有FAx、Fay和约束力偶MA,假设的约束力方向如图所示
12、。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社202、按图示坐标系列平衡方程:解以上方程,可求得 其中约束力偶中的负号说明其实际转向与所设转向相反,即MA应为顺时针方向。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社21设有F1,F2 Fn 构成平面平行力系建立坐标系,使x轴与各力作用线垂直,则各力在x轴上的投影等于零平衡方程 自然满足。这样平面平行力系独立的平衡方程就只剩下两个:3.3.3 平面平行力系的平衡平面平行力系的平衡平面平行力系平面平行力系:各力的作用线在同一平面内且相互平行的力系。二矩式二矩式条件:条件:AB连线不能平行连线不能平行 于力
13、的作用线于力的作用线理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社求:平衡重G1及其至左轮距离x的取值范围。22例 3-5 已知:起重机,G=500kN,重心在两铁轨的对称平面内,最大起重量G2为200kN。为保证起重机在空载和满载时都不致倾倒。解:选取起重机为研究对象,其满载时的受力如右图所示。1、满载时的情况。作用于起重机上的力有起重机本身重力G、平衡重G1、吊起物的重力G2以及钢轨约束力FA和FB。这些力组成一个平面平行力系。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社23要使起重机满载时不向右倾倒,除满足平衡方程:以外,还需满足 的限制条件。由
14、上式所以:2、空载时。作用于起重机上的力有起重机自身重力G、平衡重G1以及钢轨约束力FA和FB。要使起重机在空载时不向左倾倒,除满足平衡方程:以外,还需满足 的限制条件。由上式理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社24得平衡重:注意到 的条件,有平衡重至左轮距离 理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社物体系统:工程中的机构和结构通常是由若干物体通过一定的 约束组成的系统。253-4 3-4 物体系统的平衡物体系统的平衡问题问题3.4.1 物体系统物体系统外力外力:系统以外的物体对于该系统的作用力叫外力。内力内力:系统内部各物体之间的相互作
15、用力叫内力。物体系统平衡的特点:物体系统平衡的特点:取整个系统为研究对象时,对内力可以不予考虑。整个物体系统平衡时,其中的每一物体也都处于平衡状态。根据具体情况来确定,可以取整个系统作为研究对象,也 可以取系统中的某个或某几个物体作为研究对象。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社263.4.2 静定与超静定的概念静定与超静定的概念 静力学中,每一种平衡力系所对应的独立平衡方程的数目是一定的:平面力偶系 一个独立方程,只能求一个独立未知数。平面汇交力系 两个独立方程,只能求两个独立未知数。平面平行力系 同平面汇交力系平面任意力系 三个独立方程,只能求三个独立未知数。
16、当:独立方程数目独立方程数目未知量数目时,是静定问题(可求解)未知量数目时,是静定问题(可求解)独立方程数目独立方程数目 未知量数目时,是静不定问题(超静定问题)未知量数目时,是静不定问题(超静定问题)相应的工程结构称为超静定结构超静定结构。未知量数目与独立平衡方程数目之差称为超静定次数超静定次数。理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社27 图c所示的结构为一次超静定结构,图d所示的结构为二次超静定结构。图a、b所示为静定结构。例例 理论力学电子教案理论力学电子教案 C 机械工业出版社机械工业出版社283.4.3 物体系统平衡问题分析实例物体系统平衡问题分析实例求:
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