工程力学-约束与受力分析PPT(共 41张)
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工程力学第三章 受力分析(课堂PPT)

1
31
解:
1.杆AB的受力图。
2. 活塞和连杆的受力图。
E D
B
Aq
C q
B
FBA
A
FA
3. 压块 C 的受力图。
q
FCB
FAB
q
C FCx
F
B
q
FBC
1 FCy
32
例题7
D
A
K
q
C
E
BⅠ Ⅱ
P
如图所示平面构架,由杆AB , DE及DB铰接而成。钢绳一端拴 在K处,另一端绕过定滑轮Ⅰ和 动滑轮Ⅱ后拴在销钉B上。重物 的重量为P,各杆和滑轮的自重 不计。(1)试分别画出各杆, 各滑轮,销钉B以及整个系统的 受力图;(2)画出销钉B与滑轮 Ⅰ一起的受力图;(3)画出杆 AB ,滑轮Ⅰ ,Ⅱ ,钢绳和重物 作为一个系统时的受力图
处必有力,力的方向由约束类型而定。
要注意力是物体之间的相互机械作用。因此对 2、不要多画力 于受力体所受的每一个力,都应能明确地指出
它是哪一个施力体施加的。
1
18
3、不要画错力的方向 约束反力的方向必须严格地按照约束的类型来画,不 能单凭直观或根据主动力的方向来简单推想。在分析 两物体之间的作用力与反作用力时,要注意,作用力 的方向一旦确定,反作用力的方向一定要与之相反, 不要把箭头方向画错。
BB
D
F
A
C
1
7
解: 1. 杆 BC 的受力图。
BB
D
F
A
C
1
FB B
C
FC
8
2. 杆AB 的受力图。
BB
D
F
A
正交分解
工程力学第三章 受力分析PPT课件

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38
解: 1. 杆 AB 的受力图。
FAB A
B FBA
C
2. 杆 BC 的受力图。
FCB
H
C
A
BF
45
I
ED
P
B FBC
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FBy 45 H B F FBx
FTH FTF
3. 轮 B (B处为没 有销钉的孔)的受 力图。
39
5. 轮 D 的受力图。
4. 销钉 B 的受力图。
FEy FEx
E
P 4. 轮Ⅰ (B处为没有销钉的孔)的受力图。
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35
D
A
K
q
C
E
5. 轮Ⅱ的受力图。
FB
F1
Ⅱ
6. 销钉B的受力图。
FBD FBy
FB1x
B
FBx
BⅠ Ⅱ P
F2
FBy
FB1 y FB
FK
FBD
FBx
B
FB F1
7. 销钉B与滑轮Ⅰ 一起的受力图。
完整编辑ppt
36
D
G
略摩擦和滑轮的大小,试画出杆AB
C
和BC以及滑轮B的受力图。
完整编辑ppt
24
解: 1.杆AB的受力图。
A
FAB
A
6BC
30
B
G
C
完F整C编B 辑pptC
B
FBA
25
A
60
D
30
C
3. 滑轮B ( 不带
销钉)的受力图。
B
FBy
F2
D
FBx
G
3、约束力与受力图.ppt

7 、正确判断二力构件。
26
小结: (1)分离体要彻底分离。 (2)约束力、主动力一个不能少。 (3)约束力要符合约束力的性质。 (4)未知力先假设方向,计算结果定实际方向。 (5)分离体内力不能画。 (6)作用力与反作用力方向相反,分别画在不同的分离体上。
27
例 1 一重为G的球体A,用绳子BC系在光滑的铅 垂墙壁上,试画出球体A的受力图。
25
5、受力图上只画外力,不画内力。 一个力,属于外力还是内力,因研究对象的不同,有 可能不同。当物体系统拆开来分析时,原系统的部分 内力,就成为新研究对象的外力。
6 、同一系统各研究对象的受力图必须整体与局部一致,相 互协调,不能相互矛盾。 对于某一处的约束力的方向一旦设定,在整体、局部 或单个物体的受力图上要与之保持一致。
自由体:位移不受限制的物体叫自由体。
非自由体:位移受限制的物体叫非自由体。 约束:非自由体的运动受到周围其它物体的限制条件。
(这里,约束是名词,而不是动词的约束。) 约束力:约束作用于该物体上的限制其运动的力,称为约束力。 主动力:作用于被约束物体上的约束力以外的力统称为主动力.
