Равновесие тела при действии пространственной системы сил. Векторные и аналитические условия равновесия произвольной пространственной системы сил
Произвольную простран-ственную систему сил, как и плос-кую, можно привести к какому-нибудь центру О и заменить од-ной результирующей силой и парой с моментом . Рассуждая так, что для равновесия этой системы сил необходимо и достаточно, чтобы одновременно было R = 0 и M о = 0. Но векторы и могут обратиться в нуль только тогда, когда равны нулю все их проекции на оси координат, т. е. когда R x = R y = R z = 0 и M x = M y = M z = 0 или, когда дей-ствующие силы удовлетворяют условиям:
ΣX i = 0; ΣM x (P i ) = 0;
ΣY i = 0; ΣM y (P i ) = 0;
ΣZ i = 0; ΣM z (P i ) = 0.
Таким образом, для равновесия пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил системы на каждую из координатных осей, а также суммы моментов всех сил системы относительно каждой из этих осей равнялись нулю.
Для получения более простых систем уравнений рекомендуется оси проводить так, чтобы они пересекали больше неизвестных сил или были к ним перпендикулярны (если это только излишне не усложняет вычисления проекций и моментов других сил).
Новым элементом в составлении уравнений является вычисление моментов сил относительно осей координат.
В случаях, когда из общего чертежа трудно усмотреть, чему равен момент данной силы относительно какой-нибудь оси, рекоменду-ется изобразить на вспомогательном чертеже проекцию рассматри-ваемого тела (вместе с силой) на плоскость, перпендикулярную к этой оси.
В тех случаях, когда при вычислении момента возникают затруд-нения в определении проекции силы на соответствующую плоскость или плеча этой проекции, реко-мендуется разложить силу на две взаимно перпендикулярные состав-ляющие (из которых одна парал-лельна какой-нибудь координат-ной оси), а затем воспользоваться теоремой Вариньона .
Пример 5. Рама АВ (рис.45) удерживается в равновесии шарниром А и стержнем ВС . На краю рамы находится груз весом Р . Опреде-лим реакции шарнира и усилие в стержне.
Рис.45
Рассматриваем равновесие рамы вместе с грузом.
Строим расчётную схему, изобразив раму свободным телом и показав все силы, действующие на неё: реакции связей и вес груза Р . Эти силы образуют систему сил, произвольно расположенных на плоскости.
Жела-тельно составить такие уравнения, чтобы в каждом было по одной неиз-вестной силе.
В нашей задаче это точка А , где приложены неизвестные и ; точка С , где пересекаются линии действия неизвестных сил и ; точка D - точка пересечения линий действия сил и . Со-ставим уравнение проекций сил на ось у (на ось х проектировать нельзя, т.к. она перпендикулярна прямой АС ).
И, прежде чем составлять уравнения, сделаем еще одно полезное заме-чание. Если на расчётной схеме имеется сила, расположенная так, что плечо её находится непросто, то при определении момента рекоменду-ется предварительно разложить вектор этой силы на две, более удобно направленные. В данной задаче разложим силу на две: и (рис.37) такие, что модули их
Составляем уравнения:
Из второго уравнения находим:
Из третьего
И из первого
Так как получилось S <0, то стержень ВС будет сжат.
Пример 6. Прямоугольная полка весом Р удерживается в гори-зонтальном положении двумя стержнями СЕ и СD , прикреплён-ными к стене в точке Е . Стержни одинаковой длины, AB = 2a , EO = a . Определим усилия в стержнях и ре-акции петель А и В .
Рис.46
Рассматриваем равновесие плиты. Строим расчётную схему (рис.46). Реакции петель принято показывать двумя силами перпенди-кулярными оси петли: .
Силы образуют систему сил, произвольно расположенных в про-странстве. Можем составить 6 уравнений. Неизвестных - тоже шесть.
Какие уравнения составлять - надо подумать. Желательно такие, чтобы они были попроще и чтобы в них было поменьше неизвестных.
Составим такие уравнения:
Из уравнения (1) получим: S 1 =S 2 . Тогда из (4): .
Из (3): Y A =Y B и, по (5), . Значит Из уравнения (6), т.к. S 1 =S 2 , следует Z A =Z B . Тогда по (2) Z A =Z B =P/4.
