Cтраница 2
Те свойства конуса трения, которые были нами рассмотрены, могут быть использованы при решении практических задач как в области машиностроения, так и в инженерных сооружениях. [16]
Те свойства конуса трения, которые были рассмотрены нами, могут быть использованы при решении практических задач как в области машиностроения, так и в инженерных сооружениях. [17]
Те свойства конуса трения, которые были нами рассмотрены, могут быть использованы при решении практических задач как в области машиностроения, так и в инженерных сооружениях. [18]
Те свойства конуса трения, которые были нами рассмотрены, могут быть использованы при решении практических задач как в области машиностроения, так и в инженерных сооружениях. [19]
Он называется конусом трения. [20]
На фигуре пунктиром изображен конус трения. [21]
Значение угла трения и конуса трения заключается в том, что имея на чертеже угол или конус трения и направление внешней сдвигающей силы, можно сделать вывод о возможности движения тела под действием этой силы. [22]
На рис. 123 6 показан конус трения. Внутри конуса трения расположена равнодействующая Q внешних сил. Для большей наглядности переносим Q в точку О и там раскладываем на горизонтальную составляющую Р и вертикальную N. Очевидно, составляющая Р будет равна по модулю Т приа - р; величина силы Р превысит величину силы трения при ар. Таким образом, конус трения определяет некоторую область равновесия. [23]
Значение круга трения аналогично значению конуса трения. Если равнодействующая внешних нагрузок Q ( которая у нас именовалась внешней силой), создающая внешний вращающий момент, равный М QrT, будет пересекать круг трения, то цапфа при этом будет или вращаться с замедлением или останется в покое. [24]
Сила Q, действующая внутри конуса трения, не может двигать ползун независимо от ее значения. Это явление называется самоторможением. В тех случаях, когда на ползун кроме силы Q действует и момент, который стремится повернуть ползун в направляющих, тогда ползун прижимается к направляющей обеими сторонами, а нормальные реакции увеличиваются за счет сил, образующих момент, и сила трения будет больше, чем при одностороннем соприкосновении. [25]
На рис. 1.124, б показан конус трения. Внутри конуса трения расположена равнодействующая Q внешних сил. Для большей наглядности переносим Q в точку О и там раскладываем на горизонтальную составляющую QJ и вертикальную Q. По чертежу видно, что Qi Тпр, следовательно, движение невозможно. Таким образом, конус трения определяет некоторую область равновесия. [26]
Равнодействующая активных сил, проходящая внутри конуса трения, не может вызвать движения тела, как бы велика она ни была. [27]
Если вектор силы Р проходит внутри конуса трения, то, очевидно, выполняется неравенство ( III. Если вектор Р направлен по образующей конуса трения, то выполняется равенство ( III. На) и тело А находится в состоянии предельного равновесия. Если вектор Р лежит вне конуса трения, то имеет место неравенство ( III. [28]
Однако, поскольку направления гнев обоих конусах трения выбраны произвольно, то ничего нельзя сказать о величине и направлении реакций, развиваемых двумя отдельно взятыми плоскостями; можно только утверждать, что их совместное действие должно обеспечить равновесие. [29]
![]() |
Трение покоя на плоском основании.| Построение угла трения и конуса трения. [30] |