1
约束力特点: ①大小常常是未知的; ②方向总是与约束限制的物体的位移方向相反; ③作用点在物体与约束相接触的那一点。
XA YA FT
FK
PP
F
F
F
F
F
P
F F
F
F
F
F
F
F FF
37
思考题
力的可传性原理的适用条件是什么?如左图所示,能否根据力的可传性原理,将作 用于杆AC上的力F沿其作用线移至杆BC上而成力Fˊ? 右图中力F作用在销钉C上,试问销钉C对AC的力与销钉C对BC的力是否等值、反向、 共线?为什么?
26
小结: (1)分离体要彻底分离。 (2)约束力、主动力一个不能少。 (3)约束力要符合约束力的性质。 (4)未知力先假设方向,计算结果定实际方向。 (5)分离体内力不能画。 (6)作用力与反作用力方向相反,分别画在不同的分离体上。
27
例 1 一重为G的球体A,用绳子BC系在光滑的铅 垂墙壁上,试画出球体A的受力图。
25
5、受力图上只画外力,不画内力。 一个力,属于外力还是内力,因研究对象的不同,有 可能不同。当物体系统拆开来分析时,原系统的部分 内力,就成为新研究对象的外力。
6 、同一系统各研究对象的受力图必须整体与局部一致,相 互协调,不能相互矛盾。 对于某一处的约束力的方向一旦设定,在整体、局部 或单个物体的受力图上要与之保持一致。
自由体:位移不受限制的物体叫自由体。
非自由体:位移受限制的物体叫非自由体。 约束:非自由体的运动受到周围其它物体的限制条件。
(这里,约束是名词,而不是动词的约束。) 约束力:约束作用于该物体上的限制其运动的力,称为约束力。 主动力:作用于被约束物体上的约束力以外的力统称为主动力.
1
约束力特点: ①大小常常是未知的; ②方向总是与约束限制的物体的位移方向相反; ③作用点在物体与约束相接触的那一点。
XA YA FT
FK
PP
F
F
F
F
F
P
F F
F
F
F
F
F
F FF
37
思考题
力的可传性原理的适用条件是什么?如左图所示,能否根据力的可传性原理,将作 用于杆AC上的力F沿其作用线移至杆BC上而成力Fˊ? 右图中力F作用在销钉C上,试问销钉C对AC的力与销钉C对BC的力是否等值、反向、 共线?为什么?
工程力学之约束与约束力(PPT32页)

互相联系又互相制约的。何谓约束呢?
§1-3 常见约束与约束力
一、概念 自由体:位移不受限制的物体叫自由体,如汽球。 非自由体:位移受限制的物体叫非自由体,如在槽内绿球。
§1-3 常见约束与约束力 ❖ 在工程实际中,构件总是以一定的形式与周围其
他构件相互联结,即物体的运动要受到周围其他 物体的限制如
固定铰链支座
FR
Fy
Fx
如果连接铰链中有一个构件与地基或机架相连,便构 成固定铰链支座,其约束反力仍用两个正交的分力Fx 和Fy表示
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❖ 【应用举例】徒手作出补充力
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【柔体约束特点】 只能承受拉力,而不能抵抗压力和弯曲 ,即只能限制物体沿着柔索中心线伸长方向的运动。
柔性体约束 属于这一类约束的有:柔软的绳索、链条或胶带等
【约束反力】 柔索的约束力作用在柔索与物体的连接点上,其方向一 定是沿着柔索中心线,背离被约束物体,即必为拉力。 【常用符号】 常用FT表示。
❖ 机械中常见的向心轴承实际上也构成圆柱形铰链 约束,如下图所示,可以断定轴承作用于轴颈的 约束力F在垂直于轴线的横截面内,但不能预先 确定其方向,可以用正交分力Fx 、Fy 来表示轴 承的约束力。
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§1-3 常见约束与约束力
一、概念 自由体:位移不受限制的物体叫自由体,如汽球。 非自由体:位移受限制的物体叫非自由体,如在槽内绿球。
§1-3 常见约束与约束力 ❖ 在工程实际中,构件总是以一定的形式与周围其
他构件相互联结,即物体的运动要受到周围其他 物体的限制如
固定铰链支座
FR
Fy
Fx
如果连接铰链中有一个构件与地基或机架相连,便构 成固定铰链支座,其约束反力仍用两个正交的分力Fx 和Fy表示
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❖ 【应用举例】徒手作出补充力
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【柔体约束特点】 只能承受拉力,而不能抵抗压力和弯曲 ,即只能限制物体沿着柔索中心线伸长方向的运动。
柔性体约束 属于这一类约束的有:柔软的绳索、链条或胶带等
【约束反力】 柔索的约束力作用在柔索与物体的连接点上,其方向一 定是沿着柔索中心线,背离被约束物体,即必为拉力。 【常用符号】 常用FT表示。
❖ 机械中常见的向心轴承实际上也构成圆柱形铰链 约束,如下图所示,可以断定轴承作用于轴颈的 约束力F在垂直于轴线的横截面内,但不能预先 确定其方向,可以用正交分力Fx 、Fy 来表示轴 承的约束力。