Из треугольника , где , следует ,
Поэтому Y A =Y B =0,25P, Z A =Z B 0,25P.
Для проверки решения можно составить ещё одно уравнение и по-смотреть, удовлетворяется ли оно при найденных значениях реакций:
Задача решена правильно.
Произвольной пространственной системой сил называется система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.
Отсюда вытекает условие равновесия произвольной пространственной системы сил .
В геометрической форме: для равновесия произвольной пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор и главный момент системы равнялись нулю
R = 0, M o = 0 .
В аналитической форме: для равновесия произвольной пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на три координатные оси и суммы моментов всех сил относительно этих осей были равны нулю
ΣF kx = 0 , ΣF ky = 0 , ΣF kz = 0 ,
M x (F k) = 0 , M y (F k) = 0 , M z (F k) = 0 .
Центр тяжести. Способы определение центра тяжести. Координаты центра тяжести плоского тела и составленных сечений.
Центр тяжести
Центр тяжести тела - точка приложения силы тяжести (равнодействующей гравитационных сил).
Центр тяжести делит расстояние между двумя грузами в отношении, обратном отношению их масс.
Определение центра тяжести
Определение центра тяжести произвольного тела путем последовательного сложения сил, действующих на отдельные его части,- трудная задача; она облегчается только для тел сравнительно простой формы.
Пусть тело состоит только из двух грузов с массами m 1 и m 2 , соединенных стержнем (рис. 126). Если масса стержня мала по сравнению с массами m 1 и m 2 , то ею можно пренебречь. На каждую из масс действует сила тяжести:
P 1 =m 1 g, Р 2 =m 2 g;
обе они направлены вертикально вниз, т. е. параллельно друг другу. Как мы уже знаем, равнодействующая двух параллельных сил приложена в точке О, которая определяется из условия
Следовательно, центр тяжести делит расстояние между двумя массами в отношении обратном отношению масс. Если это тело подвесить в точке О, оно останется в равновесии.
Определение координат центра тяжести
Способы определения координат центра тяжести
Исходя из полученных ранее общих формул, можно указать способы определения координат центров тяжести твердых тел:
1 Аналитический (путем интегрирования).
2 Метод симметрии. Если тело имеет плоскость, ось или центр симметрии, то его центр тяжести лежит соответственно в плоскости симметрии, оси симметрии или в центре симметрии.
3 Экспериментальный (метод подвешивания тела).
4 Разбиение. Тело разбивается на конечное число частей, для каждой из которых положение центра тяжести C
и площадь S
известны. Например, проекцию тела на плоскость xOy
(рисунок 1.8) можно представить в виде двух плоских фигур с площадями S 1
и S 2
(S = S 1 + S 2
). Центры тяжести этих фигур находятся в точках C 1 (x 1 , y 1)
и C 2 (x 2 , y 2)
. Тогда координаты центра тяжести тела равны
 
Рисунок 1.8
5Дополнение (метод отрицательных площадей или объемов). Частный случай способа разбиения. Он применяется к телам, имеющим вырезы, если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны. Например, необходимо найти координаты центра тяжести плоской фигуры (рисунок 1.9):
Рисунок 1.9
|
Центр тяжести однородных плоских тел
(плоских фигур)
Очень часто приходится определять центр тяжести различных плоских тел и геометрических плоских фигур сложной формы. Для плоских тел можно записать: V = Ah, где А - площадь фигуры, h - ее высота.
Тогда после подстановки в записанные выше формулы получим:
; 
; ,
где Ак - площадь части сечения; хк, ук - координаты ЦТ частей сечения.
Выражение называют статическим моментом площади (Sy.).
Координаты центра тяжести сечения можно выразить через статический момент:
Оси, проходящие через центр тяжести, называются центральными осями. Статический момент относительно центральной оси равен нулю.
Определение координат центра тяжести плоских фигур
Примечание. Центр тяжести симметричной фигуры находится на оси симметрии.
Центр тяжести стержня находится на середине высоты. Положения центров тяжести простых геометрических фигур могут быть рассчитаны по известным формулам (рис. 8.3: а) - круг; б) - квадрат, прямоугольник; в) - треугольник; г) - полукруг).
