第十一章--动量矩定理(修改)课件.ppt
《第十一章--动量矩定理(修改)课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十一章--动量矩定理(修改)课件.ppt(52页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十一章第十一章 动量矩定理动量矩定理 质点质点Q的的动量动量对于点对于点O的矩,定义为的矩,定义为质点对于点质点对于点O的动量矩的动量矩。11-1 质点和质点系的动量矩质点和质点系的动量矩1.质点的动量矩质点的动量矩 质点对于点质点对于点O的动量矩是的动量矩是矢量矢量,垂直于,垂直于矢径矢径 r 与与 mv 所形成的平面,矢量指向按照所形成的平面,矢量指向按照右手法则右手法则确定。确定。大小为:大小为:质点动量在质点动量在Oxy平面内的投影:平面内的投影:是代数量:是代数量:对点对点O的矩,定义为质点动量对于的矩,定义为质点动量对于z轴的矩,简称对轴的矩,简称对 z轴的动轴的动量矩量矩。质点
2、对点质点对点O的动量矩在的动量矩在z z轴上的轴上的投影投影,等于对,等于对z轴的动量矩。轴的动量矩。动量矩的量纲:动量矩的量纲:动量矩的单位:动量矩的单位:例:质量为例:质量为m质点在质点在 xoy 平面内运动,运动方程为平面内运动,运动方程为 x=acos t、y=bsin2 t,a、b、为常量。为常量。求该质点对求该质点对O点动量矩点动量矩。解:解:由定义,可得:由定义,可得:或用代数量或用代数量方向垂直方向垂直xoy平面平面2.质点系的动量矩质点系的动量矩 质点系对某点质点系对某点O的动量矩等于各质点对同一点的动量矩等于各质点对同一点O的动量矩的矢的动量矩的矢量和,量和,或称为质点系动
3、量对或称为质点系动量对O点的主矩。点的主矩。质点系对某轴质点系对某轴z的动量矩等于各质点对同的动量矩等于各质点对同一一z轴动量矩的代数和。轴动量矩的代数和。即:质点系对某即:质点系对某点点O的动量矩矢的动量矩矢在通过该在通过该点的点的z轴上的投影轴上的投影等于等于质点系对于质点系对于该轴的动量矩该轴的动量矩。可将全部质量集中于质心,作为一个可将全部质量集中于质心,作为一个质点计算其动量矩。质点计算其动量矩。刚体绕定轴转动时:刚体绕定轴转动时:令令:-称称对对Z Z轴的转动惯量轴的转动惯量则则:即:即:绕定轴转动刚体对转轴的动量矩等于绕定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对转轴的转刚体对转轴的转动
4、惯量动惯量与与转动角速度转动角速度的乘积。的乘积。刚体平移时:刚体平移时:例:均质圆盘质量为例:均质圆盘质量为m,以,以 绕绕A转动,已知圆盘转动,已知圆盘对对A点的转动惯量点的转动惯量JA,求求圆盘圆盘对对点点A的动量矩。的动量矩。解:定轴转动解:定轴转动例:半径为例:半径为R的均质圆盘质量为的均质圆盘质量为m,速度速度V,只滚不滑只滚不滑,已,已知圆盘对质心的转动惯量知圆盘对质心的转动惯量Jc,求求圆盘圆盘对对点点A的动量矩。的动量矩。解:平面运动解:平面运动例:物体质量为例:物体质量为m,求物体对,求物体对点点A的动量矩。的动量矩。解:物体平移解:物体平移例:半径为例:半径为R的均质圆盘