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《工程力学》最新备课课件:第二章-约束与物体的受力分析

二、画受力图应注意的问题 1、不要漏画力
除重力、电磁力外,物体之间只有通过接触才有相互机械作用力,要 分清研究对象(受力体)都与周围哪些物体(施力体)相接触,接触处必 有力,力的方向由约束类型而定。 2、不要多画力
要注意力是物体之间的相互机械作用。因此对于受力体所受的每一个 力,都应能明确地指出它是哪一个施力体施加的。 3、不要画错力的方向
约束特点:不论接触面是平面或曲面,都不能限制物体沿接触面切线方 向的运动,而只能限制物体沿着接触面的公法线指向被约束物体方向的 运动。
约束反力方向:通过接触点,沿着接触面公法线方向,指向被约束的物 体,通常用N 表示。
P
P
N
N
NB NA
3、光滑圆柱形铰链约束
组成:两物体分别钻有直径相同的圆柱形孔,用一圆柱形销钉连接起来,在不计 摩擦时,即构成光滑圆柱形铰链约束,简称铰链约束。
FA B FB
例题: 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H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。A
F
H
D
E
B
C
YA FA
H
FB
D
XA 解:
1.梯子 AB 部分 的受力图。
FD’
约束反力的方向必须严格地按照约束的类型来画,不能单凭直观或根 据主动力的方向来简单推想。在分析两物体之间的作用力与反作用力时, 要注意,作用力的方向一旦确定,反作用力的方向一定要与之相反,不要 把箭头方向画错。
4、受力图上只画外力,不画内力 一个力,属于外力还是内力,因研究对象的不同,有可能不同。当物
工程力学_约束与约束力

具有光滑接触表面的约束
光滑接触面对物体的约束力是:通过接触点,方 向沿着接触面公法线方向,并指向受力物体。这类约 束反力也称法向反力,通常用FN表示
判断正误
关键:箭头通过球 心
三 光滑圆柱铰链约束
铰链联接是指两个构件通过销钉、螺栓等联结在一起, 两个构件只能发生相对转动而不能发生相对移动。
中间铰
❖ 【应用举例】徒手作出补充力
总结光滑圆柱形铰链
类型 中间铰链:
定义及约束力
被铰链联接的两个 构件如都未固定,为中间 铰链。其约束力为一对通 过铰链中心的正交分力。
固定铰链: 活动铰链支座:
被铰链联接的两个 构件如有一个被固定另外 一个可绕其发生相对转动, 为固定铰链。其约束力为 一对通过铰链中心的正交 分力。
本讲总结
❖ 理解约束概念 自由体 非自由体 约束 约束力
❖ 约束的三种类型(每种类型约束力如何确定) 柔性约束 光滑面约束 光滑圆柱形铰链约束三种
❖ 分析受力的步骤? 分离体 主动力 约束力 会应用
习题1-1.画出下列指定物体的受力图。
关键:箭头朝外
❖ 分析受力图A、B端约束力是否正确?说明原因, 并改正错误。
关键:与绳索平行
二 常见的理想约束 2、光滑面约束及其约束力
当两物体接触面之间的摩擦力小到可以忽略不计时, 可将接触面视为理想光滑的约束。
这时,不论接触面是平面或曲面,都不能限制物体沿 接触面切线方向的运动,而只限制物体沿该方向进入约束 内部的运动 。
铰链将构件与支座 联结在一起,支座与基础 之间可以有沿接触面切线 方向的位移。其约束力垂 直支撑面并指向铰链中心。
图片
简图及约束力画法
§1-4 受力分析和受力图
工程力学受力分析课件
工程力学受力分析课件
目录
• 工程力学基础 • 受力分析方法 • 常见受力分析 • 受力分析实例 • 受力分析应用
01
工程力学基 础
力的概念与性 质
总结词
详细描述
力的分类与表示
总结词
力的分类与表示方法
详细描述
根据力的作用效果,可以将力分为拉力、压力、剪切力、扭转力等。根据力的作 用方式,可以分为集中力和分布力。力的表示方法包括解析法和图示法。
力的合成与分解
力的合成
力的分解
03
常见受力分析
重力分析
重力
大小
方向 作用点
摩擦力分析
静摩擦力 滑动摩擦力
方向 大小
弹力分析
弹性形变
。
弹力
方向 大小
04
受力分析实例
斜面受力分析
总结词
斜面受力分析是工程力学中常见的问题,主要研究斜面上 物体所受的力以及这些力对物体运动状态的影响。
公式
在斜面受力分析中,常用的公式包括力的分解和合成、摩 擦力公式等。
力的平衡与作用
总结词
力的平衡条件与作用原理
详细描述
力的平衡是指物体受到的合力为零,保持静止或匀速直线运动状态。力的作用原理包括牛顿第三定律和作用与反 作用定律,即作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用线共线。
02
受力分析方法
隔离法与整体法
隔离法 整体法
牛顿运动定律
第一定律 第二定律 第三定律
详细描述 实例
05
受力分析应用
工程结构设计
建筑结构设计
1
桥梁结构设计
2
水利工程设计
3
机械运动分析
01
02
目录