Рассмотрены методы решения задач на равновесие с произвольной пространственной системой сил. Приводится пример решения задачи на равновесие плиты, поддерживаемой стержнями в трехмерном пространстве. Показано, как за счет выбора осей при составлении уравнений равновесия, можно упростить решение задачи.
СодержаниеПорядок решения задач на равновесие с произвольной пространственной системой сил
Чтобы решить задачу на равновесие твердого тела с произвольной пространственной системой сил, надо выбрать прямоугольную систему координат и, относительно нее, составить уравнения равновесия.
Уравнения равновесия, для произвольной системы сил, распределенных в трехмерном пространстве, представляют собой два векторных уравнения:
векторная сумма сил, действующих на тело, равна нулю
(1)
;
векторная сумма моментов сил, относительно начала координат, равна нулю
(2)
.
Пусть Oxyz
- выбранная нами система координат. Спроектировав уравнения (1) и (2) на оси этой системы, получим шесть уравнений:
суммы проекций сил на оси xyz
равны нулю
(1.x)
;
(1.y)
;
(1.z)
;
суммы моментов сил относительно осей координат равны нулю
(2.x)
;
(2.y)
;
(2.z)
.
Здесь мы считаем, что на тело действуют n
сил, включая силы реакций опор.
Пусть произвольная сила ,
с компонентами ,
приложена к телу в точке .
Тогда моменты этой силы относительно осей координат определяются по формулам:
(3.x)
;
(3.y)
;
(3.z)
.
Таким образом, порядок решения задачи, на равновесие с произвольной пространственной системой сил, следующий.
- Отбрасываем опоры и заменяем их силами реакций. Если опорой является стержень или нить, то сила реакции направлена вдоль стержня или нити.
- Выбираем прямоугольную систему координат Oxyz .
- Находим проекции векторов сил на оси координат, , и точек их приложения, . Точку приложения силы можно перемещать вдоль прямой, проведенной через вектор силы. От такого перемещения значения моментов не изменятся. Поэтому выбираем наиболее удобные для расчета точки приложения сил.
- Составляем три уравнения равновесия для сил (1.x,y,z).
- Для каждой силы, по формулам (3.x,y,z), находим проекции моментов силы на оси координат.
- Составляем три уравнения равновесия для моментов сил (2.x,y,z).
- Если число переменных больше числа уравнений, то задача статически неопределима. Методами статики ее решить нельзя. Нужно использовать методы сопротивления материалов.
- Решаем полученные уравнения.
Упрощение расчетов
В некоторых случаях удается упростить вычисления, если вместо уравнения (2) использовать эквивалентное условие равновесия.
Сумма моментов сил относительно произвольной оси AA′
равна нулю
:
(4)
.
То есть можно выбрать несколько дополнительных осей, не совпадающих с осями координат. И относительно этих осей составить уравнения (4).
Пример решения задачи на равновесие произвольной пространственной системы сил
Равновесие плиты, в трехмерном пространстве, поддерживается системой стержней.
Найти реакции стержней, поддерживающих тонкую однородную горизонтальную плиту в трехмерном пространстве. Система крепления стержней показана на рисунке. На плиту действуют: сила тяжести G; и сила P, приложенная в точке A, направленная вдоль стороны AB.
Дано:
G = 28 kН
;
P = 35 kН
;
a = 7,5 м
;
b = 6,0 м
;
c = 3,5 м
.
Решение задачи
Сначала мы решим эту задачу стандартным способом, применимым для произвольной пространственной системы сил. А затем получим более простое решение, основываясь на конкретной геометрии системы, за счет выбора осей при составлении уравнений равновесия.
Решение задачи стандартным способом
Этот метод хоть и приведет нас к довольно громоздким вычислениям, но он применим для произвольной пространственной системы сил, и может применяться в расчетах на ЭВМ.
Отбросим связи и заменим их силами реакций. Связями здесь являются стержни 1-6. Вводим вместо них силы , направленные вдоль стержней. Направления сил выбираем наугад. Если мы не угадаем с направлением какой-либо силы, то получим для нее отрицательное значение.
Проводим систему координат Oxyz с началом в точке O .
Находим проекции сил на оси координат.
