静力学公理
静力学基本公理

⒉ 活动铰链支座 在铰链支座下面装上几个滚轴,使它在支承 面上能任意移动,称为活动铰链支座其简化表示 及约束反力如下图所示。
四、固定端约束
一端固定、另一端 为自由的支座称为固定 端约束,它可以使构件 的某截面既不能转动(绕 垂直于载荷作用面的轴 转动),又不能移动的支 座。如右图所示车床上 的刀架,夹紧工件的三 爪卡盘,均可简化为固 定端。因此,它的约束 反力是两个相互垂直的 分力NAX、NAY和一个阻 止转动的反力矩MA,如 右图所示。
【例1】细绳上端固定在天花板上,下端 悬挂一个电灯,如图所示。这时有几对作用力 和反作用力?
天花板对细绳的拉力 F N 细绳对天花板的拉力 F ´ N 细绳对电灯的拉力F 电灯对细绳的拉力F´
地球对电灯的引力G
电灯对地球的引力G´
公理3:加减平衡力系公理 在任意一个已知力系上加上或减去任一个 平衡力系,不会改变原力系对刚体的作用。 推论1:力的可传递性原理 作用于刚体上的力,可沿其作用线滑移到 任一点,不会改变该力对该刚体的作用效果。
柔索约束与约束反力
二、光滑接触面约束
当两物体直接接触,并忽略接触处的摩擦时,约 束只能限制物体过接触点沿接触面公法线指向约束物 体的运动,而不能限制物体在接触面的切线方向的运 动,故约束反力必然过接触点的法向,并指向被约束 的物体,称为法向反力。通常用FN表示此类约束反力。 如下图所示。
光滑接触面约束与约束反力
4、在网球运动中所涉及的物理现象解释正确的是( B) A.球拍对网球作用力的施力物体是人 B.网球与球拍撞击时,球拍发生形变是因为力改变了物体 的形状 C.飞行的网球不受力的作用
D.网球撞Байду номын сангаас球拍的力和球拍对网球的弹力是一对平衡力
静力学公理总结

5.钢化公理 当变形体在某力系作用下处于平衡状态时,如果假象变形体为刚体, 则此刚体在该力系作用下仍将保持平衡。 注:变形体与钢体之间的“桥梁”。
6.力的可传性 作用于刚体上牟点的力,可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点, 并不改变该力对物体的作用。
对于刚体而言,力的作用点已不是关键,作用线是关键!
静力学公理总结
1.二力平衡公理 作用在刚体上的两个力,使刚体处于平衡的必要且充分条件是:这两 个力大小相等、方向相反、沿同一条直线。
注:此公理是对刚体而言的。所谓刚体是指在力的作用下不会变形的 物体。或者说是指在力的作用下,物体内任意两点间的距离都不会改 变的物体。 2.加减力系平衡公理 可以在作用于刚体上的原力系(一个或多个)中添加或减去平衡力系 而不改变原力系对刚体的作用。
注:此公理Leabharlann 用于力系的简化。3.平行四边形公理 作用于物体上同一点 A 的两个力 F1、F2 的合力也作用在 A 点,其大 小与方向用 F1 和 F2 为邻边的平行四边形对角线表示。
注:是汇交力系几何法合成的理论基础。 4.作用力与反作用力公理 当甲物体对乙物体有作用力的同时,也受到乙物体对甲物体的反作用 力,作用力与反作用力大小相等、方向相反、沿着同一条直线。
静力学的基本公理及受力分析

平衡条件的推导与证明
01
02
03
04
平衡条件是物体受到的合外力 为零,即$F_{合} = 0$。
平衡条件是物体受到的合外力 为零,即$F_{合} = 0$。
平衡条件是物体受到的合外力 为零,即$F_{合} = 0$。
平衡条件是物体受到的合外力 为零,即$F_{合} = 0$。
平衡条件的实际应用
在工程实践中,平衡条 件的应用非常广泛,如 桥梁设计、建筑结构稳 定性分析、机械零件的 强度计算等。
100%
三角形法则
