力学竞赛知识点(理论力学).ppt
《力学竞赛知识点(理论力学).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《力学竞赛知识点(理论力学).ppt(170页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、理论力学力学竞赛知识点介绍1理论力学力学竞赛知识点介绍主要内容主要内容l 静力学l 运动学l 动力学l 专题2理论力学力学竞赛知识点介绍静力学部分静力学部分l 力、力矩、力系l 力偶、力偶矩、力偶系l 主矢、主矩、力系简化l 约束与约束力l 力系平衡l 考虑摩擦的平衡问题3理论力学力学竞赛知识点介绍考虑摩擦的平衡问题考虑摩擦的平衡问题4理论力学力学竞赛知识点介绍(a)(b)定义:两个相接触物体,当其接触处产生相对滑动或相对滑定义:两个相接触物体,当其接触处产生相对滑动或相对滑动趋势时,其接触处产生的阻碍物体相对滑动的力叫滑动摩动趋势时,其接触处产生的阻碍物体相对滑动的力叫滑动摩擦力。擦力。滑动
2、摩擦滑动摩擦1.静滑动摩擦力及最大静滑动摩擦力静滑动摩擦力及最大静滑动摩擦力 如图如图(a)所示,在粗糙的水平面上放置一重为所示,在粗糙的水平面上放置一重为P的物的物体,当水平方向无拉力时,显然有体,当水平方向无拉力时,显然有P=FN。现在该物体。现在该物体上作用一大小可变化的水平拉力上作用一大小可变化的水平拉力F,如图,如图(b)所示,当所示,当拉力拉力F由零逐渐增加但又不很大时,物体仍能维持平衡。由零逐渐增加但又不很大时,物体仍能维持平衡。5理论力学力学竞赛知识点介绍(a)(b)由此可见,支承面对物体的约束力除了法向约束力由此可见,支承面对物体的约束力除了法向约束力FN外还外还有一个阻碍物
3、体沿水平面向右滑动的切向约束力有一个阻碍物体沿水平面向右滑动的切向约束力Fs,此力,此力即静滑动摩擦力,简称静摩擦力。显然有即静滑动摩擦力,简称静摩擦力。显然有Fs=F,因此静,因此静摩擦力也是约束力,随着摩擦力也是约束力,随着F的增大而增大。然而,它并不的增大而增大。然而,它并不能随能随F的增大而无限地增大。而有一个最大值的增大而无限地增大。而有一个最大值Fmax,称为,称为最大静摩擦力,此时物体最大静摩擦力,此时物体 处于平衡的临界状态。当主动力处于平衡的临界状态。当主动力F大于大于Fmax时,物体将失去平衡而滑动。即时,物体将失去平衡而滑动。即6理论力学力学竞赛知识点介绍实验表明实验表明
4、上式称为库仑摩擦定律,是计算最大静摩擦力的近似公式。上式称为库仑摩擦定律,是计算最大静摩擦力的近似公式。式中式中 fs 称为静摩擦因数,它是一个无量纲的量。一般由实验称为静摩擦因数,它是一个无量纲的量。一般由实验来确定。来确定。2.动滑动摩擦力动滑动摩擦力 当接触处出现相对滑动时,接触物体之间仍有阻碍相对当接触处出现相对滑动时,接触物体之间仍有阻碍相对滑动的阻力,这种阻力称为动滑动摩擦力,简称动摩擦力,滑动的阻力,这种阻力称为动滑动摩擦力,简称动摩擦力,以以Fd 表示,大小可用下式计算。表示,大小可用下式计算。式中式中 fd 是动摩擦因数,通常情况下,是动摩擦因数,通常情况下,7理论力学力学竞
5、赛知识点介绍摩擦角和自锁现象摩擦角和自锁现象1.摩擦角摩擦角 当有摩擦时,支承面对物体的约束力有法向约束力当有摩擦时,支承面对物体的约束力有法向约束力FN和和切向约束力切向约束力Fs,这两个力的合力称为全约束力,这两个力的合力称为全约束力FR。它的作用线与接触处的它的作用线与接触处的公法线成一偏角公法线成一偏角j j,如图如图所示,当静摩擦力达最所示,当静摩擦力达最大时,大时,j j 也达到最大值也达到最大值j jf,称称j jf 为摩擦角。为摩擦角。8理论力学力学竞赛知识点介绍2.自锁现象自锁现象 由于全约束力的作用线与接触处公法线的夹角由于全约束力的作用线与接触处公法线的夹角j j不能大不