Для силы имеем:
.
Здесь α 1
- угол между LQ
и BQ
.
Из прямоугольного треугольника LQB
:
м
;
;
.
Силы ,
и параллельны оси z
.
Их компоненты:
;
;
.
Для силы находим:
.
Здесь α 3
- угол между QT
и DT
.
Из прямоугольного треугольника QTD
:
м
;
;
.
Для силы :
.
Здесь α 5
- угол между LO
и LA
.
Из прямоугольного треугольника LOA
:
м
;
;
.
Сила направлена по диагонали прямоугольного параллелепипеда. Она имеет следующие проекции на оси координат:
.
Здесь - направляющие косинусы диагонали AQ
:
м
;
;
;
.
Выбираем точки приложения сил. Воспользуемся тем, что их можно перемещать вдоль линий, проведенных через векторы сил. Так, в качестве точки приложения силы можно взять любую точку на прямой TD
.
Возьмем точку T
,
поскольку для нее x
и z
- координаты равны нулю:
.
Аналогичным способом выбираем точки приложения остальных сил.
В результате получаем следующие значения компонентов сил и точек их приложений:
;
(точка B
);
;
(точка Q
);
;
(точка T
);
;
(точка O
);
;
(точка A
);
;
(точка A
);
;
(точка A
);
;
(точка K
).
Составляем уравнения равновесия для сил. Суммы проекций сил на оси координат равны нулю.
;
;
.
Находим проекции моментов сил на оси координат.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Составляем уравнения равновесия для моментов сил. Суммы моментов сил относительно осей координат равны нулю.
;
;
;
Итак, мы получили следующую систему уравнений:
(П1)
;
(П2)
;
(П3)
;
(П4)
;
(П5)
;
(П6)
.
В этой системе шесть уравнений и шесть неизвестных. Далее сюда можно подставить численные значения и получить решение системы, используя математическую программу вычисления системы линейных уравнений.
Но, для этой задачи, можно получить решение без использования средств вычислительной техники.
Эффективный способ решения задачи
Мы воспользуемся тем, что уравнения равновесия можно составлять не единственным способом. Можно произвольным образом выбирать систему координат и оси, относительно которых вычисляются моменты. Иногда, за счет выбора осей, можно получить уравнения, которые решаются более просто.
Воспользуемся тем, что, в равновесии, сумма моментов сил относительно любой оси равна нулю
. Возьмем ось AD
.
Сумма моментов сил относительно этой оси равна нулю:
(П7)
.
Далее заметим, что все силы, кроме пересекают эту ось. Поэтому их моменты равны нулю. Не пересекает ось AD
только одна сила .
Она также не параллельна этой оси. Поэтому, чтобы выполнялось уравнение (П7), сила N 1
должна равняться нулю:
N 1 = 0
.
Теперь возьмем ось AQ
.
Сумма моментов сил относительно нее равна нулю:
(П8)
.
Эту ось пересекают все силы, кроме .
Поскольку сила не параллельна этой оси, то для выполнения уравнения (П8) необходимо, чтобы
N 3 = 0
.
Теперь возьмем ось AB
.
Сумма моментов сил относительно нее равна нулю:
(П9)
.
Эту ось пересекают все силы, кроме ,
и .
Но N 3 = 0
.
Поэтому
.
Момент от силы относительно оси равен произведению плеча силы на величину проекции силы на плоскость, перпендикулярную оси. Плечо равно минимальному расстоянию между осью и прямой, проведенной через вектор силы. Если закручивание происходит в положительном направлении, то момент положителен. Если в отрицательном - то отрицательный. Тогда
.
Отсюда
kН
.
Остальные силы найдем из уравнений (П1), (П2) и (П3). Из уравнения (П2):
N 6 = 0
.
Из уравнений (П1) и (П3):
kН
;
kН
Таким образом, решая задачу вторым способом, мы использовали следующие уравнения равновесия:
;
;
;
;
;
.
В результате мы избежали громоздких расчетов, связанных с вычислениями моментов сил относительно осей координат и получили линейную систему уравнений с диагональной матрицей коэффициентов, которая сразу разрешилась.
