Как найти все силы в системе

Содержание:

  1. Система сходящихся сил
  2. Равнодействующая системы сходящихся сил
  3. Разложение силы по заданным направлениям
  4. Разложение силы по двум заданным направлениям
  5. Разложение силы по трем заданным направлениям
  6. Проекция силы на ось и плоскость
  7. Аналитический способ определения равнодействующей
  8. Условия и уравнения равновесия системы сходящихся сил
  9. Геометрическое условие равновесия
  10. Аналитические условия равновесия. Уравнения равновесия
  11. Методика решения задач на равновесие
  12. Примеры решения задач на равновесие под действием системы сходящихся сил
  13. Система сходящихся сил и решение задач
  14. Условия равновесия системы совпадающих сил
  15. Геометрический метод решения задач
  16. Аналитический метод решения задач
  17. Проекция силы на ось и на плоскость
  18. Аналитические условия равновесия системы совпадающих сил
  19. Образец выполнения  и решения задач на темы С2
  20. Система сходящихся сил на плоскости
  21. Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил
  22. Геометрический метод решения задач
  23. Аналитические условия равновесия системы сходящихся сил
  24. Примеры решения задач на тему: Система сходящихся сил

Система сходящихся сил — это такая система сил, действующих на абсолютно твёрдое тело, в которой линии действия всех сил пересекаются в одной точке. Такая система сил является на плоскости статически определимой, если число неизвестных сил в ней не больше двух.

На странице -> решение задач по теоретической механике собраны решения задач и заданий с решёнными примерами по всем темам теоретической механики.

Система сходящихся сил

Определение:

Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, называется системой сходящихся сил. Системы сходящихся сил могут быть плоскими и пространственными.

Нехай на тверде тіло діє система збіжних силСистема сходящихся сил , лінії дії яких перетинаються в точці О (рис. 2.1, а).

Система сходящихся сил

Используя теорему 1.1, § 1.3, перенесем силы вдоль линий их действия в точку В и получим эквивалентную систему сил, приложенных к твердому телу в одной точке (рис. 2.1, б), которую еще называют пучком.

Равнодействующая системы сходящихся сил

Силы, приложенные в одной точке твердого тела, можно добавлять, используя аксиому о параллелограмм сил. Пусть к телу в точке О приложена система n сходящихся сил Система сходящихся сил(рис. 2.2, а).

Найдем равнодействующую Система сходящихся сил сил Система сходящихся сил и Система сходящихся сил(рис. 2.2, а):

Система сходящихся сил

(индекс в обозначении равнодействующей соответствует количеству положительных сил).

Система сходящихся сил

К равнодействующей Система сходящихся сил добавим силу Система сходящихся сил. Получим

Система сходящихся сил

Составим равнодействующую Система сходящихся сил с последней силой Система сходящихся сил и получим равнодействующую n сил. Итак, Система сходящихся сил есть система сходящихся сил эквивалентна одной силе — равнодействующей, которая равна векторной сумме этих сил и приложена в точке пересечения линий их действия Система сходящихся сил

Как видно из рис. 2.2, б, построение параллелограммов сил эквивалентна построении векторного многоугольника сил. Для системы сил, изображенной на рис. 2.2, б, векторный многоугольник сил построим следующим образом: к концу вектора Система сходящихся сил присоединим вектор, геометрически ровный Система сходящихся сил, а с его конца отложим вектор Система сходящихся сил и так далее. Вектор, проведенный из точки приложения первой силыСистема сходящихся сил до конца вектора Система сходящихся сил, является равнодействующей силой Система сходящихся сил. Полученный таким образом многоугольник Система сходящихся сил называется силовым или многоугольником сил. 

Замыкающая сторона силового многоугольника, которая направлена против его обхода, определяет равнодействующую как по величине, так и по направлению (Рис. 2.2, б). Определение равнодействующей системы сходящихся сил по правилу параллелограмма или силового многоугольника называется геометрическим способом определения равнодействующей.

В случае плоской системы сходящихся сил силовой многоугольник используется для графического определения равнодействующей. Изображая силы в определенном масштабе, величину равнодействующей силы определим непосредственным измерением ее на чертеже. Геометрический способ определения равнодействующей используется в графостатици.

Разложение силы по заданным направлениям

Разложить данную силу на несколько составляющих — значит найти такую систему нескольких сил, для которых данная сила равнодействующей. Эта задача является
неопределенной и имеет однозначное решение лишь при задании дополнительных условий. Такими дополнительными условиями могут, например, быть: 1) задания двух направлений, вдоль которых должны действовать составляющие силы; 2) задания
модулей обеих составляющих сил; 3) задания модуля одной составляющей силы и
направление второй. Рассмотрим два частных случая.

Разложение силы по двум заданным направлениям

Задача сводится к построению такого параллелограмма, у которого сила, которая разлагается, является диагональю, а стороны параллельны заданным направлениям. Например, на рис. 2.3, а, показано, что сила Система сходящихся сил розкладаеься по направлениям АВ и AD на силы Система сходящихся сил и Система сходящихся сил— составляющие силы Система сходящихся сил (сила Система сходящихся сил и прямые АВ и АD лежат в одной плоскости).

Разложение силы по трем заданным направлениям

Если заданные направления АВ, АС и АD не лежащих в одной плоскости, то задача является определенной и сводится к построению такого параллелепипеда, в которого диагональ является заданной силой Система сходящихся сил, а ребра параллельны заданным направлениям и определяют составляющие Система сходящихся сил (рис. 2.3, б).

Система сходящихся сил

Проекция силы на ось и плоскость

Аналитический способ решения задач статики основывается на понятии о проекции силы на ось. Проекция силы на ось является алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла между положительным направлением оси и силой (Рис. 2.4)

Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Отметим, что:

Система сходящихся сил

Проекцией силы Система сходящихся силна плоскость Oxy называется векторСистема сходящихся сил, который
соединяет проекции начала и конца вектора
Система сходящихся сил на эту плоскость (рис. 2.5).

Система сходящихся сил

В отличие от проекции силы на ось, проекция силы на плоскость является векторной величиной. Она характеризуется не только своим модулем, но и направлением в плоскости Oxу. Модуль проекции силы на плоскость 

Система сходящихся сил 

где θ — угол между направлением силы Система сходящихся сил и плоскостью. В некоторых случаях для определения проекции силы на ось выгоднее найти сначала ее проекцию на плоскость,
в которой эта ось лежит, а потом найденную проекцию на плоскость спроектировать на эту ось.

Например, в случае, изображенном на рис. 2.5, таким способом найдем, что: 

Система сходящихся сил

При решении многих задач механики удобно задавать силу через ее проекции на оси прямоугольной декартовой системы координат (рис. 2.6):

Система сходящихся сил

Система сходящихся силгде Система сходящихся сил, — проекции силы Система сходящихся сил на соответствующие оси координат; Система сходящихся сил— единичные орты осей Система сходящихся сил По известным проекциями силы на оси координат можно определить модуль силы и углы, которые она образует с координатными осями, по формулам:

Система сходящихся сил

Аналитический способ определения равнодействующей

Кроме геометрического существует еще и аналитический способ определения равнодействующей системы сходящихся сил. Если равенство (2.1) спроектируем на оси
декартовой системы координат (рис. 2.2, а), то получим:

Система сходящихся сил

где Система сходящихся сил — проекции равнодействующей Система сходящихся сил на оси координат; Система сходящихся сил, — проекции силы Система сходящихся сил на оси координат.

Итак, проекция равнодействующей системы сходящихся сил на эту ось равна алгебраической сумме проекций составляющих сил на эту же ось.

Поскольку формулы (2.7) определяют проекции равнодействующей на три взаимно перпендикулярные оси, то модуль и направление равнодействующей Система сходящихся сил вычисляются по формулам:

Система сходящихся сил

Условия и уравнения равновесия системы сходящихся сил

По определению уравновешенной системы сил имеем

Система сходящихся сил

а для системы сходящихся сил (см. § 2.2) получили

Система сходящихся сил

Сравнивая эквивалентности (а) и (б), получим векторное условие равновесия: для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы ее равнодействующая была равна нулю: 

Система сходящихся сил

Векторное равенство (2.9) является необходимым и достаточным условием равновесия
системы сходящихся сил. Условия, которым при этом должны удовлетворять самые силы, можно выразить в геометрической или аналитической форме.

Геометрическое условие равновесия

Как известно, равнодействующая — это замыкающая сторона силового многоугольника (рис. 2.2, б). Условие (2.9) будет выполняться только тогда, когда конец последней силы совместится с началом первой силы при построении силового многоугольника, то есть когда силовой многоугольник будет замкнутым. Необходимым и достаточным условием равновесия системы сходящихся сил есть замкнутость ее силового многоугольника (рис. 2.2, в).

Аналитические условия равновесия. Уравнения равновесия

Аналитические условия равновесия системы сходящихся сил вытекают из условия (2.9), согласно которой модуль равнодействующей равна нулю. Используя формулу (2.8), получаемСистема сходящихся сил или, согласно с (2.7),

Система сходящихся сил

Это означает, что для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраические суммы проекций всех сил на три взаимно перпендикулярные
оси равны нулю.

Равенства (2.10) называются аналитическими условиями равновесия системы сходящихся сил.

Для случая плоской системы сходящихся сил будем иметь:

Система сходящихся сил

Итак, задачи на равновесие системы сходящихся сил можно решать двумя способами — геометрически и аналитически. Первый способ удобен для плоской системы сходящихся сил.

Аналитические условия равновесия (2.10) или (2.11), расписаны для конкретной задачи, в которые входят неизвестные параметры, реакции связей, активные силы, расстояния, углы и т.д., называются уравнениями равновесия.

При решении задач статики реакции связей всегда есть неизвестными величинами. Для их определения используют условия равновесия той или другой системы сил.

Задачи, в которых число неизвестных величин равно числу уравнений равновесия, в которые они входят, называются статически определенными. Системы, для которых это имеет место, называются статически определенными.

Задачи, в которых число неизвестных величин больше, чем число уравнений равновесия, в которые входят эти величины, называются статически неопределенными. Системы, для которых это имеет место, называются статически неопределенными.

Методика решения задач на равновесие

Все задачи на равновесие желательно решать по такой методике.

1. Следуя масштаба, сделать четкий схематический рисунок к задачи.

2. Выбрать объект равновесия. Последним может быть точка, тело или
система тел, к которым приложено заданные и неизвестные силы. Если заданы
силы действуют на одно тело, а неизвестные — на второе, то необходимо рассматривать
равновесие системы тел в целом или последовательно равновесие каждого тела.
3. Изобразить на рисунке все заданные силы, приложенные к объекту равновесия.

4. Условно освободить объект равновесия от наложенных связей, а их действие заменить реакциями связей. Изобразить на рисунке реакции связей.
5. Выяснить, какая система сил действует на объект равновесия и условия равновесия рационально использовать.
6. В соответствии с условиями равновесия составить уравнение равновесия или выполнить соответствующие графические построения.
7. Решить уравнение равновесия, найти неизвестные величины и проанализировать полученные результаты.
Все расчеты в процессе решения задачи рекомендуется выполнять в общем виде, а числовые значения подставлять только в конечные алгебраические выражения.