• 工程力学基础 • 受力分析方法 • 常见受力分析 • 受力分析实例 • 受力分析应用
01
工程力学基 础
力的概念与性 质
总结词
详细描述
力的分类与表示
总结词
力的分类与表示方法
详细描述
根据力的作用效果,可以将力分为拉力、压力、剪切力、扭转力等。根据力的作 用方式,可以分为集中力和分布力。力的表示方法包括解析法和图示法。
力的合成与分解
力的合成
力的分解
03
常见受力分析
重力分析
重力
大小
方向 作用点
摩擦力分析
静摩擦力 滑动摩擦力
方向 大小
弹力分析
弹性形变
。
弹力
方向 大小
04
受力分析实例
斜面受力分析
总结词
斜面受力分析是工程力学中常见的问题,主要研究斜面上 物体所受的力以及这些力对物体运动状态的影响。
公式
在斜面受力分析中,常用的公式包括力的分解和合成、摩 擦力公式等。
力的平衡与作用
总结词
力的平衡条件与作用原理
详细描述
力的平衡是指物体受到的合力为零,保持静止或匀速直线运动状态。力的作用原理包括牛顿第三定律和作用与反 作用定律,即作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用线共线。
02
受力分析方法
隔离法与整体法
隔离法 整体法
牛顿运动定律
第一定律 第二定律 第三定律
详细描述 实例
05
受力分析应用
工程结构设计
建筑结构设计
1
桥梁结构设计
2
水利工程设计
3
机械运动分析
01
02
约束、约束力、力系、受力图PPT课件
(2)画出主动力。 (3)画出约束力。
FAx A FAy
F
C
B
F
C
B
F B
F
根据三力平衡汇交定理A支座
A
C B 的约束力可用合力FA表示。
F
F B
A
34
§2-3约束、约束力、力系和受力图的应用
例2-9 作构件ACB的受力图。
A
解 (1)取构件ACB为研究 对象,并画出分离体图。
C
F P
(2ห้องสมุดไป่ตู้画主动力。
27
§2-3约束、约束力、力系和受力图的应用
三、受力图 物体的受力分析
确定物体受了几个力,每个力的作用位置和力 的作用方向。 受力图: 将研究对象从周围物体(约束)中分离出来
,画出作用在研究对象上全部外力(主动力 和约束力)的简图。
28
§2-3约束、约束力、力系和受力图的应用
画受力图的步骤:
取分离体:设想把研究对象从周围的约束中分离出来,单独画 其简图。 画出主动力画:促使物体运动的力,其大小和方向常常已知, 如重力、水压力等,即物体本身就出现的力。 画出约束反力:大小和方向一般不知。
8
§2-3约束、约束力、力系和受力图的应用
光滑面约束实例:
9
§2-3 约束、约束力、力系和受力图的应用
光滑面的约束力:通过接触点,沿着公法线,指向物体。 ( 表示FN)
公法线
G
A FN
公切线
10
§2-3 约束、约束力、力系和受力图的应用
车轮与钢轨
光滑点接触:
B
FNB
凸轮与顶杆
A
FNA FNA A
41
2019/10/27
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT
改变原力系对刚体的作用效应。
推论1:力的可传性原理-----力的滑移定理
2020/11/1
由此可见,对刚体而言,力的三要素:方向、大小、作用线
3 力的平行四边形法则
作用于物体上同一点上的两个力,可以合成为一个合力。 合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向是以这两个力为边所做的平行四边形 的对角线来表示。
2020/11/1
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
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简例1:简单刚架的受力分析
2020/11/1
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简例2:悬臂吊车的受力分析
Sc YA XA
2020/11/1
(6) 固定端约束
YA MA
XA
①固定端约束反力为XA, YA和 MA(约束反力偶)。 ② XA和YA限制对象X和Y两个方向的平动,MA限制对象的自由转动。
2020/11/1
固定端(插入端)约束受力的简化 固定端(插入端)约束实例
2020/11/1
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
SB SB’
2020/11/1
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
受力图是受力分析的结论最直观的表达形式。
力学模型图
受力图
高炉上料滑车
2020/11/1
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
画受力图的基本步骤:
(1)取分离体:根据问题的要求确定研究对象,去掉约束,单独画出研究对象的 轮廓图形。
推论1:力的可传性原理-----力的滑移定理
2020/11/1