5、的均质圆盘A、B质量质量为为m,A只滚不滑只滚不滑,圆盘对质心的转,圆盘对质心的转动惯量动惯量JO,C质量为质量为m1,以速度,以速度V下下落。落。求求系统系统对点对点O的动量矩的动量矩。解:解:A平面运动平面运动,B定轴转动,定轴转动,C平移平移例:两个均质绕线轮,质量各为例:两个均质绕线轮,质量各为m,半径为半径为R,对对质心的转动惯量为质心的转动惯量为mR2/2,图示瞬时两轮角速度图示瞬时两轮角速度均为均为。求系统对固定轴求系统对固定轴O的动量矩的动量矩。解:解:系统对轴系统对轴O的动量矩为的动量矩为A和和B对对O动量动量矩的代数和。矩的代数和。A对对O的动量矩,有:的动量矩,有:B对对
6、O的动量矩,的动量矩,B作平面运动作平面运动系统对轴系统对轴O的动量矩,为:的动量矩,为:例:球例:球C和和D重均为重均为G,杆杆中点中点固定在固定在AB上。杆上。杆绕绕AB以匀角速度以匀角速度 转动。求转动。求质点系质点系对对转轴转轴的动的动量矩:量矩:(1)不计杆重;不计杆重;(2)均质杆均质杆CD重重2G。解:解:质点的速度为质点的速度为(1)不计杆重,动量矩如下:不计杆重,动量矩如下:转向为逆时针转向为逆时针(2)均质杆均质杆CD重重2G,动量矩如下:,动量矩如下:取微元,质量和速度为:取微元,质量和速度为:微元对轴的动量矩:微元对轴的动量矩:杆对轴的动量矩:杆对轴的动量矩:质点系对轴
7、的动量矩:质点系对轴的动量矩:动量对于点动量对于点O的矩,定义为质点对于点的矩,定义为质点对于点O的动量矩。的动量矩。动量在动量在Oxy平面内的投影平面内的投影 对点对点O的矩称为动量对于的矩称为动量对于z轴的矩:轴的矩:质点系的动量矩:质点系的动量矩:小结一下:小结一下:刚体作一般运动时:刚体作一般运动时:质点系对任一点质点系对任一点A的动量矩等于集中于系统质心的的动量矩等于集中于系统质心的动量动量 mvc 对于点对于点A的动量矩和的动量矩和此系统对于质心此系统对于质心C的动的动量矩的矢量和量矩的矢量和。可将全部质量集中于质心,作为可将全部质量集中于质心,作为一个质点计算其动量矩。一个质点计
8、算其动量矩。刚体绕定轴转动:刚体绕定轴转动:刚体平移:刚体平移:1.1.质点的动量矩定理质点的动量矩定理质点对定点质点对定点O的动量矩为的动量矩为 Mo(mv)作用力作用力F对同一点的矩为对同一点的矩为 Mo(F)将动量矩对时间取一次导数,将动量矩对时间取一次导数,根据质点动量定理:根据质点动量定理:且且11-2 动量矩定理动量矩定理质点动量矩定理质点动量矩定理:质点对某定点的动量矩对时间的一阶导数,质点对某定点的动量矩对时间的一阶导数,等于作用力对同一点的矩。等于作用力对同一点的矩。实际应用取在直角坐标轴上的投影式,由对点的动量矩与实际应用取在直角坐标轴上的投影式,由对点的动量矩与对轴的动量
9、矩的关系,得:对轴的动量矩的关系,得:即:即:质点对某定轴动量矩对时间一阶质点对某定轴动量矩对时间一阶导数等于作用力对于同一轴的矩。导数等于作用力对于同一轴的矩。2.2.质点的动量矩守恒定律质点的动量矩守恒定律 如果作用于质点的力对于某定点的矩恒等于零,则质点对该点如果作用于质点的力对于某定点的矩恒等于零,则质点对该点的动量矩保持不变,的动量矩保持不变,=恒矢量恒矢量 如果作用于质点的力对于某定轴的矩恒等于零,则质点对该如果作用于质点的力对于某定轴的矩恒等于零,则质点对该轴的动量矩保持不变,轴的动量矩保持不变,=恒量恒量3.质点系的动量矩定理质点系的动量矩定理质点上作用外力和内力;质点上作用外
