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1、基本的约束类型:1)柔性约束:沿柔性绳索远离被约束体。2)理想光滑表面约束:沿公法线方向指向被约束体3)铰链约束:不能确定方向(接触点)时,用一对正交分力表示4)固定端约束:用力偶和一对正交分力来表示5)尖端约束:在接触点沿公法线方向指向被约束体上节回顾1)先找二力构件(双铰、一端铰接一端点接触等)。2、受力图总结:2)能否应用三力平衡汇交原理(图解法)。3)整体受力分析时,各部分之间相互作用力是内力不要画出来。4)约束和约束反力不能同时存在,受力分析要去除约束。5)最后别忘给力起一个“矢量”的名字。第二章平面力系2.1基本量的计算2.2平面力系简化2.3平衡条件和平衡方程2.4平面力系平衡问题1、平面汇交力系:各力作用线汇交于同一点(不含力偶)力系的分类平面力系空间力系2、平面力偶系:若物体上仅仅有力偶的作用,并且它们都在同一平面内。3、平面平行力系:各力作用线相互平行(可包含力偶)。4、平面一般力系:若作用于物体上所有的力(包括力偶)都在同一平面内,则力系称为平面一般(任意)力系。-各力作用线共面的力系(2)力对点之矩;(3)力偶。(1)力在轴上的投影;基本量的计算基本量的计算包括:共点力的合成用几何法求汇交力系合力时,应注意分力首尾相接,合力是从第一力的箭尾指向最后一力的箭头。几何法:用平行四边形法则进行合成和分解。FR=F1+F2+…+Fn=?FOa)平行四边形法则F2F1FRb)力三角形F2FRd)力多边形F1OF5Oc)汇交力系F4F2F1F3OF1F2F4F3F5FR力在轴上的投影解析法(投影求和法)力F在任一轴x上的投影,等于力的大小乘以力与轴正向夹角的余弦。有:Fx=Fcos?力的投影是代数量。或者:力在任一轴上投影的大小等于力的大小乘以力与轴所夹锐角的余弦,其正负则由从力矢量起点到终点的投影指向与轴是否一致确定。aFx力在任一轴上的投影Fx力在轴上的投影力在轴上的投影力的投影(代数量)-引垂线。力的分解(矢量)-平行四边形法则。y?xFO力在任一轴上的投影大小都不大于力的大小。而分力的大小却不一定都小于合力。力在任一轴上的投影可求,力沿一轴上的分量不可定。xFOFx分力Fx=?讨论:力的投影与分量可见,力F在垂直坐标轴x、y上的投影分量与沿轴分解的分力大小相等。力F在相互不垂直的轴x、y上的投影分量与沿轴分解的分力大小是不相等的。FxyOxFy?OFyFxFyFxFyFx合力投影定理:合力在任一轴上的投影等于各分力在该轴上之投影的代数和。?表示合力FR与x轴所夹的锐角,合力的指向由FRx、FRy的符号判定。ac-bc=ab由合力投影定理有:FRx=F1x+F2x+…+Fnx=?FxFRy=F1y+F2y+…+Fny=?Fy合力的投影abcFRF1xF2正交坐标系有:;RxRxFF=RyRyFF=合力:FRxxyFRyFRa例1求图示作用在O点之共点力系的合力。FRx=?Fx=-400+250cos45?-200×4/5=-383.2NFRy=?Fy=250cos45?-500+200×3/5=-203.2N解:取坐标如图。合力在坐标轴上的投影为:35445F3=500NF4=200NyxOF2=250NF1=400N?FR合力为:=433.7N;?=arctan(203.2/383.2)=27.9??在第三象限,如图所示。22RyRxRFFF+=yxOF2F3F4F1?FR力对点之矩(力矩)力矩定义:1.大小:力F与力臂的乘积2.方向:转动方向(逆时针为正,顺时针为负)两个要素:即力对点之矩(力矩)合力矩定理:合力对某点之矩等于各分力对同一点之矩的代数和。合力矩定理:合力对点之矩等于其各分力对该点之矩的代数和。直
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