Cтраница 2
Определение скорости с связано с некоторыми трудностями, так как неизвестно ускорение клапана. Обычно силой инерции клапана пренебрегают и вычисляют с по формуле (9.11) заменяя Ц110 и 60 на i и Ь, соответствующие максимальной высоте подъема клапана. [16]
Определение скорости и ускорения точки сводится к чисто математической задаче вычисления первой и второй производных по времени от радиуса - вектора этой точки. Для практического вычисления скорости и ускорения обычно используют координатный и естественный способы изучения движения. Векторный способ ввиду его краткости и компактности удобен для теоретического изложения кинематики точки. [17]
Определение скорости такими вертушками производится пли плтем отсчета гю циферблату числа оборотов, делаемых вертушкой за определенный промежуток времени, или же путем измерения промежутка времени, в течение которого вертушка делает определенное число оборотов, причем начало и конец этого промежутка cm налнзнруются электрическим звонком, соединенным с вертушкой. [18]
Определение скорости выражается наиболее кратким образом, если воспользоваться векторными обозначениями. Если обозначить через г радиус-вектор ( Статика, § 5) движущейся точки, отнесенный к неподвижному началу координат О ( фиг. [19]
Определение скорости и ускорения точки сводится к чисто математической задаче вычисления первой и второй производных по времени от радиуса-вектора этой точки. Для практического вычисления скорости и ускорения обычно используют координатный и естественный способы изучения движения. Векторный способ ввиду его краткости и компактности удобен для теоретического изложения кинематики точки. [20]
![]() |
К построению планов скоростей и ускорений звена, входящего в высшую пару. в схема высшей пары. б. план скоростей. в план ускорений. [21] |
Определение скоростей и ускорений любых других точек звена 2 аналогично ранее рассмотренным случаям. [22]
![]() |
К уравнению шатунной кривой точки М кулисного механизма.| Схема механизма с двумя. [23] |
Определение скоростей и ускорений групп II класса может быть сделано одним из методов, изложенных в главе пятой. Так как механизмы II класса образованы последовательным присоединением групп, то изложение метода планов удобно вести применительно к различным видам групп II класса. Аналогично задаче о положениях механизма известными будут скорости и ускорения тех элементов звеньев, входящих в кинематические пары, которыми присоединяется группа к основному механизму. [24]
Определение скоростей и ускорений механизмов III класса может быть произведено так называемым методом особых точек, или точек Ассура, по имени русского ученого Л. В. Ассура, предложившего этот метод. [25]
Определение скоростей проводим методом особых точек. [26]
Определение скоростей и ускорений групп II класса может быть проведено методом планов скоростей и ускорений. Так как механизмы II класса образованы последовательным присоединением групп, то изложение метода планов можно вести применительно к различным видам групп II класса. Аналогично задаче о планах механизма известными будут скорости и ускорения тех элементов звеньев, входящих в кинематические пары, которыми группа присоединяется к основному механизму. [27]
![]() |
Трехповодковня группа с тремя вращательными парами. а кинематическая схема. б план скоростей. в план ускорений. [28] |
Определение скоростей и ускорений механизмов III класса может быть произведено так называемым методом особых точек или точек Ассура, по имени русского ученого Л. В. Ассура, предложившего этот метод. [29]
Определение скорости и теплофизических констант газового потока производится по его средней арифметической температуре. [30]