Cтраница 1
Центр приведения ( точка А) задан. [1]
Центр приведения точка А задан. [2]
Поскольку центр приведения не указан, примем за центр приведения точку А, относительно которой легко вычисляются моменты всех сил. Так как в этой задаче все силы параллельны, то для нахождения главного вектора следует просто сложить силы, В данном случае в точке А оказывается сила, равная 6F и направленная вниз, и три силы, равные F, 4F и 2F и направленные вверх, Результатом сложения является сила, равная F и направленная вверх. Это и есть главный вектор системы. [3]
![]() |
Составляя условия равновесия, получаем. [4] |
Примем центр приведения О за начало координат, причем ось Ог направим параллельно силам. [5]
Примем центр приведения О за начало координат ( рис. 60, а), и мысленно разложим силу Ft, приложенную к точке At ( xt, yt) тела на два взаимно перпендикулярных направления - направления осей координат. Составляющие силы обозначим буквами Х ( и Yt. [6]
За центр приведения возьмем начало коорцинат О и вычислим проекции главного вектора F и главного момента на координатные оси. [7]
За центр приведения данной системы сил выбрана точка, расположенная на оси Оу, в которой главный момент равен нулю. [8]
В центре приведения О главный вектор R и главный момент MQ расположены в плоскости Оху. [9]
Принимаем за центр приведения точку О. [10]
Принимаем за центр приведения точку О. [11]
Выберем за центр приведения центр О шее-тиугольника и найдем главны. [12]
Принимаем за центр приведения точку О. [13]
Если за центр приведения выбрать центр тяжести С твердого тела, то силы инерции приводятся к силе. [14]
Взяв за центр приведения точку приложения одного из двух векторов, например точку А, мы сейчас же увидим, что момент М пары Г совпадает с моментом второго вектора АВ; он имеет поэтому длину, равную произведению из плеча пары Ъ на общую длину обоих векторов, он перпендикулярен к плоскости пары и имеет относительно АВ правостороннее направление ( рубр. [15]