Примеры решения задач на равновесие под действием системы сходящихся сил

Задача 2.1. Однородная горизонтальная балка, вес которойСистема сходящихся сил, содержится в равновесии шарнирно-неподвижной опорой А и шарнирнорухомою опорой В (рис. 2.7). Определить реакции опор.

Решение. Объектом равновесия выберем балку АВ, на которую действует одна заданная силаСистема сходящихся сил приложенная посередине длины балки (рис. 2.7, б).

Система сходящихся сил

Мысленно освободимся от связей. Линия действия реакции Система сходящихся сил перпендикулярна к плоскости, на которую опирается шарнирно-подвижная опора В. Известная точка приложения реакцииСистема сходящихся сил (точка А). Очевидно, что балка находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, которые лежат в одной плоскости. Найдем точку пересечения линий их действия. Для этого продолжим линии действия сил Система сходящихся сили Система сходящихся сил до пересечения в точке О. Согласно теореме о трех непараллельных силах, линия действия реакции Система сходящихся сил должна пройти через точку В (по линии АО) (Рис. 2.7, б).

Балка находится в равновесии под действием трех сходящихся сил Система сходящихся сил. Используем геометрическое условие равновесия и построим замкнутый треугольник сил (рис. 2.7, в). Для этого в выбранном масштабе отложим вектор силы Система сходящихся сил с начала которого проведем прямую, параллельную линии АО, а с конца — прямую, параллельную линии ВО. Точка пересечения этих прямых определит конец вектора Система сходящихся сил и начало вектора Система сходящихся сил. С треугольника сил определим величины неизвестных реакций Система сходящихся сил и Система сходящихся сил.

Поскольку в Система сходящихся сил, а линия действия силы Система сходящихся сил является медианой и высотой основы АВ, поэтому также Система сходящихся сил. Перенесем найдены углы на силовой треугольник. Решив его, получим 

Система сходящихся сил

Задача 2.2. Вертикальный стояк подъемного крана опирается на подпятник A и подшипник В (рис. 2.8, а). В точке С действует вертикальная нагрузка Р = 20 кН. Высота стояка АВ равна 2 м, вылет стрелы крана — 4 м. Найти опорные реакции при условии, что кран находится в
равновесии.

Решение. Рассмотрим равновесие крана. На него действует заданная силаСистема сходящихся сил приложена в точке С. Применим принцип освобождения от связей и найдем направление реакций связей. Линия действия реакции в подшипнике Система сходящихся сил— горизонтальная; линия действия реакции подпятника Система сходящихся сил— неизвестно. поскольку три силы Система сходящихся сил, взаимно уравновешенные (кран находится в равновесии), лежат в одной плоскости и непараллельные, то они должны пересекаться в одной точке согласно теореме о трех силы. Найдем точку пересечения D линий действия сил Система сходящихся сил и Система сходящихся сили соединим с ней точку А (рис. 2.8, б). прямая AD будет линией действия реакции Система сходящихся сил. Данную задачу также решим, используя геометрическую условие равновесия сходящейся системы сил. построим
замкнутый силовой треугольник (рис. 2.8, в). Видим, что треугольник сил подобен треугольника АВD (рис. 2.8, б). С подобия треугольников записываем отношение соответствующих сторон:

Система сходящихся сил

откуда определяем величины реакции связей Система сходящихся сил и Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Задачи 2.1, 2.2 могут быть решены аналитическим способом, с использованием условий равновесия произвольной плоской системы сил (см. раздел 6).

Задача 2.3. Груз Р весом 2 кН содержится в равновесии лебедкой D с помощью каната, перекинутого через блок B (рис 2.9, а). пренебрегая трением на блоке, определить усилия в стержнях AB и , считая, что крепления в точках A, B и С — шарнирные. Углы показано на рис. 2.9, а. Размерами блока и весом стержней пренебречь.

Решение. Объект равновесия выбираем блок B, который рассматриваем как точку. К нему приложена заданная сила тяжести груза Система сходящихся сил. Мысленно освободимся от связей и заменим действие их на блок В реакциями связей. Поскольку стержни АВ и ВС погружены в точке В, а их соединения — шарнирные, то они могут быть только или растянутыми или сжатыми,
то есть реакции стержней будут направлены вдоль их осей.

Стержень АВ является растянутый, поэтому его реакция Система сходящихся сил будет направлена от точки В к
точки А, стрижень ВС — сжат, и его реакция Система сходящихся сил направлена от точки С к точке В. Натяжение каната ВD будет направлен по линии каната, и, поскольку трением между блоком и канатом
пренебрегаем, тоСистема сходящихся сил.

Система сходящихся сил

На блок В действует система сходящихся сил, расположенных в плоскости рисунка. Для решения задачи используем аналитические условия равновесия. Для этого выберем систему координат с началом в точке В (рис. 2.9, б) и запишем два уравнения равновесия (2.11):

Система сходящихся сил

Решим эти уравнения и определим неизвестные величины:

Система сходящихся сил

Анализируя полученные результаты, мы видим, что усилия Система сходящихся сили Система сходящихся силполученные со знаком «+». Это означает, что действительно стержень AB работает на растяжение, а стержень ВС — на сжатие.

Задача 2.4. Найти усилия, возникающие в стержнях АВ, АС и AD (рис. 2.10) под действием
силы Система сходящихся сил и силы тяжести груза Система сходящихся сил подвешенного в точке А. Плоскость прямоугольника АВОС — горизонтальная, крепления стержней в точках A, B, C, D — шарнирные, сила Система сходящихся сил и груз Р находятся в вертикальной плоскости OAD. углы показаны на рисунке.

Решение. Объект равновесия выберем узел А. На него действуют заданные силы Система сходящихся сили Система сходящихся сил  Мысленно освободим узел А от связей. Реакции идеальных жестких стержней  Система сходящихся сил и Система сходящихся сил направлены по осям стержней.

На узел А действует пространственная система сходящихся сил. Выберем систему координат с началом в точке О и запишем уравнение равновесия (2.10):

Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Решим полученную систему уравнений и определим неизвестные величины усилий в стержнях:

Система сходящихся сил

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стержни АВ и АС работают на растяжение, а стержень АD — на сжатие.

Система сходящихся сил и решение задач

Система сходящихся сил — это такая система сил, действующих на абсолютно твёрдое тело, в которой линии действия всех сил пересекаются в одной точке. Такая система сил является на плоскости статически определимой, если число неизвестных сил в ней не больше двух.

Условия равновесия системы совпадающих сил

Совпадающими называются силы, линии действия которых
пересекаются в одной точке.

Если все силы по линиям их действия перенести в эту точку, то получим эквивалентную систему сил, которая приложена к одной точке. Равнодействующая Система сходящихся сил системы прилагаемых к одной точки сил, приложенная к той же точке и изображается замыкающим вектором силового многоугольника, который построен на прибавляемых силах. Равнодействующая Система сходящихся сил равняется векторной сумме прибавляемых сил:

Система сходящихся сил

Поскольку система смежных сил может быть заменена одной силой (равнодействующей), то необходимым и достаточным условием равновесия тела под действием системы совпадающих сил является равенство нуля этого равнодействующего:

Система сходящихся сил

Геометрически это уравнение означает, что в построенном многоугольнике конец последнего вектора совпадает с началом первого, то есть многоугольник представляет
собой замкнутую фигуру.

В случае, когда на тело действуют три уравновешенные совпадающие силы, силовой (векторный) многоугольник сводится к силовому треугольнику. Решение задачи на равновесие в этом случае сводится к нахождению сторон треугольника с помощью тригонометрических формул.
 

Теорема о трех непараллельных силах. Если тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, то линии действия этих сил обязательно пересекаются в одной точке и лежат в одной плоскости, то есть силы образуют плоскую систему совпадающих сил.

Теорема о трех силах облегчает решение задачи на равновесие твердого тела в том случае, когда направление одной из сил неизвестно. Найдя точку пересечения линий действий двух сил, направления которых известны, можно определить направление линии действия третьей силы, поскольку она должна проходить через точку приложения этой силы и точку пересечения линий действий первых двух сил.
 

Геометрический метод решения задач

Непосредственное использование сил многоугольника для решение задач статики сводится к геометрическому построению в масштабе векторного многоугольника с
дальнейшим определением неизвестных элементов с помощью тригонометрических формул. При решении задач на равновесие твердого тела геометрическим методом рекомендуется соблюдать следующий порядок:

1. Выделить объект равновесия;

2. Показать на чертежах точки примера и направления активных сил, действующих на объект равновесия;

3. Выяснить характер связей и возможные направления их реакций;

4. Построить замкнутый силовой многоугольник (построение надо начинать с силы, которая известна как по модулю, так и по направлению);

5. Из силового многоугольника найти неизвестные величины.
 

Аналитический метод решения задач

Аналитический метод решения задачи рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуется определить скорости точек для большого числа положений плоской фигуры.

Проекция силы на ось и на плоскость

Общим способом определения модуля и направления равнодействующей является аналитический, который тоже следует из условия (C2.1) и базируется на аналитическом методе обозначения силы.
Аналитический метод обозначения силы заключается в том, что, выбрав некоторую прямоугольную систему координат Система сходящихся сил(рис.C2.1), силу Система сходящихся силраскладывают по правилу параллелепипеда на три составляющие,Система сходящихся сил

Система сходящихся сил
Алгебраические значения длин направленных отрезков Система сходящихся сили Система сходящихся силназываются
проекциями силы на оси Система сходящихся сил и Система сходящихся сил и обозначаются Система сходящихся сил и Система сходящихся сил

ЕслиСистема сходящихся сил и Система сходящихся сил — единичные векторы,  которые направленны по  осями Система сходящихся сил и Система сходящихся сил соответственно, а Система сходящихся сил и Система сходящихся сил —  проекции силы на эти оси, то
Система сходящихся сил

Модуль и направление силы по известным проекциям на
три взаимно перпендикулярные оси Система сходящихся сил и Система сходящихся сил можно получить из формул:
Система сходящихся силСистема сходящихся сил

При определении проекции силы на ось возможны 4 случаи (рис.C2.2).

Система сходящихся сил

1. Вектор силы образует острый угол Система сходящихся сил с положительным направлением координатной оси (черта С2.2, а). В этом случае проекция силы на ось Система сходящихся сил положительная и по модулю  равна:
Система сходящихся сил

2. Вектор силы образует с положительным направлением оси тупой угол (рис.С2.2, б). В этом случае проекция силы на ось отрицательная и по модулю равна:
Система сходящихся сил

3. Вектор силы образует прямой угол с осью Система сходящихся силСистема сходящихся сил (рис.С2.2, в.). В этом случае проекция силы на ось равняется нулю:
Система сходящихся сил

4. Сила параллельна к координатной оси. В этом случая сила проецируется на ось в натуральную величину со знаком плюс, когда ее направление совпадает с положительным направлением оси (рис.С2.2, г), и со знаком минус в противоположном случае (рис.С2.2, д):
Система сходящихся сил

В некоторых случаях для нахождения проекции силы на ось удобнее сначала найти ее проекцию на плоскость, в которой лежит эта ось, а уже затем спроектировать найденную проекцию на нужную ось.