6、能大于摩擦角,即变化范围为于摩擦角,即变化范围为0 j j j jf,因此可得:,因此可得:如果作用于物体的全部主动力的合力的作用线与公如果作用于物体的全部主动力的合力的作用线与公法线的夹角法线的夹角q q q j jf,则则无论这个力多么小,物无论这个力多么小,物体必不能保持平衡。体必不能保持平衡。9理论力学力学竞赛知识点介绍摩擦角就是物块处于临界状态时斜面的倾角摩擦角就是物块处于临界状态时斜面的倾角q q,即即下面的螺旋千斤顶就利用了自锁的概念。下面的螺旋千斤顶就利用了自锁的概念。10理论力学力学竞赛知识点介绍考虑摩擦时物体的平衡问题考虑摩擦时物体的平衡问题 考虑有摩擦的平衡问题时,其解法
7、与普通静力学问题基考虑有摩擦的平衡问题时,其解法与普通静力学问题基本一样。但需指出的是,在受力分析和本一样。但需指出的是,在受力分析和列平衡方程时要将摩列平衡方程时要将摩擦力考虑在内,因而除平衡方程外,还需增加补充方程擦力考虑在内,因而除平衡方程外,还需增加补充方程 0 Fs fs FN,因此,因此有摩擦的平衡问题的解通常是一个范围。为有摩擦的平衡问题的解通常是一个范围。为了避免解不等式,往往先考虑了避免解不等式,往往先考虑临界状态(临界状态(Fs=fs FN),求得),求得结果后再讨论解的平衡范围。应该结果后再讨论解的平衡范围。应该强调强调的是的是摩擦力的方向在摩擦力的方向在临界状态下不能假
8、设,要根据物体相对运动趋势来判断,临界状态下不能假设,要根据物体相对运动趋势来判断,只只有摩擦力是待求未知数时,可以假设其方向有摩擦力是待求未知数时,可以假设其方向。求解时,根据具体的问题采用解析法或几何法求解,求解时,根据具体的问题采用解析法或几何法求解,下面举例说明下面举例说明11理论力学力学竞赛知识点介绍 取物块取物块A为研究对象,受为研究对象,受力分析如图。列平衡方程。力分析如图。列平衡方程。解解:例题例题5-1q qAF F联立求解得联立求解得最大静摩擦力最大静摩擦力所以作用在物体上的摩擦力为所以作用在物体上的摩擦力为因为因为 小物体小物体A重重P=10 N,放在粗糙的水平固定面上,
9、它,放在粗糙的水平固定面上,它与固定面之间的静摩擦因数与固定面之间的静摩擦因数 fs=0.3。今在小物体。今在小物体A上施上施加加F=4 N的力,的力,q q=30,试求作用在物体上的摩擦力。,试求作用在物体上的摩擦力。yAxq qPF FFNFs12理论力学力学竞赛知识点介绍(a)构件构件A及及B用楔块用楔块C联结,如图联结,如图(a)所示,楔块自重不所示,楔块自重不计,计,。已知楔块与构件间的摩擦系数。已知楔块与构件间的摩擦系数 fs=0.1,求能求能自锁的倾斜角自锁的倾斜角q q。解解:(1)解析法解析法 研究楔块研究楔块C,受力如,受力如图图(b),考虑临界平,考虑临界平衡衡例题例题5
10、-2 再考虑补充方程再考虑补充方程联立解之得联立解之得(b)13理论力学力学竞赛知识点介绍(c)(2)几何法几何法 仍考虑临界平衡状态仍考虑临界平衡状态,在此情况在此情况下下,楔块楔块C 两端所受的全约束力必大两端所受的全约束力必大小相等小相等,方向相反且作用线在一条直方向相反且作用线在一条直线上线上;与作用点处的法线的夹角均等与作用点处的法线的夹角均等于摩擦角于摩擦角j jf 如图如图(c)所示。所示。由几何关系不难得由几何关系不难得以上是考虑临界状态所得结果,稍作分析即可得以上是考虑临界状态所得结果,稍作分析即可得例题例题5-214理论力学力学竞赛知识点介绍例题例题5-3FAFNBFBFN