10、力和内力;n个质点,有:个质点,有:质点系动量矩定理:质点系动量矩定理:质点系对于某质点系对于某定点定点O动量矩对时间导数,等于作动量矩对时间导数,等于作用于质点系的外力对于用于质点系的外力对于同一点矩同一点矩的矢量和(外力对点的矢量和(外力对点O的主矩)。的主矩)。内力成对出现:内力成对出现:应用时,取投影式:应用时,取投影式:即:即:质点系对于某定轴的动量矩对时质点系对于某定轴的动量矩对时间的导数,间的导数,等于作用于质点系的外力等于作用于质点系的外力对同一定轴的矩的代数和。对同一定轴的矩的代数和。注意:注意:上述动量矩定理的表达形式只适用于对上述动量矩定理的表达形式只适用于对固定点或固定
11、轴固定点或固定轴4.4.质点系动量矩守恒定律质点系动量矩守恒定律由质点系动量矩定理:由质点系动量矩定理:内力不能改变质点系的动量内力不能改变质点系的动量矩,外力才能使质点系的动量矩,外力才能使质点系的动量矩发生变化。矩发生变化。质点系动量矩守恒定律:质点系动量矩守恒定律:当外力对于某定点(或某定轴)的主矩(或力矩的代数和)当外力对于某定点(或某定轴)的主矩(或力矩的代数和)等于零时,质点系对于该点(或该轴)的动量矩保持不变。等于零时,质点系对于该点(或该轴)的动量矩保持不变。例例11-1:高炉运送矿石用的卷扬机。已知鼓轮的半径为:高炉运送矿石用的卷扬机。已知鼓轮的半径为R,质量为质量为m1,轮
12、绕轮绕O轴转动。小车和矿石总质量为轴转动。小车和矿石总质量为m2。作用在鼓轮上的力偶为作用在鼓轮上的力偶为M,鼓鼓轮对转轴的转动惯量为轮对转轴的转动惯量为J,轨道的倾角为轨道的倾角为。设绳的质量和各处摩擦均不设绳的质量和各处摩擦均不计。求计。求小车的加速度小车的加速度a。解:解:小车与鼓轮组成质点系,小车与鼓轮组成质点系,以顺时针为以顺时针为正,此质点系对正,此质点系对O轴的动量矩为:轴的动量矩为:受受力分析:力分析:P1、Fx、Fy对对O轴的矩轴的矩为零。为零。PN、Pn对对O的矩相消。的矩相消。flash系统外力对系统外力对O轴的矩为:轴的矩为:由质点系对由质点系对O轴的轴的动量矩定理动量
13、矩定理解得解得小车的加速度沿斜坡向上。小车的加速度沿斜坡向上。例例11-3:小球小球A、B以细绳相连以细绳相连,质量皆为,质量皆为m,其余构件质量不计。忽其余构件质量不计。忽略摩擦,系统绕略摩擦,系统绕z轴自由转动,初始时系统的角速度为轴自由转动,初始时系统的角速度为 0。当细绳拉。当细绳拉断后,求各杆与铅垂线成断后,求各杆与铅垂线成角时系统的角时系统的角速度角速度。解:解:此系统所受的重力和轴承支反力对于转轴的矩都等于零,此系统所受的重力和轴承支反力对于转轴的矩都等于零,因此系统对于转轴的动量矩守恒。因此系统对于转轴的动量矩守恒。flash11-3 刚体绕定轴的转动微分方程刚体绕定轴的转动微
14、分方程1.刚体绕定轴转动刚体绕定轴转动 刚体上作用有刚体上作用有主动力主动力和和轴承约束反力轴承约束反力。根据质点系对于根据质点系对于 z 轴轴 的动量矩定理有:的动量矩定理有:或:或:也可写成:也可写成:或:或:刚体绕定轴的微分方程刚体绕定轴的微分方程 即:即:刚体对定轴的转动惯量与角加速度的乘积,等刚体对定轴的转动惯量与角加速度的乘积,等于作用于刚体的于作用于刚体的主动力主动力对该轴的矩的代数和。对该轴的矩的代数和。结论:结论:(1)作用于刚体的作用于刚体的主动力主动力对转轴的对转轴的矩矩使刚体的转动使刚体的转动状态发生变化;状态发生变化;(2)如果作用于刚体的主动力对转轴的矩的代数和如果
