Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
техмех.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
2.24 Mб
Скачать

Перечень практических работ

Раздел 1. Теоретическая механика

Практическая работа № 1.

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. (2 часа)

Практическая работа № 2.

Определение опорных реакций балок. (2 часа)

Практическая работа № 3.

Определение центра тяжести плоских фигур. (2 часа)

Раздел 2. Сопротивление материалов

Практическая работа № 4.

Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений при растяжении и сжатии, определение перемещений.(2 часа)

Практическая работа № 5.

Определение модуля сдвига при кручении. (2 часа)

Практическая работа № 6.

Расчет балок на прочность. (2 часа)

Практическая работа № 7.

Расчет вала при совместном действии изгиба и кручения. (2 часа)

Раздел 3. Детали машин

Практическая работа № 8.

Изучение конструкции и расчет зубчатого редуктора. (4 часа)

Практическая работа № 9.

Изучение конструкции и расчет червячного редуктора. (2 часа)

Практическая работа 1

Тема: Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.

Цель: Произвести графическое и аналитическое исследование плоской системы сходящиеся сил; выявить, уравновешена ли заданная система сил; сравнить данные, полученные с помощью двух исследований.

Методические указания: Исследование любой системы сил начинают с определения взаимного расположения этих сил. Если линии действия всех сил расположены в одной плоскости и пересекаются в одной точке, то они образуют плоскую систему сходящихся сил (рис. 1-а).

Рис 1

Силы, действующие на абсолютно твердое тело, можно переносить вдоль линии их действия, поэтому сходящиеся силы можно всегда приложить к точке пересечения их линии действия (рис. 1-б).

Число сил, образующих данную систему, может быть любым. Последовательно складывая сходящиеся силы, их приводят к одной равнодействующей силе.

Один из главных вопросов, который решают, исследуя систему сил. - является ли данная система сил уравновешенной или неуравновешенной. Необходимым и достаточным признаком уравновешенности системы сходящихся сил является равенство нулю их равнодействующей силы. Точка, к которой приложена уравновешенная система сил. находится в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения.

Сложение сил можно производить двумя способами: графически и аналитически. Графическое сложение плоской системы сходящихся сил производят построением силового многоугольника. Последовательность построения приведена в табл. 1.1. Графический способ позволяет довольно быстро и очень наглядно произвести сложение сил, но точность определения модулей и направления сил зависит от точности выполнения построений.

Более точные результаты можно получить, применяя аналитический способ, основанный на вычислении проекций сил на оси координат. Последовательность вычисления равнодействующей плоской системы сходящихся сил приведена в таб. 1.2.

Таблица 1.1 Последовательность при построении силового многоугольника для определения уравновешенности системы сходящих сил

п/п

Наименование операций

1.

Из произвольной точки О отложить первый вектор силы

2.

Из конца первого вектора отложить вектор второй силы

3.

Из конце второго вектора отложить вектор третьей силы и т.д. Повторить операцию n – 1 раз

4.

Направить замыкающий вектор от начала первого вектора (точки О) к концу последнего

5.

Определить модуль и направление равнодействующей:

а) при = 0 система сил уравновешена

б) при  0 система сил не уравновешена

Таблица 1.2 Последовательность действий при определении методом проекций равнодействующей заданной плоской системы сходящихся сил

п/п

Наименование операций

1.

Изобразить схематически тело и заданные силы; найти точку пересечения этих сил

2.

Провести оси координат так, чтобы одна ось была перпендикулярна некоторым силам. Начало координат должно совпадать с точкой пересечения сил. Указать острые углы, образованные силами с осями координат

3.

Вычислить проекции всех заданных сил на оси координат. Сумма проекций всех сил на оси хну равна проекциям FΣх и FΣх равнодействующей силы

4.

На осях координат отложить проекции равнодействующей силы. Эти отрезки образуют стороны прямоугольника,

диагональ которого равнодействующая

5.

Вычислить тангенс угля  и найти этот угол

6.

Если сумма проекций всех сил на каждую ось равна нулю, то и равнодействующая равна нулю, то есть заданная система сил уравновешена

При FΣ = 0 система сил уравновешена