11、AABCFxxyhOFBhdBAFx平衡方程为平衡方程为取支架为研究对象取支架为研究对象,受力分析如图。受力分析如图。(1)解析法解析法解解:一活动支架套在固定圆柱的外表面,且一活动支架套在固定圆柱的外表面,且h=20 cm。假设支架和圆柱之间的静摩擦因。假设支架和圆柱之间的静摩擦因数数 fs=0.25。问作用于支架的主动力。问作用于支架的主动力F 的的作用线距圆柱中心线至少多远才能使支架作用线距圆柱中心线至少多远才能使支架不致下滑(支架自重不计)。不致下滑(支架自重不计)。15理论力学力学竞赛知识点介绍联立求解得联立求解得补充方程补充方程例题例题5-3解得解得(2 2)几何法)几何法 由以上
12、二个例子可以看出,当有摩擦处的约束力以全由以上二个例子可以看出,当有摩擦处的约束力以全约束力形式给出,如能利用二力平衡条件和三力平衡汇交约束力形式给出,如能利用二力平衡条件和三力平衡汇交定理且几何关系又较简单,用几何法往往较方便。定理且几何关系又较简单,用几何法往往较方便。支架受力分析如图所示。支架受力分析如图所示。由几何关系得由几何关系得16理论力学力学竞赛知识点介绍hCabFP 宽宽a,高,高b的矩形柜放的矩形柜放置在水平面上,柜重置在水平面上,柜重P,重,重心心C 在其几何中心,柜与在其几何中心,柜与地面间的静摩擦因数是地面间的静摩擦因数是 fs,在柜的侧面施加水平向,在柜的侧面施加水平
13、向右的力右的力F,求柜发生运动,求柜发生运动时所需推力时所需推力F 的最小值。的最小值。例题例题5-417理论力学力学竞赛知识点介绍yABCxFPFBFAFNBFNA1.假设不翻倒但即将滑动,考虑临界平衡。假设不翻倒但即将滑动,考虑临界平衡。解解:取矩形柜为研究对象取矩形柜为研究对象,受力分析如图。受力分析如图。联立求解得柜子开始滑动所需的最小推力联立求解得柜子开始滑动所需的最小推力补充方程补充方程列平衡方程列平衡方程例题例题5-418理论力学力学竞赛知识点介绍2.假设矩形柜不滑动但将绕假设矩形柜不滑动但将绕 B B 翻倒。翻倒。柜绕柜绕 B 翻倒条件:翻倒条件:FNA=0使柜翻倒的最小推力为
14、使柜翻倒的最小推力为列平衡方程列平衡方程ABCxFPFBFAFNBFNA解得解得例题例题5-4综上所述使柜发生运动所需的最小推力为综上所述使柜发生运动所需的最小推力为19理论力学力学竞赛知识点介绍 长长为为l的的梯梯子子AB一一端端靠靠在在墙墙壁壁上上,另另一一端端搁搁在在地地板板上上,如如图图所所示示。假假设设梯梯子子与与墙墙壁壁的的接接触触是是完完全全光光滑滑的的,梯梯子子与与地地板板之之间间有有摩摩擦擦,其其静静摩摩擦擦因因数数为为fs。梯梯子子的的重重量量略略去去不不计计。今今有有一一重重为为P的的人人沿沿梯梯子子向向上上爬爬,如如果果保保证证人人爬爬到到顶顶端端而而梯梯子子不不致致下
15、下滑滑,求求梯梯子子与墙壁的夹角与墙壁的夹角q q。q qlaABP例题例题5-520理论力学力学竞赛知识点介绍 以梯子以梯子AB为研究对象,人的位置用距离为研究对象,人的位置用距离 a 表示,梯子的受力如图。表示,梯子的受力如图。解:解:使梯子保持静止,必须满足下列平衡方程:使梯子保持静止,必须满足下列平衡方程:yq qlaABxFsFNAPFNB同时满足物理条件同时满足物理条件例题例题5-5联立解之得联立解之得因因 0al,当当 a=l 时,上式左边达到最大值。时,上式左边达到最大值。所以所以或或即为所求即为所求21理论力学力学竞赛知识点介绍 重重为为P=100 N的的匀匀质质滚滚轮轮夹夹