由此可见,对刚体而言,力的三要素:方向、大小、作用线
3 力的平行四边形法则
作用于物体上同一点上的两个力,可以合成为一个合力。 合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向是以这两个力为边所做的平行四边形 的对角线来表示。
2020/11/1
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简例1:简单刚架的受力分析
2020/11/1
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简例2:悬臂吊车的受力分析
Sc YA XA
2020/11/1
(6) 固定端约束
YA MA
XA
①固定端约束反力为XA, YA和 MA(约束反力偶)。 ② XA和YA限制对象X和Y两个方向的平动,MA限制对象的自由转动。
2020/11/1
固定端(插入端)约束受力的简化 固定端(插入端)约束实例
2020/11/1
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SB SB’
2020/11/1
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受力图是受力分析的结论最直观的表达形式。
力学模型图
受力图
高炉上料滑车
2020/11/1
工程力学-约束与受力分析(41张)PPT 完美版
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画受力图的基本步骤:
(1)取分离体:根据问题的要求确定研究对象,去掉约束,单独画出研究对象的 轮廓图形。
工程力学_约束与约束力ppt课件
束力要符合作用与反作用公理。 (4)画整体受力图时,不画物体间的内力。
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24
例1 作图示轧路机轧轮的受力图(忽略摩擦)。
F
AP
B
F
AP
B
FA
FB
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25
例2 如图所示结构,画AD、BC的受力图。
(不计重力)
P
A CD
FC
C
B
FB B
P
P
A
C
D
FA
F'C
AC
D
FAx
F'C
FAy
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17
固定铰链支座 FR
Fy
Fx
如果连接铰链中有一个构件与地基或机架相连,便构 成固定铰链支座,其约束反力仍用两个正交的分力Fx 和Fy表示
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18
❖ 机械中常见的向心轴承实际上也构成圆柱形铰链 约束,如下图所示,可以断定轴承作用于轴颈的 约束力F在垂直于轴线的横截面内,但不能预先 确定其方向,可以用正交分力Fx 、Fy 来表示轴 承的约束力。
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14
判断正误
关键:箭头通过球 心
完整编辑ppt
15
三 光滑圆柱铰链约束
铰链联接是指两个构件通过销钉、螺栓等联结在一起, 两个构件只能发生相对转动而不能发生相对移动。
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16
中间铰
中间铰链 ——各联接构件均不固定,称为中间铰链。
FN
中间铰
Fy Fx
在受力分析时,圆柱形铰链的约束反力可用两个正 交分力Fx 、Fy 表示,这两个分力通过销孔中心
【柔体约束特点】 只能承受拉力,而不能抵抗压力和弯曲 ,即只能限制物体沿着柔索中心线伸长方向的运动。
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24
例1 作图示轧路机轧轮的受力图(忽略摩擦)。
F
AP
B
F
AP
B
FA
FB
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25
例2 如图所示结构,画AD、BC的受力图。
(不计重力)
P
A CD
FC
C
B
FB B
P
P
A
C
D
FA
F'C
AC
D
FAx
F'C
FAy
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17
固定铰链支座 FR
Fy
Fx
如果连接铰链中有一个构件与地基或机架相连,便构 成固定铰链支座,其约束反力仍用两个正交的分力Fx 和Fy表示
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18
❖ 机械中常见的向心轴承实际上也构成圆柱形铰链 约束,如下图所示,可以断定轴承作用于轴颈的 约束力F在垂直于轴线的横截面内,但不能预先 确定其方向,可以用正交分力Fx 、Fy 来表示轴 承的约束力。