Например, в случае, что изображен на рис. 2.3, сначала лучше спроектировать
силу Система сходящихся сил на плоскость Система сходящихся сил и получить проекцию Система сходящихся сил а уже затем найти проекции силы на оси Система сходящихся сил и Система сходящихся сил и Система сходящихся сил Тогда:
Система сходящихся сил

Система сходящихся сил
 

Аналитические условия равновесия системы совпадающих сил

Пусть силы Система сходящихся силобразуют систему совпадающих сил, тогда равнодействующая  Система сходящихся силравна их геометрической сумме и тогда по теореме о проекции равнодействующей на оси системы координат:
Система сходящихся сил

Если тело под действием заданной системы сил находится в равновесии, то Система сходящихся сил итак Система сходящихся сил или с учетом (С2.7) получаем следующие условия равновесия тела под действием системы совпадающих сил:
Система сходящихся сил

Таким образом, для равновесия пространственной системы совпадающих сил необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций этих сил на каждую из трех
координатных осей равнялась нулю.

При решении задачи аналитическим способом до трех первых пунктов, приведенных в разделе С2.2, надо добавить следующие:

4. Выбрать декартовую систему координат Система сходящихся сил

5. Составить уравнение равновесия твердого тела в проекциях на оси координат;

6. Решить полученную систему уравнений равновесия и найти неизвестные величины.

Образец выполнения  и решения задач на темы С2

Задача 1

Задано:

 Система сходящихся сил
 

Определить: натяжение Система сходящихся сил нити ВС; реакцию Система сходящихся сил стержня АВ.
 

Решение.

Центр шарнира точка В находится в равновесии под действием сил натяжения нитей
Система сходящихся сил , и реакции невесомого стержня Система сходящихся сил Причем Система сходящихся сил по модулю равняется Система сходящихся сил
(п. С1.4, задача 1).

Система сходящихся сил

Таким образом, точка В находится в равновесии под действием трех сил, лежащих в одной плоскости и линии действия которых пересекаются в одной точке.

Величину и направление реакции Система сходящихся сил и величину натяжения нити Система сходящихся сил определим геометрически, воспользовавшись условием равновесия системы смежных сил в векторной форме:
Система сходящихся сил

Для решения уравнения (1) построим силовой (векторный) треугольник (рис.2).
Система сходящихся сил
Для этого из произвольной точки Р (полюса) отложим вектор Система сходящихся сил величина которого
нам известна. Поскольку векторный треугольник должен быть замкнутым, то с начала этого вектора проведем направление Система сходящихся сила с конца — направление Система сходящихся сил до взаимного пересечения (точка С).

Векторы Система сходящихся сил и Система сходящихся сил направим таким образом, чтобы векторный треугольник был замкнутым.

Определив углы  треугольника, можно записать теорему синусов:

Система сходящихся сил

Отсюда получим:
Система сходящихся сил
Ответ:  Система сходящихся сил

Задача 2

Задано: 

 Система сходящихся сил
Определить: натяжение нити Система сходящихся сил и реакции  Система сходящихся сил и Система сходящихся силстержней AD и BD.
 

Решение. Шарнир D находится в равновесии под действием силы тяжести  Система сходящихся сил натяжения нити Система сходящихся сил реакций Система сходящихся сил и Система сходящихся сил невесомых стержней АD и BD (п.С1.4, задача 2).

Система сходящихся сил

Реакции Система сходящихся сил и Система сходящихся сил направим вдоль стержней от D, примем, что стержни растянуты.

Все силы приложены к одной точке D и для определение неизвестных реакций можно воспользоваться аналитическими условиями равновесия системы совпадающих сил.

С точкой О свяжем пространственную систему координат, направив ось  перпендикулярно плоскости АВС, а оси Система сходящихся сил и Система сходящихся сил расположим в этой плоскости.

Спроектировав все силы на оси выбранной системы координат, достанем:

Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Из уравнения (1) находим: Система сходящихся сил
Выразим из уравнения (2) натяжение нити и Система сходящихся сил подставим в уравнение (3):
Система сходящихся сил

Откуда:
Система сходящихся сил

Если при решении задачи какая-то из реакций приобретает отрицательное значение, то это означает, что направление этой реакции надо изменить на противоположное. Тогда, действительное направление реакций Система сходящихся сили Система сходящихся сил невесомых стержней DA и DB противоположно изображенным на рисунке, а сами стержни будут не растянутыми, как указывалось в начале, а сжатыми.
Ответ: Система сходящихся сил

Система сходящихся сил на плоскости

Система сходящихся сил на плоскости — это такая система сил, действующих на абсолютно твёрдое тело, в которой линии действия всех сил пересекаются в одной точке. Такая система сил является на плоскости статически определимой, если число неизвестных сил в ней не больше двух.

Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил

Сходящимися называются силы, линии действия которых пересекаются в одной точке (рис.2.1, а).

Если перенести все силы вдоль линии их действия в эту точку, получим эквивалентную систему сил, приложенных к одной точке.

Равнодействующая Система сходящихся сил данной системы сил, которые проходят через точку Система сходящихся сил, приложена к этой же точке и изображается замыкающей стороной силового многоугольника, который построен (рис.2.1, б)

Система сходящихся сил

на прилагаемых силах, то есть равнодействующая Система сходящихся сил равна векторной сумме прилагаемых сил:

Система сходящихся сил

Поскольку система сходящихся сил может быть заменена одной силой — равнодействующей, то необходимым и достаточным условием равновесия тела под действием системы сходящих сил является равенство нулю этой равнодействующей:

Система сходящихся сил

Геометрически это условие состоит в том, чтобы конец последнего вектора совпадал с началом первого в векторном (силовом) многоугольнике, построенном из сил системы, то есть силы должны образовывать замкнутый многоугольник.

Если тело находится в равновесии под действием трех сходящихся сил, то силовой многоугольник сводится к силовому треугольнику. Решения же задачи о равновесии в этом случае требует нахождения неизвестных элементов треугольника с помощью тригонометрических формул или измерений.

При решении задач на равновесие тела под действием трех сил часто приходится пользоваться теоремой о трех силах:

Если тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, лежащих в одной плоскости, то линии действия этих сил обязательно пересекаются в одной точке, то есть силы образуют сходящуюся систему сил.

Теорема о трех непараллельных силах облегчает решение задач на равновесие твердого тела в тех случаях, когда направление одной из трех сил неизвестное. Определив точку пересечения линий действия двух сил, направление которых известно, можно указать направление линии действия третьей силы, поскольку она должна пройти через точку приложения этой силы и точку пересечения линий действия первых двух сил.

Геометрический метод решения задач

Непосредственное использование многоугольника сил при решение задач статики приводит к геометрическим построениям с последующим определением неизвестных элементов с помощью, например, формул тригонометрии.

При решении задач на равновесие твердого тела геометрическим методом рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Выделить объект, который будет рассматриваться в равновесии.
  2. Установить и показать на схеме активные силы, действующие на тело.
  3. Выяснить характер связей и установить направления их реакций.
  4. Построить замкнутый силовой многоугольник (построение надо начинать с сил, известных по модулю и по направлению).
  5. Из силового многоугольника определить неизвестные силы.

Аналитические условия равновесия системы сходящихся сил

Наиболее общим способом определения модуля и направления равнодействующей является аналитический, который базируется на аналитическом определении силы.

Если выбрать некоторую прямоугольную систему координатных осей Система сходящихся сил (рис.2.2.), то силу Система сходящихся сил по правилу параллелограмма (в данном случае — прямоугольника) можно разложить на две составляющие Система сходящихся сил и Система сходящихся сил.

Система сходящихся сил

Алгебраические значения длин направленных отрезков Система сходящихся сил и Система сходящихся сил называются проекциями силы на оси Система сходящихся сил и Система сходящихся сил и обозначаются Система сходящихся сил и Система сходящихся сил.

Если Система сходящихся сил и Система сходящихся сил единичные векторы, что направлены по осям Система сходящихся сил и Система сходящихся сил, а 

Система сходящихся сил

Модуль и направление силы по известным проекциям на взаимно перпендикулярные оси Система сходящихся силСистема сходящихся сил находят из следующих формул:

Система сходящихся сил

При определении проекции силы на ось возможны следующие случаи (рис.2.3):

Система сходящихся сил

Рис. 2.3

1. Сила образует острый угол Система сходящихся сил с положительным направлением оси (рис.2.3, а). В этом случае проекция силы на ось имеет положительный знак и по модулю равна

Система сходящихся сил

2. Сила образует с положительным направлением оси тупой угол (рис.2.3, б). В этом случае ее проекция на координатную ось имеет отрицательный знак и равна

Система сходящихся сил

3. Сила образует прямой угол Система сходящихся сил с координатной осью (рис.2.3, в). В этом случае проекция силы на ось равна нулю: 

Система сходящихся сил

4. Сила параллельна координатной оси (рис.2.3, г, д). В этом случае сила проецируется в натуральную величину и проекция положительна, если ее направление совпадает с положительным направлением оси (рис.2.3, г), и отрицательная, если направление силы совпадает с отрицательным направлением оси (рис.2.3, д).

Если силы Система сходящихся сил представляют собой систему сходящихся сил, то равнодействующая Система сходящихся сил равна их геометрической сумме, а ее проекции на оси:

Система сходящихся сил

Поскольку модуль равнодействующей определяется по формуле

Система сходящихся сил

то тело под действием системы сходящихся сил будет находиться в равновесии, когда Система сходящихся сил, а это возможно, когда Система сходящихся сил и Система сходящихся сил. В результате получим следующие аналитические условия равновесия тела под действием системы сходящихся сил:

Система сходящихся сил

Таким образом, для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех этих сил на каждую из координатных осей равнялись нулю.

При решении задач аналитическим способом нужно выполнить три первых пункта, указанные в параграфе 2.2, а затем следующие:

4. Выбрать декартову систему координат Система сходящихся сил.

5. Составить уравнения равновесия твердого тела в проекциях на эти оси координат.

6. Решить систему составленных уравнений и определить неизвестные величины.

Примеры решения задач на тему: Система сходящихся сил

Задача № 1

Идеальный стержень Система сходящихся сил удерживается в равновесии нерастяжимой нитью Система сходящихся сил. К шарниру Система сходящихся сил стержня на нити подвешено тело весом Система сходящихся сил (рис.2.4).