16、在在无无重重杆杆AB和和水水平平面面之之间间,在在杆杆端端B作作用用一一垂垂直直于于AB的的力力FB,其其大大小小为为FB=50 N。A为为光光滑滑铰铰链链,轮轮与与杆杆间间的的摩摩擦擦因因数数为为 fs1=0.4。轮轮半半径径为为r,杆杆长长为为 l,当当 q q=60 时时,AC=CB=0.5l,如如图图所所示示。如如要要维维持持系系统统平平衡衡,(1)若若D处处静静摩摩擦擦因因数数 fs2=0.3,求求此此时时作作用用于于轮轮心心O处处水水平平推推力力 F 的的最最小小值值;(2)若若fs2=0.15,此此时时F 的的最最小小值值又又为为多多少?少?ABCDOrq qPFFB例题例题5-
17、622理论力学力学竞赛知识点介绍解:解:此此题题在在C,D两两处处都都有有摩摩擦擦,两两个个摩摩擦擦力力之之中中只只要要有有一一个个达达到到最最大大值值,系系统统即处于临界状态。即处于临界状态。假设假设C处的摩擦先达到最大值,轮有水平向右滚动的趋势。处的摩擦先达到最大值,轮有水平向右滚动的趋势。例题例题5-6ABCFAxFAyFCFNCFBq q1.以杆以杆AB为研究对象,受力分析如图。为研究对象,受力分析如图。解得解得列平衡方程列平衡方程补充方程补充方程23理论力学力学竞赛知识点介绍例题例题5-62.以轮为研究对象,列平衡方程。以轮为研究对象,列平衡方程。DOCFNDFDPFq q当当 fs
18、2=0.3时,时,D处最大摩擦力为处最大摩擦力为 由于由于故故D处无滑动处无滑动所以维持系统平衡的最小水平推力为所以维持系统平衡的最小水平推力为F=26.6 N。代入上面各式解得代入上面各式解得 F=26.6 N,FND=184.6 N将将24理论力学力学竞赛知识点介绍解方程得解方程得最小水平推力为最小水平推力为受力图不变,补充方程应改为受力图不变,补充方程应改为此时此时C处最大摩擦力为处最大摩擦力为因此当因此当 fs2=0.15 时,维持系统平衡的最小水平推力改为时,维持系统平衡的最小水平推力改为所以所以C处无滑动。处无滑动。由于由于 说明前面假定不成立,说明前面假定不成立,D处应先达到临界
19、状态。处应先达到临界状态。3.当当 fs2=0.15时时,例题例题5-625理论力学力学竞赛知识点介绍 由实践可知,使滚子滚动比使它滑动省力,如果仍用下图的由实践可知,使滚子滚动比使它滑动省力,如果仍用下图的力学模型来分析就存在问题。即无论水平力力学模型来分析就存在问题。即无论水平力F F 多么小,此物体均多么小,此物体均不能平衡,因对点不能平衡,因对点A A的矩的平衡方程不满足,即的矩的平衡方程不满足,即5-4 5-4 滚动摩阻的概念滚动摩阻的概念 出现这种现象的原因是,实际接触面出现这种现象的原因是,实际接触面并不是刚体,它们在力的作用下都会发生并不是刚体,它们在力的作用下都会发生一些变形
20、,有一个接触面,如图所示。一些变形,有一个接触面,如图所示。这是与实际情况不符的,说明此这是与实际情况不符的,说明此力学模型有缺陷,需要修正。力学模型有缺陷,需要修正。26理论力学力学竞赛知识点介绍此力系向此力系向A点简化点简化 与静滑动摩擦力相似,滚动摩阻力偶矩与静滑动摩擦力相似,滚动摩阻力偶矩Mf 随主动力随主动力 F的增的增大而增大;但有一个最大值大而增大;但有一个最大值 Mmax,即即或或且最大滑动摩且最大滑动摩阻力偶矩阻力偶矩上式即是滚动摩阻定律,上式即是滚动摩阻定律,d d 称为滚动摩阻系数,具有长度称为滚动摩阻系数,具有长度的量纲的量纲 ,单位一般用,单位一般用mm。与滚子和支承