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14
判断正误
关键:箭头通过球 心
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15
三 光滑圆柱铰链约束
铰链联接是指两个构件通过销钉、螺栓等联结在一起, 两个构件只能发生相对转动而不能发生相对移动。
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16
中间铰
中间铰链 ——各联接构件均不固定,称为中间铰链。
FN
中间铰
Fy Fx
在受力分析时,圆柱形铰链的约束反力可用两个正 交分力Fx 、Fy 表示,这两个分力通过销孔中心
【柔体约束特点】 只能承受拉力,而不能抵抗压力和弯曲 ,即只能限制物体沿着柔索中心线伸长方向的运动。
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二点连线。
2020/3/21
(6) 固定端约束
YA MA
XA
①固定端约束反力为XA, YA和 MA(约束反力偶)。 ② XA和YA限制对象X和Y两个方向的平动,MA限制对象的自由转动。
2020/3/21
固定端(插入端)约束受力的简化 固定端(插入端)约束实例
2020/3/21
固定端(插入端)约束实例
力、水力等,也称载荷或荷载。 被 动 力:由主动力的作用引起的作用力,通常是指约束反力和摩擦力,往
往需要根据平衡条件才能确定。
2020/3/21
约束是相互的,约束反力也是相互的
•第五节 约束的基本类型及约束反力
(1) 柔性约束 柔性约束(如绳索)的约束反力作用
在连接点,沿着柔性物体的中心线, 且背离被约束的物体。
圆柱铰链约束
圆柱铰链和固定铰链支座
2020/3/21
蝶 铰(活页)
2020/3/21
向心轴承实例
(4) 辊轴约束(活动铰支座、辊轴支座) 辊轴支座的约束反力通过销钉中心,垂直于支撑面,指向待定。
2020/3/21
活动铰链支座实例
2020/3/21
(5) 二力杆约束 只在两点受力的构件称为二力杆。 二力杆沿二点连线受力。 根据作用力和反作用力定律,作为约束,二力杆提供的约束反力也是沿
衡的物体变成刚体(刚化),其平衡不受影响。
2020/3/21
•第四节 约束与约束反力
自 由 体:能在空间作任意运动的物体。
T
非自由体:受到了其他物体的限制,在某些方向上不
能自由运动的物体。
约 束:阻碍非自由物体运动的限制条件。
约束反力:约束物体对被约束物体的作用力,也称约束力、反力。
主 动 力:可以直接测量的,“主动”作用的力,如重力、人力、机械力、 风
2020/3/21
•第六节 物体的受力分析 受力图(重点)
把研究的物体(研究对象)从周围物体的约束中分离出来(即去掉约束,单 独画出来) 。并在分离出的物体轮廓图形上画出所有的主动力和约束反力。 这样得到的图形称为受力图,也叫分离体图。
受力图是受力分析的结论最直观的表达形式。
力学模型图
受力图
高炉上料滑车
BB
解:1. 杆 BC 的受力图。 2. 杆 AB 的受力图。
D
E
F
A
C
2020/3/21
例题 2
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。
பைடு நூலகம்
F
解: 碾子的受力图为:
G
F
A B
改变原力系对刚体的作用效应。
推论1:力的可传性原理-----力的滑移定理
2020/3/21
由此可见,对刚体而言,力的三要素:方向、大小、作用线
3 力的平行四边形法则
作用于物体上同一点上的两个力,可以合成为一个合力。 合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向是以这两个力为边所做的平行四边形 的对角线来表示。
3 该合力与第三个力满足二 力平衡公理,必定共线,所 以第三个力也必然过交点。 即三力平衡必汇交于一点
2020/3/21
4 作用与反作用原理
两物体间相互作用的力,总是大小相等、方向相反、沿同一作用
线,分别作用在相互作用的两个物体上。
rr FF
5 刚化原理 变形体在已知力系作用下维持平衡状态,如果将这个已变形但平
2020/3/21
2020/3/21
2020/3/21
2020/3/21
2020/3/21
第一章 静力学基本概念 受力图
•第一节 力的概念
力 是物体间相互的机械作用。这种作用使物体的机械运动状态发生 变化,或使物体发生变形。即力有外效应和内效应。
力的三要素:大小、方向、作用点 力的单位:N(牛顿),kN(千牛)
•第二节 刚体的概念
刚体:在任何情况下都不发生变形的 物体
刚体是理想化的力学模型
2020/3/21
•第三节 静力学公理
1 二力平衡公理 作用于刚体上的两个力平衡的必
要充分条件是:二力等值、反向、共 线、且作用在同一物体上。
2 加减平衡力系公理 在作用于刚体上的任一力系上,加上或减去任一平衡力系,并不
R
rr r F1F2 R
R
怎 样 求 合 力 ?
