5a (42)

5a (42)



01. Zasady mechaniki (prawa Newtona).

I    prawo Newtona: Układ sił pozostają w równowadze jeżeli ciało na która on działa pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II    prawo Newtona: Siły które wywierają na siebie ciała, są równo co do wartości, mają ten sam kierunek ale przeciwne zwroty.

02.    Model ciała materialnego; stopnie swobody; więzy I Ich oddziaływania.

Punkt Materialny: Punki materialny lo ciak) o tak małych rozmiarach w porównaniu do obszaru w którym się porusza że można pominąć zmiany położenia tego ciała wyrażone przez obrót I traktować go jak punkt geometryczny. Punktowi przypisujemy pewną Ilość masy

Ciało doskonale sztywne: Ciałem doskonale sztywnym nazywamy takie ciało materialne w którym wzajemne odległości cząsteczek nie ulegają zmianie, ciało to nie podlega żadnym odkształeniompod wpływem działających na niego sił (Inaczej bryła sztywna).

Stopnie swobody: Stopnie swobody określa liczba niezależnych parametrów potrzebnych do określenia położenia ciała sztywnego w przestrzeni. Ciało swobodne (me poddawane działaniu więzów posiada 6 stopni swobody) n = 6 - w , Funkcje określające położenie ciała nazywamy równaniami ruchu ciała sztywnego (Ich Ilość równa jest Ilości stopni swobody)

Więzy. Więzy to czynniki ograniczające ruch ciała.

03.    Klasyfikacja układów sH.

Plaski dowolny, płaski równoległy, płaski zbieżny, przestrzenny dowolny, przestrzenny równoległy, przestrzenny zbieżny.

04. Moment siły względem punktu. Zmiana bieguna redukcji.


g, Moment siły względem punktu którego wartość bezwględna równy jest iloczynowi wartości liczby siły F I ramienia H tej siły względem punktu O. Ramię alty względem punktu O to odległość linii działania siły F od punktu O. Moment od siły względem punktu to wektor. Zwrot tego wektora określa reguła śruby prawoskrętnej. Kierunek określa prosta prostopadła do płaszczyzny wyznaczane) przez wektor siły F I ramię tej siły względem punktu O. Wartość to Iloczyn siły F i odległości H. Punkt O jest biegunem momentu.

05. Tarcie I prawa tarcia. Tarcie toczne.

Tarcie; Tarciem nazywamy zjawisko powstawania sił stycznych do powierzchni styku dwóch ciał. Są to siły bierne czyli reakcje.

Rodzaje tarcia: Ślizgowe, toczne I ślizgowe cięgna o bęben.

I    prawo tarcia: Siły (siła) tarcia nie zależy od wielkości przesuwających się po sobie powierzchni.

II    prawo tarcia Siła tarcia skierowana jest zawsze przeciwnie do kierunku ruchu ciała.

III    prawo larcia: Wartość siły tarcia dla dała znajdującego się w spoczynku może zmieniać się od zera do granicznej wartości, proporcjonalnej do całkowitego nacisku normalnego

IV    prawo tarcia Wartość współczynnika tarcia zależy od rodzaju materiału przesuwających się po sobie powierzchni, stanu powierzchni styku (gładka, chropowata), slopnia smarowania powierzchni oraz od temperatury.

Tarcie toczne: Tarcie toczne to tarcie zewnętrzne występujące przytoczeniu jednego ciała po drugim, m.in. pomiędzy elementami łożyska tocznego, między oponą a nawierzchnią drogi


QR=NT f- współ, tarda przy toczeniu Nfu„=Mr moment tarcia przy toczeniu 0sM,sQR=Nf


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5b (21) STATYKA 01.    Zasady mechaniki (prawa Newtona) 02.    Model d
Program kursu D •    Podstawowe pojęcia mechaniki. Prawa Newtona. Zasady statyki. Wię
STATYKA 1.    Zasady statyki. 2.    Prawa Newtona. 3.
72020 Zasady Wykładni Prawa L Morawski2 w ■ Zasady wykładni prawa sującycb prawo jest szczególnie
STATYKA 1.    Zasady statyki. 2.    Prawa Newtona. 3.
SCAN0062 I wykład z 19.06 - dr Cieśliński Zasady stosowania prawa unijnego Prawo unijne różni się od
Mechanika6 Prawa statyki 1. Do każdego układu sił możemy dołączyć, lub od jego odłączyć układ sił z
Mechanika ogolna0074 V <>ó Rys. 88 Redukujemy układ sił bezwładności do środka masy układu i m
mechanika10 Równoległy układ sił jest w równowadze, jeśli 5=0, Af0 = 0. tzn. 5,-0 =. E W) o (1.36) &
mechanika10 Równoległy układ sił jest w równowadze, jeśli 5=0, Af0 = 0. tzn. 5,-0 =. E W) o (1.36) &
mechanika1 (podrecznik)6 94 2. Zredukować układ sił P1; P2, P3, Px i Ps przyłożonych do wierzchołkó
mechanika26 Zadanie 1.7 Zredukować piaski równoległy układ sił: 3kN 5kN 4kN
mechanika32 Podukład III: 3RRS (plaski układ sil) M >< a o -N7 cos a + Hk =0 (1) Er=o: -N,s
Mechanika ogolna0074 V 1 U, x Rys. 88 Redukujemy układ sił bezwładności do środka masy układu i mamy

więcej podobnych podstron