N 1 = 0 ; N 2 = 14,0 kН ; N 3 = 0 ; N 4 = -2,3 kН ; N 5 = 38,6 kН ; N 6 = 0 ;
Знак минус указывает на то, что сила N 4 направлена в сторону, противоположную той, которая указана на рисунке.
Необходимые и достаточные условия равновесия любой системы сил выражаются равенствами (см. § 13). Но векторы R и равны только тогда, когда т. е. когда действующие силы, согласно формулам (49) и (50), будут удовлетворять условиям:
Таким образом, для равновесия произвольной пространственной системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из трех координатных осей и суммы их моментов относительно этих осей были равны нулю.
Равенства (51) выражают одновременно условия равновесия твердого тела, находящегося под действием любой пространственной системы сил.
Если на тело кроме сил действует еще пара, заданная ее моментом , то при этом вид первых трех из условий (51) не изменится (сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю), а последние три условия примут вид:
Случай параллельных сил. В случае, когда все действующие на тело силы параллельны друг другу, можно выбрать координатные оси так, что ось будет параллельна силам (рис. 96). Тогда проекции каждой из сил на оси и их моменты относительно оси z будут равны нулю и система (51) даст три условия равновесия:
Остальные равенства обратятся при этом в тождества вида
Следовательно, для равновесия пространственной системы параллельных сил необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций всех сил на ось, параллельную силам, и суммы их моментов относительно двух других координатных осей были равны нулю.
Решение задач. Порядок решения задач здесь остается тем же, что и в случае плоской систсмьгсил. Установив, равновесие какого тела (объекта) рассматривается, надо изобразить все действующие на него внешние силы (и заданные, и реакции связей) и составить условия равновесия этих сил. Из полученных уравнений и определяются искомые величины.
Для получения более простых систем уравнений рекомендуется оси проводить так, чтобы они пересекали больше неизвестных сил или были им перпендикулярны (если это только излишне не усложняет вычисления проекций и моментов других сил).
Новым элементом в составлении уравнений является вычисление моментов сил относительно координатных осей.
В случаях, когда из общего чертежа трудно усмотреть, чему равен момент данной силы относительно какой-нибудь оси, рекомендуется изобразить на вспомогательном чертеже проекцию рассматриваемого тела (вместе с силой) на плоскость, перпендикулярную этой оси.
В тех случаях, когда при вычислении момента возникают затруднения в определении проекции силы на соответствующую плоскость или плеча этой проекции, рекомендуется разложить силу на две взаимно перпендикулярные составляющие (из которых одна параллельна какой-нибудь координатной оси), а затем воспользоваться теоремой Вариньона (см. задачу 36). Кроме того, можно вычислять моменты аналитически по формулам (47), как, например, в задаче 37.
Задача 39. На прямоугольной плите со сторонами а и b лежит груз. Центр тяжести плиты вместе с грузом находится в точке D с координатами (рис, 97). Один из рабочих удерживает плиту за угол А. В каких точках В я Е должны поддерживать плиту двое других рабочих, чтобы силы, прикладываемые каждым из удерживающих плиту, были одинаковы.
Решение. Рассматриваем равновесие плиты, которая является свободным телом, находящимся в равновесии под действием четырех параллельных сил где Р - сила тяжести. Составляем для этих сил условия равновесия (53), считая плиту горизонтальной и проводя оси так, как показано на рис. 97. Получим:
По условиям задачи должно быть Тогда из последнего уравнения Подставляя это значение Р в первые два уравнения, найдем окончательно
Решение возможно, когда При а при будет Когда точка D в центре плиты,
Задача 40. На горизонтальный вал, лежащий в подшипниках А и В (рис. 98) насажены перпендикулярно оси вала шкив радиусом см и барабан радиусом . Вал приводится во вращение ремнем, накинутым на шкив; при этом равномерно поднимается груз весом , привязанный к веревке, которая наматывается на барабан. Пренебрегая весом вала, барабана и шкива, определить реакции подшипников А и В и натяжение ведущей ветви ремня, если известно, что оно вдвое больше иатяжения ведомой ветви. Дано: см, см,
Решение. В рассматриваемой задаче при равномерном вращении вала действующие на него силы удовлетворяют условиям равновесия (51) (это будет доказано в § 136). Проведем координатные оси (рис. 98) и изобразим действующие на вал силы: натяжение F веревки, по модулю равное Р, натяжения ремня и составляющие реакций подшиппиков.