2020/3/21
力三角形法则
推论2:三力平衡汇交定理
若刚体在三个不平行力的作用下处于平衡,则三个力必然汇 交于同一点。
F1 A R12
证明:
CO
B
F2
F3 各力的汇交点
1 利用力的可传性原理找到 任意两个力的交点
2 利用平行四边形法则在交 点合成一个合力
(2) 光滑接触面(线、点)约束 光滑面约束反力的方向,应沿接触处
的公法线且指向被约束的物体。
2020/3/21
T1
T2
N
柔绳、链条、胶带构成的约束 T1
T2
2020/3/21
柔性约束
胶带构成的约束
2020/3/21
柔性约束
链条构成的约束
2020/3/21
柔性约束
光滑接触面约束
N
N
N
2020/3/21
静力学是研究物体机械运动的特殊情况——物体平衡问题的科学 静力学研究的两个基本问题:
1. 力系的简化 2. 物体在力系作用下的平衡条件 静力学是工程力学的基础部分,在工程技术中有着广泛的应用。
2020/3/21
2020/3/21
2020/3/21
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2020/3/21
2020/3/21
简例1:简单刚架的受力分析
2020/3/21
简例2:悬臂吊车的受力分析
Sc YA XA
SB SB’
2020/3/21
Q
例题 1
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。
光滑接触面约束
2020/3/21
光滑接触面约束实例
(3)固定铰链支座、圆柱铰链约束与向心轴承
XA YA
在无法确定反力方向时,通常用通过铰链中心的两个大小未知 的正交分量X和Y来表示。
2020/3/21
固定铰链支座
2020/3/21
固定铰链支座
XA YA
圆柱铰链约束
A B
N
A B
2020/3/21
2020/3/21
画受力图的基本步骤:
(1)取分离体:根据问题的要求确定研究对象,去掉约束,单独画出研究对象的 轮廓图形。
(2)画已知力:载荷。注意:如果没有特意,意味着构件的重力是忽略不计的。 (3)画约束反力:确定约束类型,根据约束性质画出约束反力。
必要的形式和科学的方法是取得成功的捷径
2020/3/21
2020/3/21
(6) 固定端约束
YA MA
XA
①固定端约束反力为XA, YA和 MA(约束反力偶)。 ② XA和YA限制对象X和Y两个方向的平动,MA限制对象的自由转动。
2020/3/21
固定端(插入端)约束受力的简化 固定端(插入端)约束实例
2020/3/21
固定端(插入端)约束实例
力、水力等,也称载荷或荷载。 被 动 力:由主动力的作用引起的作用力,通常是指约束反力和摩擦力,往
往需要根据平衡条件才能确定。
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约束是相互的,约束反力也是相互的
•第五节 约束的基本类型及约束反力
(1) 柔性约束 柔性约束(如绳索)的约束反力作用
在连接点,沿着柔性物体的中心线, 且背离被约束的物体。
圆柱铰链约束
圆柱铰链和固定铰链支座
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蝶 铰(活页)
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向心轴承实例
(4) 辊轴约束(活动铰支座、辊轴支座) 辊轴支座的约束反力通过销钉中心,垂直于支撑面,指向待定。
2020/3/21
活动铰链支座实例
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(5) 二力杆约束 只在两点受力的构件称为二力杆。 二力杆沿二点连线受力。 根据作用力和反作用力定律,作为约束,二力杆提供的约束反力也是沿
衡的物体变成刚体(刚化),其平衡不受影响。
2020/3/21
•第四节 约束与约束反力
自 由 体:能在空间作任意运动的物体。
T
非自由体:受到了其他物体的限制,在某些方向上不
能自由运动的物体。
约 束:阻碍非自由物体运动的限制条件。
约束反力:约束物体对被约束物体的作用力,也称约束力、反力。
主 动 力:可以直接测量的,“主动”作用的力,如重力、人力、机械力、 风
2020/3/21
•第六节 物体的受力分析 受力图(重点)
把研究的物体(研究对象)从周围物体的约束中分离出来(即去掉约束,单 独画出来) 。并在分离出的物体轮廓图形上画出所有的主动力和约束反力。 这样得到的图形称为受力图,也叫分离体图。
受力图是受力分析的结论最直观的表达形式。
力学模型图
受力图
高炉上料滑车
BB
解:1. 杆 BC 的受力图。 2. 杆 AB 的受力图。
D
E
F
A
C
2020/3/21
例题 2