Система сходящихся сил

Определить натяжение нити Система сходящихся сил и реакцию стержня Система сходящихся сил, если Система сходящихся сил

Решение. Рассмотрим равновесие узла Система сходящихся сил (рис.2.4). К узлу Система сходящихся сил приложена сила Система сходящихся сил, которая перенесена вдоль линии действия от центра масс тела к точке Система сходящихся сил, натяжение нити Система сходящихся сил и реакция стержня Система сходящихся сил. Таким образом, узел Система сходящихся сил находится в равновесии под действием трех сил Система сходящихся сил, Система сходящихся сил и Система сходящихся сил, которые лежат в одной плоскости и имеют одну и ту же точку пересечения.

Величину и направление усилия Система сходящихся сил и величину натяжения нити Система сходящихся сил определим геометрическим методом, воспользовавшись геометрическим условием равновесия плоской системы сходящихся сил. Запишем геометрическое условие равновесия системы действующих сил на точку Система сходящихся сил:

Система сходящихся сил

Согласно записанному векторному уравнению построим силовой треугольник.

Для этого с произвольной точки Система сходящихся сил (рис. 2.5) отложим в некотором масштабе вектор Система сходящихся сил. С точки Система сходящихся сил начала вектора Система сходящихся сил проведем прямую, параллельную линии действия реакции Система сходящихся сил, а с точки Система сходящихся сил конца вектора Система сходящихся сил — прямую, параллельную линии действия реакции Система сходящихся сил. Проведенные прямые пересекутся в точке Система сходящихся сил, образовав треугольник Система сходящихся сил. Укажем направление сил, руководствуясь тем, что при добавлении векторов начало каждого следующего вектора должно исходить из конца предыдущего.

Система сходящихся сил

Найти неизвестные величины можно или померив соответствующие стороны силового треугольника, или, по известным углам треугольника из теоремы синусов:

Система сходящихся сил

Откуда: 

Система сходящихся сил

Ответ: Система сходящихся сил

Задача № 2

Нить с двумя телами на концах Система сходящихся сил и Система сходящихся сил перекинута через блоки Система сходящихся сил и Система сходящихся сил (рис.2.6). В точке Система сходящихся сил к нити, находящейся между блоками, прикрепил груз Система сходящихся сил При равновесии системы нить Система сходящихся сил образовала с горизонталью угол Система сходящихся сил, а нить Система сходящихся сил.

Определить вес тел Система сходящихся сил и Система сходящихся сил. Силами трения в блоках пренебречь.

Решение. Сначала выясним, равновесие какого объекта надо рассмотреть при решении задачи. По условию задачи нужно определить вес тела Система сходящихся сил и вес тела Система сходящихся сил, которые приложены к центрам масс тел и направлены вертикально вниз. Каждое тело натягивает нить с силой, равной его весу. Блок меняет направление нити, а соответственно, и направление силы натяжения нити. Силы Система сходящихся сил и Система сходящихся сил по модулю, равны Система сходящихся сил и Система сходящихся сил, но направлены вдоль Система сходящихся сил и Система сходящихся сил.

Поскольку прямые Система сходящихся сил и Система сходящихся сил пересекаются в точке Система сходящихся сил, к которой можно приложить и заданную силу Система сходящихся сил, то при решении задачи надо рассматривать равновесие точки Система сходящихся сил.

Таким образом, на объект равновесия, точку Система сходящихся сил (рис.2.6), действуют силы натяжения Система сходящихся сил ветки нити Система сходящихся сил; натяжения Система сходящихся сил ветки нити Система сходящихся сил; весы тела Система сходящихся сил. (Вес тел Система сходящихся сил и Система сходящихся сил учитывать не надо, поскольку они приложены не к объекту равновесия точки Система сходящихся сил).

Составим уравнение равновесия. Для этого, выберем систему координат Система сходящихся сил с началом в точке Система сходящихся сил, спроецируем силы на оси и составим уравнение равновесия.

Для проекций на ось Система сходящихся сил достанем:

Система сходящихся сил

Знак проекции Система сходящихся сил — плюс, поскольку она направлена по положительному направлению оси Система сходящихся сил. Знак проекции Система сходящихся сил — минус, поскольку она направлена по отрицательному направлению оси Система сходящихся сил. Проекция силы Система сходящихся сил на ось Система сходящихся сил равна нулю.

Сумма проекций всех сил на ось Система сходящихся сил равна:

Система сходящихся сил

Проекции сил Система сходящихся сил и Система сходящихся сил имеют знак плюс, поскольку направлены по положительному направлению оси Система сходящихся сил. Проекция силы Система сходящихся сил имеет знак минус, поскольку направлена по отрицательному направлению оси.

С учетом численных значений тригонометрических функций и величины Система сходящихся сил, уравнения примут вид:

Система сходящихся сил

Найдя из первого уравнения:

Система сходящихся сил

и подставив во второе, получим:

Система сходящихся сил

Ответ: Система сходящихся сил

Задача № 3

Однородный стержень Система сходящихся сил (рис.2.7), что прикреплено к вертикальной стенке с помощью шарнира Система сходящихся сил, удерживается под углом Система сходящихся сил к вертикали с помощью троса Система сходящихся сил, который образует угол Система сходящихся сил со стержнем.

Система сходящихся сил

Определить величину и направление реакции Система сходящихся сил петли, если вес стержня Система сходящихся сил

Решение. Задачу решим геометрическим и аналитическим способами, используя теорему о равновесии тела под действием 3-х сил.

Рассмотрим равновесие стержня Система сходящихся сил. На стержень действует активная сила — сила тяжести Система сходящихся сил и реакции связей: натяжение троса Система сходящихся сил; реакция цилиндрического шарнира Система сходящихся сил.

Направление натяжения троса Система сходящихся сил известное — реакция направлена вдоль троса к точке Система сходящихся сил. Направление реакции шарнира Система сходящихся сил предварительно указать нельзя. Для определения направления реакции Система сходящихся сил воспользуемся теоремой о трех силах, так как стержень находится в равновесии под действием трех сил Система сходящихся сил, Система сходящихся сил и Система сходящихся сил.

Найдем точку пересечения линий действия силы тяжести Система сходящихся сил и натяжение троса Система сходящихся сил — это точка Система сходящихся сил. Согласно теореме о трех силах, линия действия реакции Система сходящихся сил тоже должна пройти через эту точку.

На рис.2.7 Система сходящихся сил равнобедренный (углы при вершинах Система сходящихся сил и Система сходящихся сил равны Система сходящихся сил). Поскольку линия действия (Система сходящихся сил) силы тяжести Система сходящихся сил проходит через середину стержня Система сходящихся сил и представляет собой среднюю линию Система сходящихся сил, то точка Система сходящихся сил делит сторону Система сходящихся сил пополам.

Соответственно, отрезок Система сходящихся сил является одновременно высотой, медианой и биссектрисой треугольника Система сходящихся сил.

Таким образом Система сходящихся сил

После определения направления реакции Система сходящихся сил, можно переходить к вычислению величин реакций.

Запишем геометрическое условие равновесия системы сил, действующих на стержень Система сходящихся сил:

Система сходящихся сил

Согласно записанному векторному уравнению построим замкнутый силовой треугольник (рис.2.8). 

Система сходящихся сил

Для этого из произвольной точки Система сходящихся сил в некотором масштабе проводим вектор силы тяжести  Система сходящихся сил. Через точку Система сходящихся сил проводим прямую, параллельную линии действия реакции Система сходящихся сил, а через точку Система сходящихся сил конца вектора Система сходящихся сил проводим прямую, параллельную линии действия натяжения Система сходящихся сил.

Проведенные прямые пересекаются в точке Система сходящихся сил, образовав силовой треугольник Система сходящихся сил. Поскольку Система сходящихся сил (рис. 2.7) и Система сходящихся сил. ( рис. 2.8) подобные, то Система сходящихся сил

Из силового треугольника находим:

Система сходящихся сил

Решим задачу аналитическим способом. Для этого выберем прямоугольную систему координат Система сходящихся сил (рис.2.7) и составим уравнение равновесия в проекциях на оси:

Система сходящихся сил

Из первого уравнения выразим Система сходящихся сил и подставим во второе уравнение:

Система сходящихся сил

Отсюда получим:

Система сходящихся сил

Ответ: Система сходящихся сил

Балка Система сходящихся сил (рис.2.9) закреплена шарнирно-неподвижной опорой в точке Система сходящихся сил и шарнирно-подвижной в точке Система сходящихся сил. К середине балки под углом Система сходящихся сил приложена сила Система сходящихся сил

Система сходящихся сил

Определить реакции опор Система сходящихся сил и Система сходящихся сил для двух случаев наклона подвижной опоры (рис.2.9, а и 2.9, б). Весом балки пренебречь.

Решение. Рассмотрим равновесие балки Система сходящихся сил, изображенной на рис.2.9,а. На балку действует активная сила Система сходящихся сил и реакции опор Система сходящихся сил и Система сходящихся сил (рис. 2.10). Опора Система сходящихся сил шарнирно-подвижная, ее реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности. Поскольку, в данном случае опорная поверхность параллельна оси балки, то реакция Система сходящихся сил перпендикулярна Система сходящихся сил. Опора Система сходящихся сил шарнирно-неподвижная и направление ее реакции предварительно указать нельзя.

Система сходящихся сил

Для определения направления реакции Система сходящихся сил (угла Система сходящихся сил ) воспользуемся теоремой о трех силах. Линии действия силы Система сходящихся сил и реакции Система сходящихся сил пересекаются в точке Система сходящихся сил. Таким образом, линия действия Система сходящихся сил тоже должна пройти через точку Система сходящихся сил.

С рис.2.10 видно, что Система сходящихся сил — равнобедренный и прямоугольный, то есть Система сходящихся сил. Откуда:

Система сходящихся сил

Теперь перейдем к определению величин реакций опор.

Составим уравнение равновесия сил в проекциях на оси выбранной системы координат Система сходящихся сил:

Система сходящихся сил

С учетом числовых значений:

Система сходящихся сил

В результате получим:

Система сходящихся сил

Ответ: Система сходящихся сил

Перейдем к определению реакций опор балки Система сходящихся сил, что изображена на рис.2.9,б.

В этом случае, реакция Система сходящихся сил составляет с осью балки Система сходящихся сил угол Система сходящихся сил. Линия действия реакции Система сходящихся сил (рис.2.11) проходит через точку Система сходящихся сил, в которой пересекаются линии действия силы Система сходящихся сил и реакции Система сходящихся сил.

