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第1章基本力系简化2.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,力系,平面,空间,汇交力系,力偶系,平行力系,一般力系,简化-用最简单的力系等效替换复杂力系。,力系的简化,1,汇交力系,(concurrent force system):,所有力的作用线汇交于一点的力系。,一、汇交力系及其简化,第五节 基本力系的简化,2,A,A,若汇交力系中,力的作用线在同一平面内,,则称为,平面汇交力系,(concurrent coplanar force system)。,若汇交力系中,力的作用线不在同一平面内,则称为,空间汇交力系,(concurrent noncoplanar force system)。,F,3,F,2,F,4,F,1,3,1、,几何法(矢量法),力,多,边,形,设,为作用在A点的力系,求其合力,A,合力为力多边形的封闭边,作用于汇交点。,汇交力系简化,4,2、解析法,设 为作用在A点的汇交力系,则该力系的合力为,(A为作用点),建立正交坐标系Oxyz,,每个力可用坐标轴上的分力表达:,则合力:,x,y,z,A,F,1,F,2,F,n,5,合力作用线经过汇交点,其中,则合力:,合力投影定理,合力在某一轴上的投影,等于各分力在同一坐标轴上投影的代数和。,x,y,z,A,F,1,F,2,F,n,6,例,汇交力系,的作用点在边长为 2,m,的正六面体相应,求合力。,的顶点,O,上,三力的大小分别为,解:根据合力投影定理,合力:,7,汇交力系合力矩定理,:,即:,若作用在刚体上的汇交力系存在合力,则合力对任一点,A,的矩,就等于该力系中各力对同一点之矩的矢量和。,例:求力,F,对A轴的力矩。,求汇交力系各力对,O,点力矩之和。,8,力偶,(couple),:,不共线,力偶系,(couple system),:,作用于刚体上的 一组力偶。,A,B,F,1,F,2,1、概念与性质,二、力偶系及其简化,力偶合力为零,,不能与单个力等效,,是一种,最简单力系,。,力偶对刚体,只产生转动效应,,用对任意点的力矩度量。,9,A,B,F,F,F,A,B,F,d,单位:N.m,力偶矩,(moment of a couple),大小:,方向:,垂至于力偶所在平面,指向:,符合右手螺旋法则,力偶三要素,与取矩点无关,力偶矩:,为自由矢量,r,A,r,B,O,M,10,力偶的等效条件(定理),两个力偶,等效的条件,是它们的,力偶矩相等,A,B,r,BA,F,1,F,1,M,1,D,r,CD,F,2,F,2,M,2,C,11,力偶的性质,性质二,在保持力偶矩不变的情况下,同时改变组成力偶的力大小及力偶臂的长短,则不会改变它对刚体的转动效应。,性质一,力偶可在其作用面内任意移动,而不改变对刚体的作用效应,力偶是自由矢量,12,力偶简化后仍为力偶,力偶系:作用在刚体上的一群力偶,2、力偶系的简化,力偶为自由矢量,移至同一点O,13,例,:,工件如图所示,它的四个面上同时钻五个孔,每个孔所受的切削力偶矩均为80 N,m,。求工件所受合力偶矩矢量的大小和方向。,解,:,将作用在四个面上的力偶用力偶矩矢量表示,并平移到,A,点,。,合力偶在坐标轴上的投影分别为,合力偶:,14,力的平,移定理,三、力的平移定理,F,A,B,F,A,B,F,A,B,F,F”,F,A,B,M,B,15,问题:,已知力 和与其垂直的力偶 ,如何进一步简化该力系?,在垂直 的平面上将力偶等效为两个力,且,作用于A点的力,定位矢量,如何确定?,大小:,方向(单位矢量):,则,简化为,A,B,F,F,F”,A,B,F,M,B,F,B,16,力螺旋也是一种,最简单的力系,。,如果,与,同向,称为,右螺旋,;,如果,与,反向,称为,左螺旋,。,力,的作用线称为力螺旋的,中心轴,。,四、力螺旋,力螺旋:,力与某力偶矩矢构成的力系,,若两者平行,则称为力螺旋。,17,荷载:,工程结构所承受的主动力,。,例如:物体的重力、水压力、风力等。,荷载分为:,集中荷载,(集中力)、,分布荷载,(分布力),集中荷载:,力的作用位置可抽象成一个几何点。,分布荷载:,力的作用位置具有一定大小范围。,第六节 平行分布力(荷载),18,分布荷载的分类:体荷载、面荷载、线荷载,体荷载:,荷载分布于某一体积内。,(例如重力荷载),面荷载:,荷载分布于某一面积上。