Для составления условий равновесия (51) вычисляем предварительно и вносим в таблицу значения проекций всех сил на координатные оси и их моментов относительно этих осей.
Теперь составляем условия равновесия (51); так как получим:
Из уравнений (III) и (IV) находим сразу, учитывая, что
Подставляя найденные значения в остальные уравнения, найдем;
И окончательно
Задача 41. Прямоугольная крышка весом , образующая с вертикалью угол закреплена на горизонтальной оси АВ в точке В цилиндрическим подшипником, а в точке А - подшипником с упором (рис. 99). Крышка удерживается в равновесии веревкой DE и оттягивается перекинутой через блок О иитью с грузом весом на конце (линия КО параллельна АВ). Дано: Определить натяжение веревки DE и реакции подшипников А и В.
Решение. Рассмотрим равновесие крышки. Проведем координатные оси, беря начало в точке В (при этом сила Т пересечет оси что упростит вид уравнений моментов).
Затем изобразим все действующие на крышку заданные силы и реакции связей: силу тяжести Р, приложенную в центре тяжести С крышки, силу Q, равную по модулю Q, реакцию Т веревки и реакции подшипников А и В (рис. 99; показанный пунктиром вектор М к данной задаче не относится). Для составления условий равновесия введем угол и обозначим Подсчет моментов некоторых сил пояснен на вспомогательных рис. 100, а, б.
На рис. 100, а показан вид в проекции на плоскость с положительного конца оси
Этот чертеж помогает вычислять моменты сил Р и Т относительно оси Из него видно, что проекции этих сил на плоскость (плоскость, перпендикулярную ) равны самим силам, а плечо силы Р относительно точки В равно ; плечо же силы Т относительно этой точки равно
На рис. 100, б показан вид в проекции на плоскость с положительного конца оси у.
Этот чертеж (вместе с рис. 100, а) помогает вычислять моменты сил Р и относительно оси у. Из него видно, что проекции этих сил на плоскость равны самим силам, а плечо силы Р относительно точки В равно плечо же силы Q относительно этой точки равно или , что видно из рис. 100, а.
Составляя с учетом сделанных пояснений условия равновесия (51) и полагая одновременно получим:
(I)
Учитывая, что найдем из уравнений (I), (IV), (V), (VI):
Подставляя эти значения в уравнения (II) и (III), получим:
Окончательно,
Задача 42. Решить задачу 41 для случая, когда на крышку дополнительно действует расположенная в ее плоскости пара с моментом поворот пары направлен (если смотреть на крышку сверху) против хода часовой стрелки.
Решение. В дополнение к действующим на крышку силам (см. рис. 99) изображаем момент М пары в виде вектора, перпендикулярного к крышке и приложенного в любой точке, например в точке А. Его проекции на координатные оси: . Тогда, составляя условия равновесия (52), найдем, что уравнения (I) - (IV) останутся такими же, как в предыдущей задаче, а последние два уравнения имеют вид:
Заметим, что этот же результат можно получить, не составляя уравнения в виде (52), а изобразив пару двумя силами, направленными, например, вдоль линий АВ и КО (при этом модули сил будут равны ), и пользуясь затем обычными условиями равновесия.
Решая уравнения (I) - (IV), (V), (VI), найдем результаты, аналогичные полученным в задаче 41, с той лишь разницей, что во все формулы вместо величины войдет . Окончательно получим:
Задача 43. Горизонтальный стержень АВ прикреплен к стене сферическим шарниром А и удерживается в положении, перпендикулярном стене, растяжками КЕ и CD, показанными на рис. 101, а. К концу В стержня подвешен груз весом . Определить реакцию шарнира А и натяжения растяжек, если Весом стержня пренебречь.