Система сходящихся сил

Определим угол Система сходящихся сил между реакцией Система сходящихся сил и осью балки Система сходящихся сил:

Система сходящихся сил

Составим уравнение равновесия для системы сил, действующей на балку:

Система сходящихся сил

С учетом числовых данных:

Система сходящихся сил

Добавив уравнение получим:

Система сходящихся сил

Подставив значение Система сходящихся сил в первое уравнение, найдем Система сходящихся сил:

Система сходящихся сил

Ответ: Система сходящихся сил

Услуги по теоретической механике:

  1. Заказать теоретическую механику
  2. Помощь по теоретической механике
  3. Заказать контрольную работу по теоретической механике

Учебные лекции:

  1. Статика
  2. Момент силы
  3. Пара сил
  4. Произвольная система сил
  5. Плоская произвольная система сил
  6. Трение
  7. Расчет ферм
  8. Расчет усилий в стержнях фермы
  9. Пространственная система сил
  10. Произвольная пространственная система сил
  11. Плоская система сходящихся сил
  12. Пространственная система сходящихся сил
  13. Равновесие тела под действием пространственной системы сил
  14. Естественный способ задания движения точки
  15. Центр параллельных сил
  16. Параллельные силы
  17. Система произвольно расположенных сил
  18. Сосредоточенные силы и распределенные нагрузки
  19. Кинематика
  20. Кинематика твердого тела
  21. Движения твердого тела
  22. Динамика материальной точки
  23. Динамика механической системы
  24. Динамика плоского движения твердого тела
  25. Динамика относительного движения материальной точки
  26. Динамика твердого тела
  27. Кинематика простейших движений твердого тела
  28. Общее уравнение динамики
  29. Работа и мощность силы
  30. Обратная задача динамики
  31. Поступательное и вращательное движение твердого тела
  32. Плоскопараллельное (плоское) движение твёрдого тела
  33. Сферическое движение твёрдого тела
  34. Движение свободного твердого тела
  35. Сложное движение твердого тела
  36. Сложное движение точки
  37. Плоское движение тела
  38. Статика твердого тела
  39. Равновесие составной конструкции
  40. Равновесие с учетом сил трения
  41. Центр масс
  42. Колебания материальной точки
  43. Относительное движение материальной точки
  44. Статические инварианты
  45. Дифференциальные уравнения движения точки под действием центральной силы и их анализ
  46. Динамика системы материальных точек
  47. Общие теоремы динамики
  48. Теорема об изменении кинетической энергии
  49. Теорема о конечном перемещении плоской фигуры
  50. Потенциальное силовое поле
  51. Метод кинетостатики
  52. Вращения твердого тела вокруг неподвижной точки

Содержание:

Система сходящихся сил:

Рассмотрим одну из важных систем сил — систему сходящихся сил. Для этой системы сил следует рассмотреть приведение ее к простейшему виду и установить условия равновесия.

Системой сходящихся сил (или пучком сил) называют такую систему сил, линии действия которых пересекаются в одной точке — центре пучка. Сходящиеся системы сил могут быть пространственными и плоскими, т. е. расположенными в одной плоскости.

Приведение к равнодействующей силе

Рассмотрим общий случай пространственной системы сходящихся сил. Так как сила, действующая на твердое тело, есть вектор скользящий, то можно считать, что силы системы Система сходящихся сил в теоретической механике

Применяя к первым двум силам пучка Система сходящихся сил в теоретической механике

Система сходящихся сил в теоретической механике

Затем по правилу параллелограмма складываем силы Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике и получаем их равнодействующую:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 12

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 13

и т. д. Продолжая процесс векторного сложения сил для всех Система сходящихся сил в теоретической механике сил, получим

Система сходящихся сил в теоретической механике

Таким образом, система Система сходящихся сил в теоретической механике сходящихся сил эквивалентна одной силе Система сходящихся сил в теоретической механике, которая и является равнодействующей этой системы сил.

Процесс последовательного применения к силам правила параллелограмма, или их векторного сложения, приводит к построению силового многоугольника из заданных сил. В силовом многоугольнике конец одной из сил служит началом другой (рис. 14). Равнодействующая сила Система сходящихся сил в теоретической механике в силовом многоугольнике соединяет начало первой силы с концом последней, т. е. изображается замыкающей силового многоугольника, который в общем случае является незамкнутым. Силы в силовом многоугольнике можно изображать в любой последовательности. От этого изменится форма силового многоугольника, а замыкающая не изменится; следовательно, не изменится и равнодействующая сила.

Для пространственной системы сходящихся сил силовой многоугольник является пространственной фигурой, для плоской— плоской. Для плоской системы сходящихся сил равнодействующую силу можно определить графически путем построения замыкающей силового многоугольника в выбранном для сил масштабе. Для пространственной системы сходящихся сил пришлось бы силовой многоугольник строить в пространстве из стержней.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 14

Итак, система сходящихся сил в общем случае приводится к одной силе—равнодействующей этой системы сил, которая изображается замыкающей силового многоугольника, построенного на силах системы. Линия действия равнодействующей силы проходит через центр пучка параллельно замыкающей силового многоугольника.

Для аналитического определения равнодействующей силы следует выбрать систему прямоугольных осей координат и воспользоваться известной из геометрии теоремой о том, что проекция замыкающей любого многоугольника на какую-либо ось равна алгебраической сумме проекций составляющих его сторон на ту же ось.

Так как равнодействующая сила Система сходящихся сил в теоретической механике является замыкающей силового многоугольника, или векторной суммой сил, то

Система сходящихся сил в теоретической механике

Проецируя векторы векторного равенства на прямоугольные оси координат, согласно теореме о проекции замыкающей получим

Система сходящихся сил в теоретической механике

По проекциям определяем модуль равнодействующей силы и косинусы углов ее с осями координат по формулам

Система сходящихся сил в теоретической механике

В формуле (3) перед квадратным корнем всегда берут знак плюс, так как определяется модуль равнодействующей силы.

В случае плоской системы сходящихся сил одну из координатных осей, обычно Система сходящихся сил в теоретической механике, выбирают перпендикулярной силам, тогда каждая из сил пучка даст проекцию на эту ось, равную нулю, а следовательно, будет равна нулю и проекция равнодействующей силы на эту ось, т. е.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Условия равновесия системы сходящихся сил

Для равновесия системы сходящихся сил, приложенных к твердому телу, замыкающая силового многоугольника, изображающая равнодействующую силу, должна обратиться в точку, т. е. конец последней силы в многоугольнике должен совпасть с началом первой силы. Такой силовой многоугольник называют замкнутым (рис. 15). Получено условие равновесия сходящихся сил в геометрической форме: для равновесия системы сходящихся сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник, построенный из этих сил, был замкнутым. Для случая трех сходящихся сил при равновесии должен быть замкнутым силовой треугольник, построенный из трех сил.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 15

Для определения неизвестных сил при равновесии более предпочтительным является использование условий равновесия системы сходящихся сил в аналитической форме. Так как при равновесии системы сходящихся сил равнодействующая сила должна быть равна нулю (силовой многоугольник замкнут), то из этого следует, что равно нулю подкоренное выражение в (3), состоящее из суммы положительных величин. Таким образом, равны нулю квадраты каждой из величин подкоренного выражения, а следовательно, равны нулю и сами величины. Получаем условия равновесия пространственной системы сходящихся сил в аналитической форме:

Система сходящихся сил в теоретической механике

т. е. для равновесия пространственной системы сходящихся сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций сил на каждую из трех прямоугольных осей координат были равны нулю.

В случае плоской системы сходящихся сил одну из осей координат, обычно Система сходящихся сил в теоретической механике, выбирают перпендикулярной силам, а две другие оси—соответственно в плоскости сил. Тогда третье условие из (5) превратится в тождество Система сходящихся сил в теоретической механике. Отбрасывая его, получаем

Система сходящихся сил в теоретической механике

т. е. для равновесия плоской системы сходящихся сил, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из двух прямоугольных координатных осей, лежащих в плоскости сил, были равны нулю.

Проецирование силы на оси координат

Если дана сила Система сходящихся сил в теоретической механике, то ее проекции на прямоугольные оси координат вычисляются по формулам

Система сходящихся сил в теоретической механике

где Система сходящихся сил в теоретической механике — единичные векторы, направленные по осям координат. Косинусы углов силы с осями координат удовлетворяют условию

Система сходящихся сил в теоретической механике

Из трех углов независимыми являются только два.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 16

При проецировании силы на прямоугольные оси координат целесообразно использовать тоже два угла. Для этого предварительно силу разлагают на две взаимно перпендикулярные составляющие, одна из которых параллельна какой-либо оси координат, например Система сходящихся сил в теоретической механике, а другая находится в координатной плоскости двух других осей, в нашем случае — координатной плоскости Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 16). Получаем

Система сходящихся сил в теоретической механике

Проецируя векторы векторного равенства на координатные оси, имеем

Система сходящихся сил в теоретической механике

так как

Система сходящихся сил в теоретической механике

При проецировании использованы только два угла: Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике.

Векторные величины Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике называются составляющими силы Система сходящихся сил в теоретической механике по осям координат. Скалярные величины Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике являются проекциями силы Система сходящихся сил в теоретической механике на оси координат. Таким образом, силу на оси координат проецируют обычно в два приема. Сначала ее проецируют на одну из осей и на координатную плоскость двух других осей. Проекция силы на плоскость является вектором. Этот вектор затем проецируют на оси координат, расположенные в плоскости.

Пример 1.

Подъемный кран, имеющий вертикальную ось вращения Система сходящихся сил в теоретической механике, состоит из стержней, скрепленных шарнирами. Ось крана закреплена с помощью подпятника Система сходящихся сил в теоретической механике и подшипника Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 17, а). Считая стержни и весь кран невесомыми, определить силы реакций в подпятнике и в подшипнике, усилия в стержнях 1, 2, 3, 4, если известны размеры Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике, а также углы Система сходящихся сил в теоретической механике. Стержни 2 и 5 горизонтальны. Кран с помощью троса Система сходящихся сил в теоретической механике удерживает груз, сила тяжести которого равна Система сходящихся сил в теоретической механике.

Решение. Считая кран твердым телом, освободим его от связей, которыми являются подпятник и подшипник, заменив их силами реакций связей. Сила реакции подшипника (цилиндрический шарнир) перпендикулярна его оси. Направление силы реакции подпятника заранее не известно и подлежит определению. На весь кран, находящийся в равновесии, действуют три силы: Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 17,6). Линии действия этих сил должны пересекаться в одной точке, т. е. линия действия силы Система сходящихся сил в теоретической механике должна пройти через точку Система сходящихся сил в теоретической механике, в которой пересекаются линии действия сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. Три силы должны образовывать также замкнутый силовой треугольник. Отложим силу Система сходящихся сил в теоретической механике в выбранном масштабе и проведем через ее начало и конец линии, параллельные силам Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. В полученном силовом треугольнике три силы должны быть направлены друг за другом (рис. 17, в). Из полученного прямоугольного треугольника находим

Система сходящихся сил в теоретической механике

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 17

Из геометрического треугольника

Система сходящихся сил в теоретической механике

Для определения усилий в стержнях 1 и 2 применим метод вырезания узлов. Для этого рассмотрим равновесие отдельного шарнира или узла С. На этот узел действуют сила Р через трос и силы реакций стержней 1 и 2, которые следует мысленно отбросить. Силы реакций стержней на узел должны быть направлены по стержням, так как на эти стержни между их шарнирами другие силы не действуют. Стержни являются шарнирными. (Условимся силы реакций стержней направлять от узла (рис. 17, г) и знак вектора у сил на рисунке не ставить, чтобы не увеличивать без необходимости число обозначений для одинаковых по числовому значению сил.)