如果有一个力产生某种效果,那 么这个力也可以产生同样的效果 ,只不过是选择的路径不同而已 。
80%
多边形法则
如果有n个力共同作用产生的效果 和一个单独的力产生的效果相同 ,那么这个单独的力就等于这n个 力的合力。
力的分解
正交分解法
将一个力分解为互相垂直的分 力。
按实际作用效果分解
解方程
解方程求出x轴和y轴方向上的加速度,进而求出 合加速度的大小和方向。
05
平衡状态与平衡条件
平衡状态的定义与分类
平衡状态是指物体处于静止或匀速直 线运动的状态,即物体速度为零或保 持恒定的速度。
平衡状态分为完全平衡状态和部分平 衡状态,完全平衡状态是指物体受到 的合外力为零,部分平衡状态是指物 体受到的合外力矩为零。
应用
在分析平衡问题时,可以应用二力平衡公理,判断物体是否处于 平衡状态。
公理三:加减平衡力系公理
上或减去任意平衡力系,不会 改变物体原有的运动状态。
应用
在分析受力时,可以忽略一些小 的力或力矩,简化问题。
03
受力分析
受力分析的定义与目的
定义
受力分析是对物体所受到的各种力的分析过程,包括分析力 的种类、方向和大小。
静力学的基本公理

静力学的基本公理
公理一:二力平衡公理
作用于同一刚体上的两个力平衡的必要与充分条件是:力的大小相等,方向相反,作用在同一直线上
在两个力作用下处于平衡的物体称为二力体,若物体是构件或杆件,也称二力构件或二力杆件,简称二力杆。
公理二:加减平衡力系公理
在作用于刚体的任意力系中,加上或减去平衡力系,并不改变原力系对刚体作用效应。
公理三:力的平行四边形法则
作用于物体上同一点的两个力可以合成为作用于该点的一个合力,它的大小和方向由以这两个力的矢量为邻边所构成的平行四边形的对角线来表示。
公理四:作用与反作用公理
两个物体间相互作用力总是同时存在,它们的大小相等,指向相反,并沿同一直线分别作用在这两个物体上。
公理五:刚化原理
变形体在已知力系作用下平衡时,若将此变形体视为刚体(刚化),
则其平衡状态不变。
第1章 静力学公理与物体的受力分析

1、销钉 2、构件
(2) 圆柱铰链
A
约束和约束力
FAy
FAx
A
圆柱铰链约束之间的约束力: 通过铰链中心,方向不定,可 用两个正交分力表示,大小未 知。
FAx
FAy
3.
光滑铰链约束
约束和约束力
(3) 固定铰链支座 • 若铰链连接中有一个固定在地面或机架上,则称为固定 铰链支座,简称固定铰支。
例1-3 梁AB自重为P1,电动机
重P2,CD杆自重不计,分别画 出杆CD 和梁AB 的受力图。
物体的受力分析和受力图
2.取梁AB研究 画主动力,画约束力
FAy
P1
P2
FD
FAx
P1
FD
P1
FC
物体的受力分析和受力图
二、受力分析举例
例1-3 续
P1
P2
若杆CD受力画成
FAy
FD FC
FAx
P1
• 注意:不能认为作用力与反作用力平衡。
静力学公理
☆ 公理5
刚化原理
变形体在某一力系作用下处于平衡,如将 此变形体刚化为刚体,其平衡状态保持不变。
柔性体(受拉力平衡)
刚化为刚体(仍平衡)
刚体的平衡条件是变形体平衡的必要而非充分条件。
刚体(受压平衡)
柔性体(受压不平衡)
§1.2 约束和约束力
一、约束的概念
FD
P1
几点说明
(1) 对象明确,分离彻底。
物体的受力分析和受力图
根据问题的要求,研究对象可以是一个物体,或几 个相联系的物体组成的物体系统。 在明确研究对象之后,必须将其周围的约束全部解除, 单独画出它的简单图形。
(2)不画内力,只画外力。
静力学四大公理

静力学四大公理静力学四大公理是静力学的基本原理,它们为我们理解和分析物体的静力学问题提供了基础。
本文将详细介绍静力学四大公理,并探讨它们在实际问题中的应用。