Решение. Рассмотрим равновесие стержня. На пего действуют сила Р и реакции Проведем координатные оси и составим условия равновесия (51). Для нахождения проекций и моментов силы разложим ее на составляющие . Тогда по теореме Вариньона , так как так как
Вычисление моментов сил относительно оси пояснено вспомогательным чертежом (рис. 101, б), на котором дан вид в проекции на плоскость
Совмещаем начало координат с точкой пересечения линий действия сил системы. Проецируем все силы на оси координат и суммируем соответствующие проекции (рис. 7.4). Получим проекции равнодействующей на оси координат:
Модуль равнодействующей системы сходящихся сил определим по формуле
Направление вектора равнодействующей определяется углами
Произвольная пространственная система сил
Приведение произвольной пространственной системы сил к центру О.
Дана пространственная система сил (рис. 7.5, а). Приведем ее к центру О.
Силы необходимо параллельно перемещать, при этом образуется система пар сил. Момент каждой из этих пар равен произведению модуля силы на расстояние до центра приведения.
В центре приведения возникает пучок сил, который может быть заменен суммарной силой (главный вектор) F ГЛ (рис. 7.5, б).
Моменты пар сил можно сложить, получив суммарный момент системы М гл (главный момент).
Таким образом, произвольная пространственная система сил приводится к главному вектору и главному моменту.
Главный вектор принято раскладывать на три составляющие, направленные вдоль осей координат (рис. 7.5, в).
Обычно суммарный момент раскладывают на составляющие: три момента относительно осей координат.
Абсолютное значение главного вектора (рис. 7.5б) равно
Абсолютное значение главного момента определяется по формуле.
Уравнения равновесия пространственной системы сил
При равновесии F гл = 0; М гл = 0. Получаем шесть уравнений равновесия:
Шесть уравнений равновесия пространственной системы сил соответствуют шести независимым возможным перемещениям тела в пространстве: трем перемещениям вдоль координатных осей и трем вращениям вокруг этих осей.
Примеры решения задач
Пример 1. На тело в форме куба с ребром а = 10 см действуют три силы (рис. 7.6). Определить моменты сил относительно осей координат, совпадающих с ребрами куба.
Решение
1. Моменты сил относительно оси Ох:
2. Моменты сил относительно оси Оу.
Пример 2. На горизонтальном валу закреплены два колеса, г 1 = 0,4 м; г 2 = 0,8 м. Остальные размеры - на рис. 7.7. К колесу 1 приложена сила F 1 , к колесу 2 - силы F 2 = 12 кН, F 3 = 4кН.
Определить силу F 1 и реакции в шарнирах А и В в состоянии равновесия.
Напомним:
1. При равновесии выполняются шесть уравнений равновесия.
Уравнения моментов следует составлять относительно опор А и В.
2. Силы F 2 \\Ox ; F 2 \\Oy; F 3 \\Oy.
Моменты этих сил относительно соответствующих осей равны нулю.
3. 
Расчет следует завершить проверкой, использовав дополнительные уравнения равновесия.
Решение
1. Определяем силу F\, составив уравнение моментов сил относительно оси Oz:
2. Определяем реакции в опоре А. На опоре действуют две составляющие реакции (Y A ; X A ).
Составляем уравнение моментов сил относительно оси Ох" (в опоре В).
Поворот вокруг оси Ох" не происходит:
Знак «минус» означает, что реакция направлена в противоположную сторону.
Поворот вокруг оси Оу" не происходит, составляем уравнение моментов сил относительно оси Оу" (в опоре В):
3.Определяем реакции в опоре В. На опоре действуют две составляющие реакции (X B , Y B ). Составляем уравнение моментов сил относительно оси Ох (опора А):
Составляем уравнение моментов относительно оси Оу (опора А):
4.Проверка. Используем уравнения проекций:
Расчёт выполнен верно.
Пример 3. Определить численное значение силы P 1 , при котором вал ВС (рис. 1.21, а) будет находиться в равновесии. При найденном значении силы Р 1 определить опорные реакции.
Действующие на зубчатые колеса силы Р
и Р 1
направлены по касательным к начальным окружностям колес; силы Т
и Т 1
- по радиусам колес; силы А 1
параллельны оси вала. Т = 0,36Р, 7Т 1 = Р 1 ; А 1 = 0,12P 1 .
Решение
Опоры вала, изображенные на рис. 1.21, а, надо рассматривать как пространственные шарнирные опоры, препятствующие линейным перемещениям в направлениях осей и и v (выбранная система координат показана на рис. 1.21, б ).