Выбрав в точке Система сходящихся сил в теоретической механике оси координат, составим условия равновесия для плоской системы сходящихся сил, действующих на узел Система сходящихся сил в теоретической механике:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Эти условия в рассматриваемом случае принимают форму в проекциях на оси:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Из полученных уравнений получаем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Знак Система сходящихся сил в теоретической механике у Система сходящихся сил в теоретической механике показывает, что направление этой силы противоположно принятому, т. е. направлено к узлу. Рассматривая равновесие отдельного стержня 1, убеждаемся, что на него действуют только две силы со стороны узлов Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. Эти силы должны быть при равновесии равны по модулю и противоположны по направлению. Узел Система сходящихся сил в теоретической механике действует на стержень 1 с силой Система сходящихся сил в теоретической механике , противоположной по направлению силе действия стержня на узел Система сходящихся сил в теоретической механике (рис.17, д). Таким образом, получаем, что при рассмотрении равновесия узла Система сходящихся сил в теоретической механике, когда Система сходящихся сил в теоретической механике имеет отрицательное значение, стержень 1 будет сжат; Система сходящихся сил в теоретической механике получили с плюсом. Следовательно, стержень 2 будет испытывать растяжение.

На узел Система сходящихся сил в теоретической механике действуют три силы, и они поэтому должны образовывать замкнутый силовой треугольник. Построение силового треугольника следует начать с известной силы Система сходящихся сил в теоретической механике, проводя через ее концы линии, параллельные неизвестным по значению силам реакций стержней (рис. 17, е). Из силового треугольника можно определить силы Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике.

Из уравнений равновесия или силового треугольника можно определить только две неизвестные силы. Поэтому при дальнейшем решении задачи следует переходить к рассмотрению равновесия узла, на который действуют не более двух неизвестных сил. Таким узлом является узел Система сходящихся сил в теоретической механике. На узел Система сходящихся сил в теоретической механике действуют три неизвестные силы. При рассмотрении равновесия узла Система сходящихся сил в теоретической механике будем направлять силы реакций стержней опять от этого узла (рис. 17,ж) независимо от ранее полученных знаков для них. В уравнения равновесия уже известную силу Система сходящихся сил в теоретической механике следует подставить со знаком плюс, полученным для нее ранее. Условия равновесия сил, действующих на узел Система сходящихся сил в теоретической механике, имеют форму:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Из этих уравнений находим Система сходящихся сил в теоретической механике

Подставляя в выражение для Система сходящихся сил в теоретической механике полученное значение Система сходящихся сил в теоретической механике, получим

Система сходящихся сил в теоретической механике

Усилие Система сходящихся сил в теоретической механике при положительном Система сходящихся сил в теоретической механике отрицательно. Следовательно, стержень 3 сжат. Усилие Система сходящихся сил в теоретической механике положительно. Поэтому стержень 4 растянут.

Для узла Система сходящихся сил в теоретической механике можно построить также замкнутый силовой треугольник и решить задачу нахождения неизвестных сил геометрически.

Пример 2.

Груз с силой тяжести Система сходящихся сил в теоретической механике прикреплен с помощью троса к шарниру Система сходящихся сил в теоретической механике, который крепится к вертикальной стене тремя стержнями, два из которых расположены в горизонтальной плоскости, а третий — в вертикальной, с помощью шарниров. Сила сопротивления груза от ветра Система сходящихся сил в теоретической механике горизонтальна и параллельна стене. Определить силу натяжения троса и усилия в стержнях, считая стержни невесомыми, если Система сходящихся сил в теоретической механике, Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 18, а).

Решение. На находящийся в равновесии груз Система сходящихся сил в теоретической механике действует система трех сходящихся сил, расположенных в вертикальной_ плоскости, параллельной стене. Это сила тяжести Система сходящихся сил в теоретической механике, сила сопротивления Система сходящихся сил в теоретической механике и сила натяжения троса Система сходящихся сил в теоретической механике, направленная по нему (рис. 18,6). Сила Система сходящихся сил в теоретической механике должна уравновесить равнодействующую сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. Следовательно,

Система сходящихся сил в теоретической механике

так как силы Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике перпендикулярны. Сила Система сходящихся сил в теоретической механике составляет с вертикалью угол Система сходящихся сил в теоретической механике, для которого

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рассмотрим равновесие шарнира Система сходящихся сил в теоретической механике, на который действуют силы реакции трех стержней Система сходящихся сил в теоретической механике, направленные по стержням, и сила натяжения троса, равная Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 18, в). Имеем пространственную систему сходящихся сил, условия равновесия которой имеют форму

Система сходящихся сил в теоретической механике

В рассматриваемом случае для выбранных осей координат имеем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 18

Так как

Система сходящихся сил в теоретической механике

то система уравнений принимает форму

Система сходящихся сил в теоретической механике

Решая эту систему уравнений, получаем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Усилия в стержнях направляли от рассматриваемого узла и получили Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике со знаком минус, a Система сходящихся сил в теоретической механике — со знаком плюс. Это служит указанием, что стержни 1 и 3 подвергаются сжатию, а стержень 2 — растяжению.

Силы, сходящиеся в одной точке

Если на точку А действуют n сил, расположенных в одной плоскости (рис. 22), то эти силы можно сложить геометрически, построив многоугольник векторов, который в нашем случае называется многоугольником сил.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 22.

Обозначая равнодействующую сил через Р, можем написать:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Проектируя равнодействующую и составляющие на координатные оси, проведенные через точку А, по формуле (3) имеем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Величину равнодействующей находим по формуле (7):

Система сходящихся сил в теоретической механике

Направление равнодействующей определяем по формулам (6):

Система сходящихся сил в теоретической механике

Может оказаться, что при построении многоугольника сил конец последней силы совпадет с началом первой; в этом случае многоугольник сил получается замкнутым, равнодействующая сила равна нулю и силы находятся в равновесии. Таким образом, геометрическое условие равновесия сил, приложенных к точке, заключается в том, что многоугольник этих сил должен быть замкнут.        

В этом случае Р=0, а поэтому и    Система сходящихся сил в теоретической механике, а это может быть при условии, когда Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике, что возможно, если:

Система сходящихся сил в теоретической механике

или сокращенно:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Уравнения (27) называются уравнениями равновесия сил, приложенных к точке, и выражают аналитические условия равновесия этих сил.

Рассмотрим равновесие трех сил Система сходящихся сил в теоретической механике, действующих на тело (рис. 23).

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 23.

Пусть в точке О пересекаются линии действия любых двух сил, например Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике, тогда эти силы можно перенести в точку О и по правилу параллелограмма заменить одной силой Р.

Теперь на тело уже действуют две силы Р и А, равновесие которых по аксиоме 2 возможно, если они будут направлены по одной прямой.

Отсюда заключаем, что три силы, действующие на тело, и расположенные в одной плоскости, могут находиться в равновесии только тогда, когда их линии действия пересекаются в одной точке.

  • Заказать решение задач по теоретической механике

Задача 1.

К точке В шарнирного кронштейна АВС (рис. 24, а) подвешен груз Q = 100 кГ. Определить усилия Система сходящихся сил в теоретической механике в стержнях ВА и ВС.

Решение. Для определения усилия Система сходящихся сил в теоретической механике в стержне ВА, который является связью для точки В, освободимся от связи и введем реакцию стержня, которая, согласно аксиоме 6, будет равна и прямо цретивоположна искомому усилию Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 24, б). Теперь точка В находится в равновесии под действием двух сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике и имеет возможность двигаться по дуге окружности радиуса ВС (рис. 24, б). Поэтому равновесие точки В возможно будет только тогда, когда равнодействующая этих двух сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике пойдет по направлению оси стержня ВС. Но это равносильно тому, что проекция ее на направление Система сходящихся сил в теоретической механике, перпендикулярное к стержню ВС, будет равна нулю, или, что то же, сумма проекций составляющих на это направление равна нулю: Система сходящихся сил в теоретической механике, откуда Система сходящихся сил в теоретической механике.

Для нахождения усилия Система сходящихся сил в теоретической механике в стержне ВС поступаем аналогично. Устраняем связь ВС и взамен ее вводим реакцию Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 24, в); тогда точка В должна находиться в равновесии под действием двух сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. Проектируя эти силы на направление у возможного движения точки В, получим условие равновесия точки В в виде: Система сходящихся сил в теоретической механике, откуда Система сходящихся сил в теоретической механике

При решении этой задачи можно было бы освободиться одновременно от обеих связей ВА и ВС, вводя взамен их реакции связей Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 24,г).

Тогда для свободной точки В можно написать два уравнения равновесия (27) в виде:

Система сходящихся сил в теоретической механике

отсюда находим, что Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике

Знак минус у Система сходящихся сил в теоретической механикеуказывает на то, что направление реакции нами выбрано неправильно и это направление следует изменить на обратное. На рисунке 24, д дано правильное направление стрелок реакций связей.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 24.

При неподвижной точке В реакция направленная от узла, будет растягивать стержень, а реакция 58, направленная к узлу, будет сжимать стержень, что ясно видно из чертежа.

Решим теперь эту задачу геометрическим способом. Все силы, заданные и реактивные, действующие на точку В, взаимно уравновешиваются, а поэтому многоугольник этих сил должен быть замкнут. На этом основании проводим вектор, равный силе Система сходящихся сил в теоретической механике, и из начала и конца этого вектора проводим направления, параллельные линиям действия реакций связей ВА и ВС (рис. 24, е или 24, ж); в пересечении этих направлений получаем точку О или О’.

Так как многоугольник сил, действующих на точку В, должен быть замкнут, то стрелки всех сил в полученном многоугольнике сил, в нашем случае — треугольнике (рис. 24, е или 24, ж), должны быть расположены в одном направлении. Исходя из заданного направления силы Система сходящихся сил в теоретической механике, получим правильное направление стрелок реактивных сил Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 24, з или 24, м).

Выбрав один из полученных треугольников сил, замечаем, что сила Система сходящихся сил в теоретической механике, перенесенная параллельно самой себе на стержень Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 24, а или 24, д), будет направлена к узлу В, следовательно, стержень ВС — сжат, а сила Система сходящихся сил в теоретической механике направленная от узла В, будет растягивать стержень ВА. Из полученного треугольника сил (рис. 24, з или 24, и) имеем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

При решении дальнейших задач аналитическим способом стрелки неизвестных реакций стержней будём направлять всегда от рассматриваемого нами узла; тогда знак минус у модуля реакции какого-либо стержня будет указывать на то, что рассматриваемый нами стержень сжат.

Задача 2.

Определить усилия в стержнях АВ и ВС при действии в шарнире В силы Q=100 кГ, если АВ = ВС =5 м, BD = 0,5 м и шарниры А и С расположены на одной горизонтали (рис. 25, а).

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 25.