一、公理一:物体的平衡条件物体处于平衡状态时,合外力和合外力矩均为零。
这是静力学最基本的原理,也是其他公理推导出来的基础。
在实际问题中,我们常常需要分析物体在平衡状态下所受到的各个外力和外力矩。
通过应用公式和计算方法,我们可以求解出物体所受到的各个外力分量,并进一步分析物体是否处于平衡状态。
二、公理二:合外力矢量等于零合外力矢量等于零是指所有作用在物体上的外部作用力所构成的向量之和等于零。
这意味着所有作用在物体上的受约束作用力之和等于零。
这个公理可以帮助我们解决受约束问题。
通过将约束条件转化为向量方程,并利用合外力矢量等于零来求解未知变量,我们可以计算出约束条件下物体所受到的各个作用力。
三、公理三:合外力矩等于零合外力矩等于零是指所有作用在物体上的外部力矩所构成的向量之和等于零。
这意味着物体在平衡状态下所受到的所有外部力矩之和为零。
在实际问题中,我们常常需要分析物体所受到的各个外部力矩。
通过应用公式和计算方法,我们可以求解出物体所受到的各个外部力矩分量,并进一步分析物体是否处于平衡状态。
四、公理四:约束反作用约束反作用是指当一个物体受到一个约束时,该约束会对该物体施加一个与该约束方向相反的作用力。
这是因为根据牛顿第三定律,对于任何一个施加在物体上的作用力,都会有一个与之大小相等、方向相反的反作用力。
通过应用公理四,我们可以计算出各个约束对物体施加的反作用力,并进一步分析这些反作用力对平衡状态下物体所产生的影响。
综上所述,静力学四大公理为我们解决静态问题提供了基本原理。
通过应用这些公理,并结合相关知识和计算方法,我们可以准确地分析和解决各种静力学问题。
在实际问题中,我们常常需要根据物体所受到的各个外力和外力矩,以及约束条件和约束反作用力等因素,来分析物体的平衡状态。
工程力学知识点

工程力学知识点静力学分析1、静力学公理a,二力平衡公理:作用在刚体上的两个力使刚体处于平衡的充分必要条件是这两个力等值、反向、共线.(适用于刚体)b,加减平衡力系公理:在任意力系中加上或减去一个平衡力系,并不改变原力系对刚体的效应.(适用于刚体)c,平行四边形法则:使作用在物体上同一点的两个力可以合为一个合力,此合力也作用于该点,合理的大小和方向是以两个力为邻边所构成的平行四边形的对角线来表示。
(适用于任何物体) d,作用与反作用力定律:两物体间的相互作用力,即作用力和反作用力,总是大小相等、指向相反,并沿同一直线分别作用在这两个物体上。
(适用于任何物体)e,二力平衡与作用力反作用力都是二力相等,反向,共线,二者的区别在于两个力是否作用在同一个物体上。
2、汇交力系a,平面汇交力系:力的作用线共面且汇交与一点的平面力系.b,平面汇交力系的平衡:若平面汇交力系的力多边形自行封闭,则该平面汇交力系是平衡力系。
c,空间汇交力系:力的作用线汇交于一点的空间力系。
d,空间汇交力系的平衡:空间汇交力系的合力为零,则该空间力系平衡。
3、力系的简化结果a,平面汇交力系向汇交点外一点简化,其结果可能是①一个力②一个力和一个力偶.但绝不可能是一个力偶。
b,平面力偶系向作用面内任一点简化,其结果可能是①一个力偶②合力偶为零的平衡力系c,平面任意力系向作用面内任一点简化,其结果可能是①一个力②一个力偶③一个力和一个力偶④处于平衡。
d,平面平行力系向作用面内任一点简化,其结果可能是①一个力②一个力偶③一个力和一个力偶④处于平衡。
e,平面任意力系平衡的充要条件是①力系的主矢为零②力系对于任意一点的主矩为零。
4、力偶的性质a,由于力偶只能产生转动效应,不产生移动效应,因此力偶不能与一个力等效,即力偶无合力,也就是说不能与一个力平衡。