21、面的材料的硬度与滚子和支承面的材料的硬度和湿度等有关。与滚子的半径无关。和湿度等有关。与滚子的半径无关。27理论力学力学竞赛知识点介绍滚阻系数的物理意义如下滚阻系数的物理意义如下由力的平移定理由力的平移定理与与比较得比较得 一般情况下,相对滑动摩擦而言,由于滚阻阻力偶矩很一般情况下,相对滑动摩擦而言,由于滚阻阻力偶矩很小,所以在工程中大多数情况下滚阻力偶矩忽略不计。小,所以在工程中大多数情况下滚阻力偶矩忽略不计。28理论力学力学竞赛知识点介绍取轮子为研究对象取轮子为研究对象,受力分析如图。由平衡方程受力分析如图。由平衡方程解解:例题例题5-7匀质轮子的重量匀质轮子的重量P=3 kN,半径,半径
22、 r=0.3 m;今在轮;今在轮中心施加平行于斜面的拉力中心施加平行于斜面的拉力FH,使轮子沿与水平面,使轮子沿与水平面成成q q=30的斜面匀速向上作纯滚动。已知轮子与斜的斜面匀速向上作纯滚动。已知轮子与斜面的滚阻系数面的滚阻系数=0.05 cm,试求力,试求力FH的大小。的大小。联立求解联立求解补充方程补充方程q qFHArOq qFHAOq qMmaxPFsFNyx29理论力学力学竞赛知识点介绍 如如图图所所示示,总总重重为为P的的拖拖车车在在牵牵引引力力F作作用用下下要要爬爬上上倾倾角角为为 的的斜斜坡坡。设设车车轮轮半半径径为为r,轮轮胎胎与与路路面面的的滚滚动动摩摩阻阻系系数数为为
23、,其其它它尺尺寸寸如如图图所所示示。求求拖拖车车所所需的牵引力。需的牵引力。例题例题5-8aCxybh2h1FPAO30理论力学力学竞赛知识点介绍 拖车的两对轮子都是从动轮,因此滑动摩擦力的方向都拖车的两对轮子都是从动轮,因此滑动摩擦力的方向都朝后。设拖车处于开始向上滚动的临界状态,因此前后轮的朝后。设拖车处于开始向上滚动的临界状态,因此前后轮的滚动摩阻力偶的力偶矩滚动摩阻力偶的力偶矩 M1,max 和和 M2 max 都达到最大值。都达到最大值。解:解:由平衡方程由平衡方程首先取整个拖车为研究对象,首先取整个拖车为研究对象,受力分析如图。受力分析如图。例题例题5-8aCxybh2h1FPAF
24、2F1FN2FN1M1maxOM2,max31理论力学力学竞赛知识点介绍再取前轮为研究对象,受力分析如图。再取前轮为研究对象,受力分析如图。同样由后轮得同样由后轮得轮子滚动临界时的补充方程轮子滚动临界时的补充方程解方程可得解方程可得列平衡方程列平衡方程FN1FxFyF1M1maxOyx例题例题5-832理论力学力学竞赛知识点介绍运动学部分运动学部分l 矢量法、直角坐标法、自然坐标法(轨迹、速度、加速度)l 平动、定轴转动(各点速度与加速度)l 点的复合运动(速度与加速度)l 刚体平面运动(瞬心、各点速度与加速度)33理论力学力学竞赛知识点介绍动力学部分动力学部分l 质点运动微分方程l 转动惯量
25、、惯量积、惯性主轴l 动量、动量矩、动能、冲量、功、势能l 动力学普遍定理的综合应用l 平面运动刚体动力学方程及其应用l 惯性力及惯性力系简化、动静法、静平衡与动平衡的概念34理论力学力学竞赛知识点介绍专题部分专题部分l 机械振动(单自由度振动的周期、频率、振幅、临界转速和隔振的概念)l 第二类拉格朗日方程(广义力的概念与计算,第二类拉格朗日方程的应用)35理论力学力学竞赛知识点介绍专题部分专题部分l 质点系虚位移原理应用(虚位移、虚功、自由度、广义坐标)l 碰撞问题(碰撞问题特征及其简化条件,恢复因数、对心碰撞及定轴转动刚体和平面运动刚体的碰撞问题)36理论力学力学竞赛知识点介绍机械振动基础
- 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:
- 力学 竞赛 知识点 理论
限制150内