Решение. Решим сначала задачу аналитическим способом, для чего рассмотрим равновесие точки В, находящейся под действием трех сил: заданной силы Система сходящихся сил в теоретической механикеи реакций связей Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике (рис. 25, б).

Применяя уравнения равновесия (27), имеем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Из первого уравнения находим: Система сходящихся сил в теоретической механике; тогда второе уравнение примет вид: Система сходящихся сил в теоретической механике, откуда Система сходящихся сил в теоретической механике. Из  ΔABD  имеем: Система сходящихся сил в теоретической механике, поэтому Система сходящихся сил в теоретической механике

Знак плюс у S указывает на то, что оба стержня ВА и ВС растянуты.

Для решения этой задачи геометрическим способом, построим треугольник равновесия 0ab (рис. 25,в), из которого сразу находим правильное направление реакции Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике. Далее Система сходящихся сил в теоретической механике, или Система сходящихся сил в теоретической механике

Задача 3.

Однородный цилиндр (рис. 26,а) весом Система сходящихся сил в теоретической механике опирается на гладкую плоскость, наклоненную под Система сходящихся сил в теоретической механике к горизонту и удерживается в равновесии горизонтальным канатом . К оси цилиндра О приложена сила Р=400 кГ, направленная параллельно плоскости. Найти реакцию N плоскости и натяжение Т каната ОС.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 26.

Решение. Решим задачу аналитическим способом. Освободившись от связей (рис. 26,6) и составляя для точки О уравнения равновесия (27), имеем:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Подставляя вместо Р и Q их значения и решая полученные уравнения, находим неизвестные силы:

Система сходящихся сил в теоретической механике

Задача 4.

Жесткое колено ABCD (рис. 27,а), могущее вращаться вокруг шарнира В, опирается в точке D на гладкий уступ. Пренебрегая весом колена, определить реакции связей в точках В и D, если в точке А колена приложена сила Р=100 кГ.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 27.

Решение. Так как колено находится в равновесии, то три силы, действующие в точках А, В и D, должны пересекаться в одной точке. Продолжаем линию действия силы Р  и реакции в точке D, направленной перпендикулярно к плоскости уступа, до взаимного пересечения в точке О; тогда линия действия реакции шарнира В пройдет обязательно через точку О. На рисунке 27, б дано построение треугольника равновесия трех сил Система сходящихся сил в теоретической механике, из которого следует, что Система сходящихся сил в теоретической механике и Система сходящихся сил в теоретической механике

Задача 5.

При подъеме плуга на стоянке (рис. 30) поворачивают коленчатый рычаг АВС, вращая рукоятку силой Р. Какова при этом должна быть величина силы Р, если вес части плуга, передающейся на коленчатый рычаг, вращающийся вокруг шарнира В, равен Q = 30 кГ, длина рукоятки АВ = 0,6 м и радиус колеса плуга г = 0,25 м.

Система сходящихся сил в теоретической механике

Рис. 30.

Решение. Строим для сил, приложенных к коленчатому рычагу, треугольник равновесия. Из подобия треугольника равновесия и соответствующего треугольника на чертеже находим силу Р.

Ответ: Р = 11 кГ.

  • Моменты силы относительно точки и оси
  • Теория пар сил
  • Приведение системы сил к простейшей системе
  • Условия равновесия системы сил
  • Аксиомы и теоремы статики
  • Приведение системы сил к простейшему виду
  • Плоское движение тела
  • Принцип виртуальных перемещений

Формула равнодействующей всех сил в физике

Формула равнодействующей всех сил

Первый закон Ньютона говорит нам о том, что в инерциальных системах отсчета тела могут изменять скорость только, если на них оказывают воздействие другие тела. При помощи силы ($overline{F}$) выражают взаимное действие тел друг на друга. Сила способна изменить величину и направление скорости тела. $overline{F}$ — это векторная величина, то есть она обладает модулем (величиной) и направлением.

Определение и формула равнодействующей всех сил

В классической динамике основным законом, с помощью которого находят направление и модуль равнодействующей силы является второй закон Ньютона:

[overline{F}=moverline{a} left(1right),]

где $m$ — масса тела, на которое действует сила $overline{F}$; $overline{a}$ — ускорение, которое сила $overline{F}$ сообщает рассматриваемому телу. Смысл второго закона Ньютона заключается в том, что силы, которые действуют на тело, определяют изменение скорости тела, а не просто его скорость. Следует знать, что второй закон Ньютона выполняется для инерциальных систем отсчета.

На тело могут действовать не одна, а некоторая совокупность сил. Суммарное действие этих сил характеризуют, используя понятие равнодействующей силы. Пусть на тело оказывают действие в один и тот же момент времени несколько сил. Ускорение тела при этом равно сумме векторов ускорений, которые возникли бы при наличии каждой силы отдельно. Силы, которые оказывают действие на тело, следует суммировать в соответствии с правилом сложения векторов. Равнодействующей силой ($overline{F}$) называют векторную сумму всех сил, которые оказывают действие на тело в рассматриваемый момент времени:

[overline{F}={overline{F}}_1+{overline{F}}_2+dots +{overline{F}}_N=sumlimits^N_{i=1}{{overline{F}}_i} left(2right).]

Формула (2) — это формула равнодействующей всех сил, приложенных к телу. Равнодействующая сила является искусственной величиной, которую вводят для удобства проведения вычислений. Равнодействующая сила направлена как вектор ускорения тела.

Основной закон динамики поступательного движения при наличии нескольких сил

Если на тело действуют несколько сил, тогда второй закон Ньютона записывают как:

[sumlimits^N_{i=1}{{overline{F}}_i}=moverline{a}left(3right).]

$overline{F}=0$, если силы, приложенные к телу, взаимно компенсируют друг друга. Тогда в инерциальной системе отсчета скорость движения тела постоянна.

При изображении сил, действующих на тело, на рисунке, в случае равноускоренного движения, равнодействующую силу, изображают длиннее, чем сумму сил, которые противоположно ей направлены. Если тело перемещается с постоянной скоростью или покоится, длины векторов сил (равнодействующей и сумме остальных сил), одинаковы и направлены они в противоположные стороны.

Когда находят равнодействующую сил, на рисунке изображают все учитываемые в задаче силы. Суммируют эти силы в соответствии с правилами сложения векторов.

Примеры задач на равнодействующую сил

Пример 1

Задание. На материальную точку действуют две силы, направленные под углом $alpha =60{}^circ $ друг к другу. Чему равна равнодействующая этих сил, если $F_1=20 $Н; $F_2=10 $Н?

Решение. Сделаем рисунок.

Формула равнодействующей всех сил, пример 1

Силы на рис. 1 складываем по правилу параллелограмма. Длину равнодействующей силы $overline{F}$ можно найти, используя теорему косинусов:

[F=sqrt{F^2_1+F^2_2+2F_1F_2{cos alpha }} left(1.1right).]

Вычислим модуль равнодействующей силы:

[F=sqrt{{20}^2+{10}^2+2cdot 20cdot 10{cos (60{}^circ ) }}approx 26,5 left(Нright).]

Ответ. $F=26,5$ Н

Пример 2

Задание. На материальную точку действуют силы (рис.2). Какова равнодействующая этих сил?

Формула равнодействующей всех сил, пример 2

Решение. Равнодействующая сил, приложенных к точке (рис.2) равна:

[overline{F}={overline{F}}_1+{overline{F}}_2+{overline{F}}_3+{overline{F}}_4left(2.1right).]

Формула равнодействующей всех сил, пример 3

Найдем равнодействующую сил ${overline{F}}_1$ и ${overline{F}}_2$. Эти силы направлены вдоль одной прямой, но в противоположные стороны, следовательно:

[F_{12}=F_1-F_2=17-11=6 left(Hright).]

Так как $F_1>F_2$, то сила ${overline{F}}_{12}$ направлена в туже сторону, что и сила ${overline{F}}_1$.

Найдем равнодействующую сил ${overline{F}}_3$ и ${overline{F}}_4$. Данные силы направлены вдоль одной вертикальной прямой (рис.1), значит:

[F_{34}=F_3-F_4=18-10=8 left(Нright).]

Направление силы ${overline{F}}_{34}$ совпадает с направлением вектора ${overline{F}}_3$, так как ${overline{F}}_3>{overline{F}}_4$.

Равнодействующую, которая действует на материальную точку, найдем как:

[overline{F}={overline{F}}_{12}+{overline{F}}_{34}left(2.2right).]

Силы ${overline{F}}_{12}$ и ${overline{F}}_{34}$ взаимно перпендикулярны. Найдем длину вектора $overline{F}$ по теореме Пифагора:

[F=sqrt{F^2_{12}+F^2_{34}}=sqrt{6^2+8^2}=10 left(Нright).]

Ответ. $F$=10 Н

Читать дальше: формула равнодействующей силы.

236

проверенных автора готовы помочь в написании работы любой сложности

Мы помогли уже 4 430 ученикам и студентам сдать работы от решения задач до дипломных на отлично! Узнай стоимость своей работы за 15 минут!

Сила реакции опоры (сила, направленная вверх) короче силы тяжести, так как шарик движется по окружности, центростремительное ускорение направлено вниз. Вектор силы тяжести, направленный вниз, длиннее.

Нахождение равнодействующей силы

Для того, чтобы найти равнодействующую силу, необходимо: во-первых, верно обозначить все силы, действующие на тело; затем изобразить координатные оси, выбрать их направления; на третьем шаге необходимо определить проекции векторов на оси; записать уравнения. Кратко: 1) обозначить силы; 2) выбрать оси, их направления; 3) найти проекции сил на оси; 4) записать уравнения.

Как записать уравнения? Если в некотором направлении тело двигается равномерно или покоится, то алгебраическая сумма (с учетом знаков) проекций сил равна нулю. Если в некотором направлении тело движется равноускоренно, то алгебраическая сумма проекций сил равна произведению массы на ускорение, согласно второму закону Ньютона.

Примеры

На движущееся равномерно по горизонтальной поверхности тело, действуют сила тяжести, сила реакции опоры, сила трения и сила, под действием которой тело движется.

Обозначим силы, выберем координатные оси

Тело, которое прижимают к вертикальной стенке, равноускоренно движется вниз. На тело действуют сила тяжести, сила трения, реакция опоры и сила, с которой прижимают тело. Вектор ускорения направлен вертикально вниз. Равнодействующая сила направлена вертикально вниз.

Тело равноускоренно движется по клину, наклон которого альфа. На тело действуют сила тяжести, сила реакции опоры, сила трения.

Главное запомнить

1) Если тело покоится или движется равномерно, то равнодействующая сила равна нулю и ускорение равно нулю;
2) Если тело движется равноускоренно, значит равнодействующая сила не нулевая;
3) Направление вектора равнодействующей силы всегда совпадает с направлением ускорения;
4) Уметь записывать уравнения проекций действующих на тело сил

Системы и блоки*

Блок — механическое устройство, колесо, вращающееся вокруг своей оси. Блоки могут быть подвижными и неподвижными.

Неподвижный блок используется лишь для изменения направления силы.