b,作用于刚体上的力可以平移到任意一点,而不改变它对刚体的作用效应,但平移后必须附加一个力偶,附加力偶的力偶矩等于原力对于新作用点之矩,这就是力向一点平移定理。
静力学的基本概念公理受力图

#O2
公理体系建立
#2022
二力平衡公理
作用于刚体的二力,其平 衡的充分必要条件是:此 二力大小相等,方向相反, 作用线沿同一直线。
对于变形体而言,二力平衡只 是必要条件,二力平衡时物体 也可能发生变形。
加减平衡力系公理
推论1
作用于刚体上的三个相互平衡的力,若将其中两个力的作用线汇交于一点,则此三 力必然共面且汇交于一点。
工程实例分析与 应用举例
#2022
建筑结构中静力学应用实例
建筑物的荷载分析
在建筑设计中,需要计算建筑物所承受的各种荷载,如风荷载、雪荷载、地震荷载等。 静力学原理可以帮助工程师确定荷载的大小、方向和分布,以确保建筑物的稳定性和安 全性。
结构内力分析
建筑结构在荷载作用下会产生内力,如弯矩、剪力、轴力等。静力学原理可以帮助工程 师分析结构内力的分布和传递路径,从而优化结构设计,提高结构的承载能力和经济性。
整体法
首先从整体角度考虑系统的受力情况,将系统作为一个整体 对象进行分析,确定整体的受力平衡条件。
局部法
在整体分析的基础上,再对系统中的各个局部进行详细受力 分析,考虑局部之间的相互作用和影响。
逐步细化
通过逐步细化的方式,将复杂系统的受力问题分解为多个相 对简单的子问题,便于分析和求解。
叠加法
80%
固定端约束指一个物体被完全固定 在另一个物体上,不能发生任何相
对位移。 受力特点:固定端约束可以传递任
意方向的力和力矩。 在静力学分析中,通常将固定端约 束简化为作用在固定端的三个正交 分力(或力偶)作用点,分别对应
于三个坐标轴方向上的约束力。
#O5
复杂系统受力分 析方法与技巧
#2022
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单元01:静力学基础
静力学概念及公理
一、力的概念
1、(1)力的定义
——力是物体之间相互的机械作用。
作用的结果:改变物体的运动状态→外效应;使物体变形→内效应(2)力的三要素
——大小、方向、作用点
(3)力是矢量
——既有大小又有方向。
(4)力的单位
——N或 kN
2、力系的概念
作用于同一物体的若干个力称为力系。
平衡力系:不改变物体原有运动状态的力系。
等效力系:对物体的作用效果完全相同的两个力系。
合力:与一个力系等效的力。
分力:一个力系中的每一个力。
3、刚体的概念
在受力状态下保持其几何形状和尺寸不变的物体称为刚体。
刚体→理想的力学模型
4、平衡的概念
物体相对于地面保持静止或作匀速直线运动的状态。
静力学的任务:研究物体在力系作用下的平衡条件,并由平衡条件解决工程实际问题。
二、静力学公理
公理一:二力平衡公理
当一个刚体受两个力作用而处于平衡状态时,其充分与必要的条件是:这两个力大小相等,作用于同一直线上,且方向相反。
只受两个力作用而平衡的物体称为二力体(二力构件)。
受力特点:两个力的方向必在二力作用点的连线上。
公理二:加减平衡力系公理
在刚体的原有力系中,加上或减去任一平衡力系,不会改变原力系对刚体的作用效应。
推论1:力的可传性原理
作用于刚体上的力可以沿其作用线移至刚体内任一点,而不改变原力对刚体的作用效应。
公理三力的平行四边形法则
作用于物体同一点的两个力可以合成为一个合力,合力也作用于该点,其大小和方向由以这两个力为边所构成的平行四边行的对角线所确定,即合力矢等于这两个分力矢的矢量合。
力的分解
F t= F n cos
F r= F n sin
推论2:三力平衡汇交定理
如果刚体受同一平面的三个互不平行的力作用而平衡,则此三个力的作用线必汇交于一点.