Освобождаем вал от связей и заменяем их действие реакциями V В, Н В, V C , Н С (рис. 1.21, б ). Получили пространственную систему сил, для которой составляем уравнения равновесия, пользуясь выбранной системой координат (рис. 1.21,6):
где А 1 *1,25D/2 - момент относительно оси и силы A 1 , приложенной к правому зубчатому колесу.
Моменты относительно оси и сил Т 1 и А 1 (приложенных к среднему зубчатому колесу), Р 1 (приложенной к правому зубчатому колесу) и Р равны нулю, так как силы Р, T 1 , Р 1 параллельны оси и, а сила А 1 пересекает ось и.
откуда V С = 0,37P;
откуда V B =0,37P.
следовательно, реакции V B и V С определены верно;
где А 1 * 1,25D/2 - момент относительно оси v силы А 1 , приложенной к среднему зубчатому колесу.
Моменты относительно оси v сил Т, Р 1 (приложенной к среднему зубчатому колесу), А 1 и Т 1 (приложенных к правому зубчатому колесу) равны нулю, так как силы Т, Р 1 , Т 1 параллельны оси v, сила А 1 пересекает ось v.
откуда H C = 0,81Р;
откуда H С = 1,274Р
Составим проверочное уравнение:
следовательно, реакции Н В и Н С определены верно.
В заключение отметим, что опорные реакции получились со знаком плюс. Это указывает на то, что выбранные направления V B , Н В, V C и Н С совпадают с действительными направлениями реакций связей.
Пример 4.
Сила давления шатуна парового двигателя Р = 25 кН передается на середину шейки коленчатого вала в точке D
под углом α
= 30° к горизонту при вертикальном расположении щек колена (рис. 1.22). На конец вала насажен шкив ременной передачи. Натяжение ведущей ветви ремня в два раза больше, чем ведомой, т.е. S 1 = 2S 2 . Сила тяжести маховика G = 10 кН.
Определить натяжения ветвей ременной передачи и реакции подшипников А и В, пренебрегая массой вала.
Решение
Рассматриваем равновесие горизонтального коленчатого вала со шкивом. Прикладываем в соответствии с условием задачи заданные силы Р, S 1 , S 2 иG . Освобождаем вал от опорных закреплений и заменяем их действие реакциями V A , Н А, V B и Н В. Координатные оси выбираем так, как показано на рис. 1.22. В шарнирах А и В не возникает реакций вдоль оси w, так как натяжение ветвей ремня и все остальные силы действуют в плоскостях, перпендикулярных этой оси.
Составим уравнения равновесия:
Кроме того, по условию задачи имеем еще одно уравнение
Таким образом, здесь имеется шесть неизвестных усилий S 1, S 2 , Н А, V A , Н В иV B и шесть связывающих их уравнений.
Уравнение проекций на ось w в рассматриваемом примере обращается в тождество 0 = 0, так как все силы лежат в плоскостях, перпендикулярных оси w.
Подставляя в уравнения равновесия S 1 =2S 2 и решая их, находим:
Значение реакции Н В получилось со знаком минус. Это значит, что в действительности ее направление противоположно принятому на рис. 1.22.
Контрольные вопросы и задания
1. Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы сходящихся сил.
2. Запишите формулу для расчета главного вектора пространственной системы произвольно расположенных сил.
3. Запишите формулу для расчета главного момента пространственной системы сил.
4. Запишите систему уравнений равновесия пространственной системы сил.
5. Какое из уравнений равновесия нужно использовать для определения реакции стержня R 1 (рис. 7.8)?
6. Определите главный момент системы сил (рис. 7.9). Точка приведения - начало координат. Координатные оси совпадают с ребрами куба, ребро куба равно 20 см;F 1 - 20кН;F 2 - 30кН.
7. Определите реакцию Хв (рис. 7.10). Вертикальная ось со шкивом нагружена двумя горизонтальными силами. Силы F 1 и F 2 параллельны осиОх. АО = 0,3 м; ОВ = 0,5 м; F 1 = 2кН; F 2 = 3,5 кН.
 |
Рекомендация. Составить уравнение моментов относительно оси Оу" в точке А.
8. Ответьте на вопросы тестового задания.