,(,例如楼板承受的荷载,),线荷载:,荷载分布于某一狭长形状的体积或面积上时,则可简,化为沿其长度方向中心线分布的线荷载,。,常见的平面结构的线荷载:,沿某一,直线,连续分布的同向平行线荷载(平面平行力系)。,线荷载集度:,作用于构件,单位长度上的荷载,的大小,常用符号,q,表示,,单位为,N/m,或,kN/m,。,19,均布荷载:,荷载是均匀分布的(,q,为常数);,非均布荷载:,荷载不是均匀分布的(,q,不是常数);,荷载图:,表示荷载分布情况的图。,问题:,如何简化分布荷载?,平行力系简化,20,二力向一点C平行移动,附加力偶,已知两平行力:,一、两同向平行力的合成,,求其合成结果。,欲使两附加力偶抵消,C点必在AB之间,其位置满足:,最终简化为作用在C点的合力,问题:,保持二力平行及作用点A、B不变,改变二力作用方向,其合力作用点位置发生变化吗?,21,图中,AB,线段上作用垂直分布载荷,其合力大小,即等于,ABba,载荷图形的面积,。,即,ABba,载荷图形,形心的,x,坐标,。,设合力作用点,x,坐标为,x,C,:,由合力矩定理:,结论:,沿直线垂直于该直线的同向线荷载,,其,合力的大小,等于,荷载图的面积,,,合力方向与原荷载相同,,合力作用线,通过,荷载图的形心,。,求,合力大小,及,作用线位置,。,二、平面平行分布力的等效,22,几种常见的线分布载荷:(见下表),23,例,将图示分布载荷进行简化,并求对,A,点之矩。,解:将分布载荷图形分成两个三角形,每个三角形载荷合力大小分别为:,作用线位置如图示。整个分布载荷的合力大小为,24,分布载荷对,A,点之矩:,方向顺时针,25,A,例,图示水埧取1m长,已知:砼埧重,P,1,=594kN,土埧重,P,2,=297kN,水深,h,=8m,求:荷载向A点简化时主矢、主矩值;在埧底主矩等于零为何处。,主矩:,M,0,=,Q,2.67,P,1,1.5,P,2,4=2917.38kNm,q,=,y,M,0,1m,P,2,P,1,3m,解:,水比重:,=9.8kN/m,3,水合力:,水作用点:,y,c,y,Q,Q,F,Rx,F,Rx,=,F,ix,=314kN,F,Ry,=,F,iy,=,P,1,P,2,=891kN,主矩等于零处:,x,R,=,M,0,/,F,Ry,=3.28m,dy,y,y,x,0,F,Ry,26,三、,空间平行分布力,若力系最终简化为作用在C点的合力,合力大小:,空间平行力系:,建立如图,坐标系,对x和y轴的,矩:,将力旋转90,o,,对x轴的,矩:,求合力作用点,平行力系,中心坐标,27,重心:,物体重力形成的空间平行,力系的中心。,重心坐标公式,对连续、均匀物体,1、重心的概念,28,均质等厚薄板或薄壳的重心公式,均质等截面细杆(线)的重心公式,29,什么叫形心?,重心与形心,重心与形心是两个不同的概念,重心与重力场有关,而形心与重力场无关。对,均质物体,而言,重心与形心重合。,30,常用的求物体重心的方法:,(1).积分法,求不规则形状物体的形心,可将形体分割成无限多个微小形体,利用数学积分的方法求解。,(2).查表法,几种常用的简单形体的中心位置见书上。,(3).对称法:,凡具有对称面、对称轴、对称中心的均质物体,其重心或形心必在对称面、对称轴、对称中心上。,(4).组合法,将复杂形体分割成若干简单形体分别计算。,31,(5).悬挂法,(实验方法),两直线相交于点,C,是重心,32,组合形体的重心:分割法,将复杂形状物体分割成几个形状简单的物体,用有限形式的重心坐标公式:,33,例:,图示槽钢横截面,求此截面重心的位置。,解:,(1)如图分割,建坐标系如图。,由对称性,,y,c,=0,,,分割成为重心位置已知的3个矩形。,A,1,=30,10=300cm,2,x,1,=15cm;,A,2,=20,10=200cm,2,x,2,=5cm;,A,3,=30,10=300cm,2,x,3,=15cm;,若是三维问题,还要求z,c,。,34,(2)如图分割,建坐标系如图。,由对称性,,y,c,=0,,,与(1)法结果相同。,以上例题均为二维问题,对三维问题可同理求解。,35,例,求图所示振动器偏心块的重心。已知,R,=10 cm,,r,=1.7 cm,,b,=1.3 cm。,解:,如图建立坐标系,用分割法,36,偏心块重心坐标为 (0,4.001 cm),37,
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