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第十一章达朗贝尔原理及其应用习题解
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第11章 达朗贝尔原理及其应用
习题11-1解图
O
FI
O
MIO
O
O
MIO
习题11-1图
11-1 均质圆盘作定轴转动,其中图(a),图(c)的转动角速度为常数,而图(b),图(d)的角速度不为常量。试对图示四种情形进行惯性力的简化。
解:设圆盘的质量为m,半径为r,则如习题11-1解图:
(a),
(b),,
(c),
习题11-2图
(d),
11-2矩形均质平板尺寸如图,质量27kg,由两个销子
A、B悬挂。若突然撤去销子B,求在撤去的瞬时平板的角加
速度和销子A的约束力。
解:如图(a):设平板的质量为m,长和宽分别为a、b。
A
C
B
0.20m
0.15m
(a)
?
FI
FAy
FAx
MIA
aC
?
mg
;;
;;其中:
;;
习题11-3图
11-3在均质直角构件ABC中,AB、BC两部分的质量各为3.0kg,用连杆AD、DE以及绳子AE保持在图示位置。若突然剪断绳子,求此瞬时连杆AD、BE所受的力。连杆的质量忽略不计,已知l = 1.0m,φ = 30o。
解:如图(a):设AB、BC两部分的质量各为m = 3.0kg。
直角构件ABC作平移,其加速度为a = aA,质心在O处。
;
(1)
(a)
FI
FA
FB
aA
2mg
A
B
C
3l/4
3l/4
φ
φ
O
;
(2)
联立式(1)和式(2),得:
;
11-4 两种情形的定滑轮质量均为,半径均为 。图a中的绳所受拉力为W;图b中块重力为W。
试分析两种情形下定滑轮的角加速度、绳中拉力和定滑轮轴承处的约束反力是否相同。
习题11-4图
?a
FOy
FOx
FOy
FOx
?b
MIO
FI
W
a
解:1、图(a):
①
(1)
②绳中拉力为W (2)
③, (3)
, (4)
2、图(b):
① (5)
(6)
(a)
,
(5)、(6)代入,得
(7)
②绳中拉力(图c):
,
(8)
③轴承反力:
, (9)
,
(10)
由此可见,定滑轮的角加速度、,绳中拉力,轴承反力均不相同。
习题11-5图
11-5 图示调速器由两个质量各为的圆柱状的盘子所构成,两圆盘被偏心地是悬于与调速器转动轴相距的十字形框架上,而此调速器则以等角速度绕铅垂直轴转动。圆盘的中心到悬挂点的距离为,调速器的外壳质量为,放在这两个圆盘上并可沿铅垂轴上下滑动。如不计摩擦,试求调速器的角速度与圆盘偏离铅垂线的角度之间的关系。
解:取调速器外壳为研究对象,由对称可知壳与圆盘接
触处所受之约束反力为。
取左圆盘为研究对象,受力如图(a),惯性力
(a)
由动静法
,
将值代入,解出
B
G1
G2
A
B
C
θ
a
FI1
FI2
m1g
m2g
FB
(a)
FAy
FAx
FCD
FB′
(b)
11-6图示两重物通过无重滑轮用绳连接,滑轮又铰接在无重支架上。已知物G1、G2的质量分别为m1 = 50kg,m2 = 70kg,杆AB长l1 = 120cm,A、C间的距离l2 = 80cm,夹角θ = 30?。试求杆CD所受的力。
习题11-6图
解:取滑轮和物G1、G2如图(a)所示,设物G1、G2的加速度为a,则其惯性力分别为:
;
;;
;;
取杆AB为研究对象,受力如图(b)所示,
;;
(c)
习题11-7图
11-7 直径为1.22m、重890N的匀质圆柱以图示方式装置在卡车的箱板上,为防止运输时圆柱前后滚动,在其底部垫上高10.2cm的小木块,试求圆柱不致产生滚动,卡车最大的加速度?
解:图(c)中
m/s2
讨论:若,则惯性力引起的对A点的力矩会大于重力mg对A点的矩,使圆柱向后滚动。原文求不合理。
11-8 两匀质杆焊成图示形状,绕水平轴在铅垂平面内作等角速转动。在图示位置时,角速度rad/s。设杆的单位长度重力的大小为100N/m。试求轴承的约束反力。
习题11-8图
解:(1)求A处约束力
重力:N
质量:kg
质心O点位置:m
=0.122N
()
轴承A的约束反力N()
(a)
N ()
(2)求B截面弯矩
考虑BD段受力,只有惯性力,在y方向分量对B截面弯矩有贡献。
微段质量:N/m
(b)
=0.000765N·m=0.765N·mm
习题11-9图
G
M
O
a
MIO
FI
P
Q
FO
A
B
C
D
O
l
l
FO′
FB
FA
(a)
(b)
11-9 图示均质圆轮铰接在支架上。已知轮半径r = 0.1m、重力的大小Q =
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