15、作用于刚体的主动力对转轴的矩的代数和等于等于零零,则刚体作,则刚体作匀速匀速转动;转动;如果主动力对转轴的矩的代数和为如果主动力对转轴的矩的代数和为恒量恒量,则刚体作,则刚体作匀变速匀变速转动转动(3)在一定时间间隔内,当主动力对转轴的矩相同时,刚体的转动惯在一定时间间隔内,当主动力对转轴的矩相同时,刚体的转动惯量越大,转动状态变化越小;转动惯量越小,转动状态变化越大。量越大,转动状态变化越小;转动惯量越小,转动状态变化越大。刚体转动惯量的大小表现了刚体转动状态改变的难易程度。即:刚体转动惯量的大小表现了刚体转动状态改变的难易程度。即:转转动惯量是刚体转动时惯性的度量动惯量是刚体转动时惯性的度
16、量。例例11-4:滑轮半径为滑轮半径为R,转动惯量为,转动惯量为J,胶,胶带拉力为带拉力为F1和和F2。求滑轮的。求滑轮的角加速度角加速度。解解:根据刚体绕定轴的转动微分方程,有:根据刚体绕定轴的转动微分方程,有:可得:可得:只有匀速转动时,或转动惯量可忽略即不计质量时:只有匀速转动时,或转动惯量可忽略即不计质量时:拉力拉力F F1 1和和F F2 2时才相等时才相等例例11-6:飞轮重飞轮重P,半径半径R,对转轴的转动惯对转轴的转动惯量量JZ,以以 0 转动。制动时闸块对轮缘的法向转动。制动时闸块对轮缘的法向压力为压力为Q,动摩擦系数,动摩擦系数 f 不变,不计轴承摩不变,不计轴承摩擦。求制
17、动所需时间。擦。求制动所需时间。解:解:可通过可通过 求得求得外力只有外力只有F对对Z轴有矩:轴有矩:刚体转动微分方程:刚体转动微分方程:飞轮从飞轮从 0 0,需知需知 和和t的关系的关系例例11-7:轴系:轴系和轴系和轴系的转动惯量为的转动惯量为J1和和J2,传传动比动比i12=R2/R1,R1、R2为轮为轮1和轮和轮2的半径,轴的半径,轴上有上有主动力矩主动力矩M1,轴,轴上有上有阻力矩阻力矩M2。求轴求轴的的角加速度角加速度。解:解:可通过转动微分方程求可通过转动微分方程求。分别取两轴系研究,有:分别取两轴系研究,有:重力、轴承反力和重力、轴承反力和Fn无矩无矩轴系轴系:轴系轴系:又:又
18、:可得:可得:M1、M2是常数时,是常数时,为为常数。常数。如初始及末时的角速度已知,如初始及末时的角速度已知,由:由:可解得可解得 1进而可解得进而可解得M1、M2及及F 2刚体的转动惯量是刚体的转动惯量是 刚体转动时惯性的度量刚体转动时惯性的度量 各质点的质量与质点到轴的垂直距离平方的乘积之和各质点的质量与质点到轴的垂直距离平方的乘积之和转动惯量与质量大小有关,且与质量的分布情况有关。转动惯量与质量大小有关,且与质量的分布情况有关。转动惯量的单位:转动惯量的单位:解决工程中刚体转动问题,必须理解转动惯量的概念,并会计解决工程中刚体转动问题,必须理解转动惯量的概念,并会计算或测定转动惯量。算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第十一 动量矩 定理 修改 课件
限制150内