公理四作用与反作用定律
两个物体间相互作用的一对力,总是大小相等,方向相反且共线,分别作用于这两个物体。
公理五刚化原理
变形体在某一力系作用下处于平衡,如将此变形体变成刚体(刚化为刚体),则平衡状态保持不变。
约束及受力分析图
一、约束的相关概念
约束:限制被约束体运动的周围物体。
被约束体:运动受到限制或约束的物体。
约束反力:约束对被约束体的反作用力。
反力的特点:
⑴总是作用在被约束体与约束体的接触处。
⑵方向总是与约束所能限制的运动或运动趋势的方向相反。
1、柔索约束(表示符号:F T)
特点:(1)只能限制物体沿柔索伸长方向的运动。
(2)力的方向总是背离物体。
2、光滑面约束(表示符号: F N)
特点:(1)只能限制物体在接触点沿接触面的公法线指向约束物体的运动。
(2)约束反力过接触点沿接触面法向并指向被约束体。
3、光滑铰链约束表示符号:(Fx、Fy)
特点:(1)反力的方向不定,随接触点而变化;
(2)反力的大小由两个通过铰链中心的正交分力求得。
(1)固定铰链支座
(2)滚动铰链支座
4、轴承约束
二、物体的受力分析和受力图
1、受力分析:
研究物体上所受的力,包括力的数量(所有的主动力、约束反力)、方向、及力的作用点。
受力图:
在简图上除去约束,使研究对象成为自由体(分离体),在解除约束处画上约束反力,在分离体上画出全部主动力和约束反力。
例题1:在图示的平面系统中,匀质球A 重G1,借本身重量和摩擦不计的理想滑轮C 和柔绳维持在仰角是 的光滑斜面上,绳的一端挂着重G2的物块B。
试分析物块B ,球A和滑轮C的受力情况,并分别画出平衡时各物体的受力图。
解:1.物块B 的受力图
2. 球A的受力图。
3.滑轮C 的受力图。
例题2:等腰三角形构架ABC 的顶点A,B,C 都用铰链连接,底边AC固定,而AB 边的中点D 作用有平行于固定边AC 的力F,如图所示。
不计各杆自重,试画出杆AB 和BC 的受力图。
解:1. 杆 BC 的受力图。
2. 杆 AB 的受力图。
例题3:用力F 拉动碾子以轧平路面,重为G 的碾子受到一石块的阻碍,如图所示。
试画出碾子的受力图。
解:碾子的受力图为:
例题4:如图所示,水平梁AB用斜杠支撑,A ,C ,D三处均为光滑铰链连接。
匀质梁重G1 ,其上放一重为G2 的电动机。
如不计杆CD的自重,试分别画出杆CD和梁AB(包括电机)的受力图。
解:1. 斜杆CD的受力图。
2. 梁AB(包括电动机)的受力图。
例题5:如图所示的三铰拱桥,由左右两拱桥铰接而成。
设各拱桥的自重不计,在拱上作用有载荷F,试分别画出左拱和右拱的受力图。
解:1. 右拱 BC 的受力图。
2. 左拱 AC 的受力图。
解法一:解法二:
例题6:如图所示,梯子的两部分AB和AC在A点铰接,又在D ,E两点用水平绳连接。
梯子放在光滑水平面上,若其自重不计,但在AB的中点处作用一铅直载荷F。
试分别画出梯子的AB,AC部分以及整个系统的受力图。
解:1.梯子AB 部分的受力图。
2.梯子AC 部分的受力图。
3.梯子整体的受力图。
例题7:如图所示,重物重G = 20 kN,用钢丝绳挂在支架的滑轮B上,钢丝绳的另一端绕在铰车D上。
杆AB与BC铰接,并以铰链A,C与墙连接。
如两杆与滑轮的自重不计并忽略摩擦和滑轮的大小,试画出杆AB和BC以及滑轮B的受力图。
解:1.杆AB的受力图。
2.杆BC 的受力图。
3. 滑轮B ( 不带销钉)的受力图。
4. 滑轮B ( 带销钉)的受力图。