Cтраница 1
Точка приведения и направление силы Fnp могут быть выбраны произвольно. Чаще всего приведенная сила приводится к ведущему звену, а ее направление совпадает с направлением скорости точки приведения. Эквивалентность приведенной силы всем силам, приложенным к механизму, определяется по равенству их работ. [1]
![]() |
Определение приведенной силы. [2] |
Выбор точки приведения связан с конкретной структурой механизма и способом приведения его в движение. В зависимости от способа передачи движения звену приведения выбирается приведенная сила или приведенный момент. Если Fn - Fy, то точкой приведения должна быть точка приложения уравновешивающей силы. [3]
![]() |
Схемы к расчету трубопровода, имеющего сосредоточенную массу. а - рас-четная для случая, когда МЕ меньше массы трубопровода. б - то же, когда MB больше массы трубопровода. [4] |
Выбор точки приведения определяется в зависимости от отношения величины сосредоточенной массы к массе трубопровода. [5]
![]() |
Принципиальные схемы валов аппаратов. а - однопролетный. б - двухпролетный. [6] |
За точку приведения В ( рис. 102) приняты для однопролетных валов середина пролета гв 0 5 L, а для консольных валов - конец консоли ZB L, где z - текущая координата по оси вала с началом отсчета в центре верхней опоры. [7]
За точку приведения принимаем центр тяжести или центр изгиба сечения. В точке приведения помещаем начало прямоугольной системы координат. Ось х направляем по нормали к сечению, а оси у и z располагаем в его плоскости. Составляющие R и М рассматриваются для отсеченной части как внешние силы и пары и называются внутренними силовыми факторами. [8]
За точку приведения ( начальную точку) при дисконтировании принят конец первого квартала. [9]
За точку приведения примем центр масс S звена, который является точкой приложения силы тяжести - Fg звена и силы инерции Ри. Главный вектор сил, действующих на звено, F F0 Рг Fg Ри - Значение и направление силы F можно получить аналитически, используя операторную функцию SMVKT ( см. гл. [10]
![]() |
Схемы к расчету разветвленного трубопровода. а - расчетная. б - к определению сил и моментов, действующих на участок АС. в - расчетная для участка СВ. г - расчетная для участка АС. [11] |
В качестве точки приведения принимаем узловую точку С, прикладываем в ней силу Р и определяем кривые статического прогиба. [12]
При изменении точки приведения системы момент результирующей пары не меняется. Система эквивалентна одной результирующей паре, которую еще называют равнодействующей парой. [13]
Обычно за точку приведения принимается точка, имеющая траекторию движения, одинаковую с траекторией движения контактной системы. В существующих конструкциях траекторией является или прямая, или дуга окружности. [14]
Так как выбор точки приведения в общем случае может быть произвольным, то при рассмотрении сложного процесса, состоящего из ряда последовательных процессов сжатия или расширения с подводом энергии или без него, лучше всего выбрать одну и ту же точку приведения для всех рассматриваемых процессов. [15]