Тела, связанные нерастяжимой нитью, имеют одинаковые по величине ускорения.

Подвижный блок предназначен для изменения величины прилагаемых усилий. Если концы веревки, обхватывающей блок, составляют с горизонтом равные между собой углы, то для подъёма груза потребуется сила вдвое меньше, чем вес груза. Действующая на груз сила относится к его весу, как радиус блока к хорде дуги, обхваченной канатом.

Ускорение тела А в два раза меньше ускорения тела В.

Фактически, любой блок представляет собой рычаг, в случае неподвижного блока — равноплечий, в случае подвижного — с соотношением плеч 1 к 2. Как и для всякого другого рычага, для блока справедливо правило: во сколько раз выигрываем в усилии, во столько же раз проигрываем в расстоянии

Также используется система, состоящая из комбинации нескольких подвижных и неподвижных блоков. Такая система называется полиспаст.

Законы сложения сил в механике

При воздействии на одно тело нескольких сил одновременно тело начинает двигаться с ускорением, являющимся векторной суммой ускорений, которые бы возникли под воздействием каждой силы по отдельности. К действующим на тело силам, приложенным к одной точке, применяется правило сложения векторов.

Векторная сумма всех сил, одновременно воздействующих на тело, это сила равнодействующая, которая определяется по правилу векторного сложения сил:

R → = F 1 → + F 2 → + F 3 → + . . . + F n → = ∑ i = 1 n F i → .

Равнодействующая сила действует на тело также, как и сумма всех действующих на него сил.

Правило параллелограмма и правило многоугольника

Для сложения 2 -х сил используют правило параллелограмма (рисунок 1 ).

Рисунок 1 . Сложение 2 -х сил по правилу параллелограмма

Выведем формулу модуля равнодействующей силы с помощью теоремы косинусов:

R → = F 1 → 2 + F 2 → 2 + 2 F 1 → 2 F 2 → 2 cos α

При необходимости сложения более 2 -х сил используют правило многоугольника: от конца
1 -й силы необходимо провести вектор, равный и параллельный 2 -й силе; от конца 2 -й силы необходимо провести вектор, равный и параллельный 3 -й силе и т.д.

Рисунок 2 . Сложение сил правилом многоугольника

Конечный вектор, проведенный от точки приложения сил в конец последней силы, по величине и направлению равняется равнодействующей силе. Рисунок 2 наглядно иллюстрирует пример нахождения равнодействующей сил из 4 -х сил: F 1 → , F 2 → , F 3 → , F 4 → . Причем суммируемые векторы совсем необязательно должны быть в одной плоскости.

Результат действия силы на материальную точку будет зависеть только от ее модуля и направления. У твердого тела есть определенные размеры. Потому силы с одинаковыми модулями и направлениями вызывают разные движения твердого тела в зависимости от точки приложения.

Линией действия силы называют прямую, проходящую через вектор силы.

Рисунок 3 . Сложение сил, приложенных к различным точкам тела

Если силы приложены к различным точкам тела и действуют не параллельно по отношению друг к другу, тогда равнодействующая приложена к точке пересечения линий действия сил (рисунок 3 ). Точка будет находиться в равновесии, если векторная сумма всех сил, действующих на нее, равняется 0 : ∑ i = 1 n F i → = 0 → . В данном случае равняется 0 и сумма проекций данных сил на любую координатную ось.

Разложение вектора силы по направлениям

Разложение сил на две составляющие – это замена одной силы 2 -мя, приложенными в той же точке и производящими на тело такое же действие, как и эта одна сила. Разложение сил осуществляется, как и сложение, правилом параллелограмма.

Задача разложения одной силы (модуль и направление которой заданы) на 2 , приложенные в одной точке и действующие под углом друг к другу, имеет однозначное решение в следующих случаях, когда известны:

  • направления 2 -х составляющих сил;
  • модуль и направление одной из составляющих сил;
  • модули 2 -х составляющих сил.

Пример 1

Необходимо разложить силу F на 2 составляющие, находящиеся в одной плоскости с F и направленные вдоль прямых a и b (рисунок 4 ). Тогда достаточно от конца вектора F провести 2 прямые, параллельные прямым a и b . Отрезок F A и отрезок F B изображают искомые силы.

Рисунок 4 . Разложение вектора силы по направлениям

Второй вариант данной задачи – найти одну из проекций вектора силы по заданным векторам силы и 2 -й проекции (рисунок 5 а ).

Рисунок 5 . Нахождение проекции вектора силы по заданным векторам

Во втором варианте задачи необходимо построить параллелограмм по диагонали и одной из сторон, как в планиметрии. На рисунке 5 б изображен такой параллелограмм и обозначена искомая составляющая F 2 → силы F → .

Итак, 2 -й способ решения: прибавим к силе силу, равную — F 1 → (рисунок 5 в ). В итоге получаем искомую силу F → .

Три силы F 1 → = 1 Н ; F 2 → = 2 Н ; F 3 → = 3 Н приложены к одной точке, находятся в одной плоскости (рисунок 6 а ) и составляют углы с горизонталью α = 0 ° ; β = 60 ° ; γ = 30 ° соответственно. Необходимо найти равнодействующую силу.

Решение

Рисунок 6 . Нахождение равнодействующей силы по заданным векторам

Нарисуем взаимно перпендикулярные оси О Х и O Y таким образом, чтобы ось О Х совпадала с горизонталью, вдоль которой направлена сила F 1 → . Сделаем проекцию данных сил на координатные оси (рисунок 6 б ). Проекции F 2 y и F 2 x отрицательны. Сумма проекций сил на координатную ось О Х равняется проекции на данную ось равнодействующей: F 1 + F 2 cos β — F 3 cos γ = F x = 4 — 3 3 2 ≈ — 0 , 6 Н .

Точно также для проекций на ось O Y : — F 2 sin β + F 3 sin γ = F y = 3 — 2 3 2 ≈ — 0 , 2 Н .

Модуль равнодействующей определим с помощью теоремы Пифагора:

F = F x 2 + F y 2 = 0 , 36 + 0 , 04 ≈ 0 , 64 Н .

Направление равнодействующей найдем при помощи угла между равнодействующей и осью (рисунок 6 в ):

t g φ = F y F x = 3 — 2 3 4 — 3 3 ≈ 0 , 4 .

Сила F = 1 к Н приложена в точке В кронштейна и направлена вертикально вниз (рисунок 7 а ). Необходимо найти составляющие данной силы по направлениям стержней кронштейна. Все необходимые данные отображены на рисунке.

Решение

Рисунок 7 . Нахождение составляющих силы F по направлениям стержней кронштейна

Дано:

F = 1 к Н = 1000 Н

Пускай стержни прикручены к стене в точках А и С . На рисунке 7 б изображено разложение силы F → на составляющие вдоль направлений А В и В С . Отсюда понятно, что

F 1 → = F t g β ≈ 577 Н ;

F 2 → = F cos β ≈ 1155 Н .

Ответ: F 1 → = 557 Н ; F 2 → = 1155 Н .

источники:

http://fizmat.by/kursy/dinamika/ravnodejstv

http://zaochnik.com/spravochnik/fizika/elementy-statiki/zakony-slozhenija-sil-v-mehanike/

Системой сходящихся сил называют группу двух, трех и более сил, приложенных к телу, линии действия которых пересекаются в некоторой точке.

Пусть, к абсолютно твердому телу приложена система N сил (F1, F2, … FN), расположенных в пространстве так, что их линии действия пересекаются в одной точке О (рисунок 1).

Такую систему сил называют системой сходящихся сил. Упростим систему сходящихся сил, т.е. решим первую задачу статики.

Приведение к равнодействующей

Докажем, что данная система сил эквивалентна одной силе, т.е. приводится к равнодействующей силе.

Замена системы сил её равнодействующей

Рисунок 1

В самом деле, так как сила есть вектор скользящий, то все силы данной системы можно перенести вдоль линий их действия в точку О.

Далее, по четвертой аксиоме, силы F1 и F2 можно заменить их равнодействующей R1,2 (рисунок 1), которая определяется диагональю параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах, и направленной по этой диагонали, т.е.

(F1, F2) ~ R1,2,

где R1,2=F1+F2.

Далее можно записать аналогичные соотношения для полученной равнодействующей силы R*1,2 и силы F3, тогда

(R1,2 F3) ~ (F1, F2, F3) ~ R1,2,3,

где R1,2,3=F1+F2+F3 и т.д.

Для системы N сил окончательно будем иметь

(F1 F2 … FN) ~ R*,

R*= F1 + F2 + … + FN= Fi .          (1)

На рисунке 2, a показано построение равнодействующей указанным способом на примере системы, состоящей из четырех сил. Однако процесс определения равнодействующей удобнее вести иным путем, с помощью построения так называемого силового многоугольника.

Силовой многоугольник

Из конца вектора силы F1 (точки В) проводим вектор ВС, геометрически равный силе F2. Из конца этого вектора (точки С) проводим вектор СD равный силе F3. Из конца этого вектора (точки D) проводим вектор DE, равный силе F4.

Построение силового многоугольника для приведения к равнодействующей

Рисунок 2

Полученный многоугольник ABCDE называется силовым многоугольником. Процесс его построения хорошо виден на рисунке 2, б. Стороны силового многоугольника называются составляющими силами.

Вектор АЕ, соединяющий начало А первой силы с концом Е последней силы и направленный навстречу составляющим силам, называется замыкающей стороной силового многоугольника.

Следовательно, равнодействующая системы сходящихся сил изображается в выбранном масштабе замыкающей силового многоугольника, построенного на составляющих силах.

Нахождение равнодействующей системы сходящихся сил по правилу силового многоугольника называется векторным или геометрическим сложением сил.

Таким образом, мы доказали, что система сходящихся сил в общем случае эквивалентна одной силе, т.е. равнодействующей, которая приложена в точке пересечения линий действия всех сил и равна их геометрической сумме.

Вычисление равнодействующей

Для аналитического определения равнодействующей найдем ее проекции Rx, Ry, Rz на оси декартовой системы координат. Имеем

Rx Fkx ,      
Ry =  Fky ,    
Rz =  Fkz .       (2)

Тогда величина равнодействующей определится следующей формулой:

или

Для определения направления равнодействующей R* воспользуемся обычными выражениями для направляющих косинусов:

cos α = Rx/R,      cos β = Ry/R,     cos γ = Rz/R.       (5)

Здесь  α ,  β ,  γ — углы между положительным направлением осей координат и равнодействующей.

Равенства (2)-(5) позволяют определить модуль и направление равнодействующей по заданным проекциям составляющих сил.

В случае плоской системы сходящихся сил оси координат можно взять в плоскости действия сил и тогда формулы (2)-(5) упрощаются.

Примеры решения задач >
Условия равновесия системы сходящихся сил >

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить тех карту в общепите
  • Как составить уравнение графиком которого является пара прямых
  • Как составить сложную диаграмму
  • Как найти длинны проекций наклонных
  • Как составить исковое заявление апк