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。
பைடு நூலகம்
F
解: 碾子的受力图为:
G
F
A B
改变原力系对刚体的作用效应。
推论1:力的可传性原理-----力的滑移定理
2020/3/21
由此可见,对刚体而言,力的三要素:方向、大小、作用线
3 力的平行四边形法则
作用于物体上同一点上的两个力,可以合成为一个合力。 合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向是以这两个力为边所做的平行四边形 的对角线来表示。
3 该合力与第三个力满足二 力平衡公理,必定共线,所 以第三个力也必然过交点。 即三力平衡必汇交于一点
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4 作用与反作用原理
两物体间相互作用的力,总是大小相等、方向相反、沿同一作用
线,分别作用在相互作用的两个物体上。
rr FF
5 刚化原理 变形体在已知力系作用下维持平衡状态,如果将这个已变形但平
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第一章 静力学基本概念 受力图
•第一节 力的概念
力 是物体间相互的机械作用。这种作用使物体的机械运动状态发生 变化,或使物体发生变形。即力有外效应和内效应。
力的三要素:大小、方向、作用点 力的单位:N(牛顿),kN(千牛)
•第二节 刚体的概念
刚体:在任何情况下都不发生变形的 物体
刚体是理想化的力学模型
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•第三节 静力学公理
1 二力平衡公理 作用于刚体上的两个力平衡的必
要充分条件是:二力等值、反向、共 线、且作用在同一物体上。
2 加减平衡力系公理 在作用于刚体上的任一力系上,加上或减去任一平衡力系,并不
R
rr r F1F2 R
R
怎 样 求 合 力 ?
2020/3/21
力三角形法则
推论2:三力平衡汇交定理
若刚体在三个不平行力的作用下处于平衡,则三个力必然汇 交于同一点。
F1 A R12
证明:
CO
B
F2
F3 各力的汇交点
1 利用力的可传性原理找到 任意两个力的交点
2 利用平行四边形法则在交 点合成一个合力
(2) 光滑接触面(线、点)约束 光滑面约束反力的方向,应沿接触处
的公法线且指向被约束的物体。
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T1
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N
柔绳、链条、胶带构成的约束 T1
T2
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柔性约束
胶带构成的约束
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柔性约束
链条构成的约束
2020/3/21
柔性约束
光滑接触面约束
N
N
N
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静力学是研究物体机械运动的特殊情况——物体平衡问题的科学 静力学研究的两个基本问题:
1. 力系的简化 2. 物体在力系作用下的平衡条件 静力学是工程力学的基础部分,在工程技术中有着广泛的应用。
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简例1:简单刚架的受力分析
2020/3/21
简例2:悬臂吊车的受力分析
Sc YA XA
SB SB’
2020/3/21
Q
例题 1
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。
光滑接触面约束
2020/3/21
光滑接触面约束实例
(3)固定铰链支座、圆柱铰链约束与向心轴承
XA YA
在无法确定反力方向时,通常用通过铰链中心的两个大小未知 的正交分量X和Y来表示。
2020/3/21
固定铰链支座
2020/3/21
固定铰链支座
XA YA
圆柱铰链约束
A B
N
A B
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2020/3/21
画受力图的基本步骤:
(1)取分离体:根据问题的要求确定研究对象,去掉约束,单独画出研究对象的 轮廓图形。
(2)画已知力:载荷。注意:如果没有特意,意味着构件的重力是忽略不计的。 (3)画约束反力:确定约束类型,根据约束性质画出约束反力。
必要的形式和科学的方法是取得成功的捷径
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