intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Cơ lý thuyết: Chương 3 - ThS. Ngô Văn Cường

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

257
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ lý thuyết - Chương 3: Trường hợp riêng - Hệ lực phẳng" trình bày các nội dung: Khái niệm moment đại số, hợp lực của hệ lực phân bố phẳng, cân bằng của hệ lực phẳng, điều kiện cân bằng của hệ vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ lý thuyết: Chương 3 - ThS. Ngô Văn Cường

  1. Chương 3 TRƯỜNG HỢP RIÊNG: HỆ LỰC PHẲNG 1. KHÁI NIỆM MOMENT ĐẠI SỐ 2. HỢP LỰC CỦA HỆ LỰC PHÂN BỐ PHẲNG 3. CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG 4. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ VẬT RẮN 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 1/81
  2. Chương 3 1. Khái niệm về moment đại số Đối với hệ lực phẳng, ta đưa ra khái niệm moment đại số của lực đối với một điểm: B r r Moment đại số của lực F đối F r với điểm O, ký hiệu mO F ,   A O là một số đại số: d r mO   F   F .d 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 2/81
  3. Chương 3 trong đó F là trị số của lực, d là khoảng cách từ O đến đường tác dụng của lực, lấy dấu "+" r khi lực F quay quanh O theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, và lấy dấu "-" trong trường hợp ngược lại. 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 3/81
  4. Chương 3  Khi đó Moment chính của hệ lực phẳng đối với điểm O là một số đại số, ký hiệu M O , bằng tổng moment đại số của các lực của hệ lực đối với điểm O: r r r N r     MO  mO F1  mO F2 ...  mO FN  mO Fk   k 1   09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 4/81
  5. Chương 3 2. Hợp lực của hệ lực phân bố phẳng Xét đoạn dầm AB dài l, chịu tác dụng của hệ lực phân bố song song cùng chiều với cường độ phân bố q(x): r Hệ lực song song này có hợp lực, ký hiệu là Q r Sau đây ta sẽ xác định hợp lực: Q 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 5/81
  6. Chương 3 r q(x) Q Thu gọn hệ lực này về điểm A: A B l d l RA   q ( x)dx; 0 l M A    q ( x) x dx 0 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 6/81
  7. Chương 3 Giả sử hợp lực đặt tại C cách A một đoạn AC = d. r mA (Q )  Q.d   RA .d Theo định lý Varinhông: r q(x) r Q mA (Q )  M A A B M A   RA .d C d l 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 7/81
  8. Chương 3 l l RA   q( x )dx; M A    q( x ) x dx ; 0 0 M A   RA .d l  q( x) xdx l Vậy: d 0 Q   q( x)dx; l 0  q( x)dx 0 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 8/81
  9. Chương 3 Kết luận:   có đường tác dụng đi qua trọng tâm  của hình phân bố lực r  Q  Có chiều cùng chiều với các lực thành   phần của hệ lực phân bố.   Có độ lớn bằng diện tích của hình phân bố lực. 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 9/81
  10. Chương 3  Các trường hợp đặc biệt:  Hệ lực phân bố có cường độ phân bố lực đều r q(x) = q = const. Q q Q  ql l/2 d = l/2 l 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 10/81
  11. Chương 3 Hệ lực phân bố có cường độ phân bố lực tuyến tính r 1 Q Q  ql 2 A B 2 d l 3 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 11/81
  12. Chương 3 3. Cân bằng của hệ lực phẳng 3.1. Các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng Từ điều kiện cân bằng của hệ lực không gian ta có các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng sau đây: 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 12/81
  13. Chương 3 Dạng 1: n n n r X k 1 k 0 Y k 1 k 0  mO (Fk )  0 k 1 trong đó: x ┴ y, z O O là điểm bất kỳ. r r F1 y Fn r F2 x 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 13/81
  14. Chương 3 Dạng 2: n r n r n  mA ( Fk )  0 k 1  mB ( Fk )  0 k 1 X k 1 k 0 trong đó: trục x không ┴ AB. Dạng 3: n r n r n r  mA ( Fk )  0  mB ( Fk )  0 k 1 k 1  mC ( Fk )  0 k 1 trong đó: Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 14/81
  15. Chương 3 3.2. Các ví dụ Cho dầm AB, có đầu A ngàm vào tường, cân bằng dưới tác dụng của các lực và ngẫu lực r như hình vẽ. F q M  A B 2a 2a 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 15/81
  16. Chương 3 Biết: N F  200 N ; M  180 Nm; q  30 ;   600 ; a  1m. m Bỏ qua trọng lượng của dầm. Tìm phản lực liên kết tại đầu A. 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 16/81
  17. Chương 3 y r yA MA F sin  A M  x r xA B F cos  2a a a r Q X A  100  N  , F  200 N ; M  180 Nm; YA  100 3  60  N  , N q  30 ;  600 ; a  1m. M A  400 3  Nm  . m 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 17/81
  18. Chương 3 4. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ VẬT RẮN  Nội lực: là lực tương tác giữa các vật trong hệ. ri  Ký hiệu: Fk Chú ý: Vectơ chính và mô men chính của hệ nội lực bằng không. 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 18/81
  19. Chương 3 ri ri ri r ri R   Fk  0 M O   mO ( Fk )  0 k k  Ngoại Lực: Là các lực do các vật ngoài hệ tác dụng lên các vật thuộc hệ vật đang khảo sát. re  Ký hiệu: Fk 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 19/81
  20. Chương 3 CÁC ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HỆ VẬT RẮN  Điều kiện cân bằng của từng vật tách riêng.  Điều kiện cân bằng của toàn hệ hoá rắn (xem toàn hệ như một vật rắn duy nhất), hay còn gọi là điều kiện cân bằng của các ngoại lực (vì khi hoá rắn lại hệ nội lực triệt tiêu). 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 20/81
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2