Moment síly, spojité zatížení

Podobné dokumenty
Kinematika tuhého tělesa

ZÁKLADY ROBOTIKY Transformace souřadnic

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení

GEOMETRIE ŘEZNÉHO NÁSTROJE

Stavební statika. Cvičení 1 Přímková a rovinná soustava sil. Goniometrické funkce. Přímková a rovinná soustava sil. 1) Souřadný systém

Přímková a rovinná soustava sil

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

Konstrukci (jejíčásti) budeme idealizovat jako tuhá (nedeformovatelná) tělesa (v prostoru) nebo desky (v rovině).

Moment síly výpočet

Statika tuhého tělesa Statika soustav těles

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

2.4 Výslednice rovinné soustavy sil

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Spojité rozložení náboje

Statika tuhého tělesa Statika soustav těles. Petr Šidlof

Pohyb tělesa, základní typy pohybů, pohyb posuvný a rotační. Obsah přednášky : typy pohybů tělesa posuvný pohyb rotační pohyb geometrie hmot

Konstrukci (její části) budeme idealizovat jako tuhá (nedeformovatelná) tělesa (v prostoru) nebo desky (v rovině).

PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ - 1. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10

6. Statika rovnováha vázaného tělesa

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

4. Napjatost v bodě tělesa

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Podmínky k získání zápočtu

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Dynamika tuhého tělesa

SMR 1. Pavel Padevět

Výslednice, rovnováha silové soustavy.

a polohovými vektory r k

Statika 1. Vnitřní síly na prutech. Miroslav Vokáč 11. dubna ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M.

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

vzhledem k ose kolmé na osu geometrickou a procházející hmotným středem válce. c) kužel o poloměru R, výšce h, hmotnosti m

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

F - Mechanika tuhého tělesa

3.7. Magnetické pole elektrického proudu

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

do strukturní rentgenografie e I

Mechanika tuhého tělesa

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Duktilní deformace, část 1

Q N v místě r. Zobecnění Coulombova zákona Q 3 Q 4 Q 1 Q 2

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Kinematika. Hmotný bod. Poloha bodu

Stavební mechanika 1 (132SM01)

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

Mechanika úvodní přednáška

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1).

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

11. cvičení z Matematiky 2

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

Elektřina a magnetismus Elektrostatické pole

Síla, vzájemné silové působení těles

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

2.1 Shrnutí základních poznatků

Téma 12, modely podloží

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

Dynamika tuhého tělesa. Petr Šidlof

SMR 1. Pavel Padevět

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika soustavy těles.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

STAVEBNÍ STATIKA. Ing. Petr Konečný, Ph.D. LPH 407/3. tel

Statika s pasivními odpory čepové, valivé a pásové tření

Fyzika. Fyzikální veličina - je mírou fyzikální vlastnosti, kterou na základě měření vyjadřujeme ve zvolených jednotkách

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Deformace nosníků při ohybu.

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

FYZIKA I. Mechanická energie. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

Čepové tření Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Cavendishův pokus: Určení gravitační konstanty,,vážení Země

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Vzorové příklady - 2.cvičení

Algoritmy ořezávání. Ořezávací oblast. Test polohy bodu vzhledem ke konvexnímu mnohoúhelníku. Test polohy bodu vzhledem k pravoúhelníku.

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Transkript:

oment síly, spojité zatížení Pet Šidlof TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI akulta mechatoniky, infomatiky a mezioboových studií Tento mateiál vznikl v ámci pojektu ES CZ.1.07/2.2.00/07.0247 Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, kteý je spolufinancován Evopským sociálním fondem a státním ozpočtem ČR

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření oment síly A d d.. ameno síly.. velikost síly [ ] N m A moment.. vyjadřuje otáčivé účinky síly vůči bodu (ose) Oientace (konvence)

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Výpočet momentu A d!! častá chyba!! Poblém učení amene d: analytická geometie tigonometie vektoový výpočet ozklad síly na složky A ( d ) dx x dy y

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření oment síly, spojité zatížení Vektoové vyjádření momentu síly A Poznámky moment síly k bodu od středu k lib. bodu na nositelce pořadí ve vektoovém součinu je důležité pavidlo pavé uky.... A oment je vekto kolmý na ovinu danou vektoy,, sinα z y x z y x z y x z y x k j i,

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření oment vzhledem k ose 2D.. moment vzhledem k bodu a moment vzhledem k ose jsou totéž 3D: axiální síla z : nevyvozuje moment k ose (vyvací) adiální síla y : nevyvozuje moment k ose ( 0) tangenciální sila x : vyvozuje moment o x x x.. od kteéhokoliv bodu na ose ke kteémukoliv bodu na nositelce Poznámka moment síly k bodu na ose.. lze ozložit na +, kde ( e o ) e o - otáčivé účinky má pouze složka ovnoběžná s osou

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření oment dvojice sil d Dvojice sil nemá silové účinky, pouze otáčivé účinky oment dvojice sil je stejný k libovolnému bodu

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Spojitě ozložené zatížení vs. Osamělé síly Spojité zatížení q(x).. síla na jednotku délky (plochy) dáno funkcí [q] N/m nebo N/m 2 Zatěžovací obazec:

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Náhada spojitého zatížení silou a momentem 1. Silové působení d q( x)dx L 0 q ( x) dx.. plocha pod zatěžovacím obazcem 2. omentové působení d A A x q( x)dx x q L 0 ( x) dx spojité zatížení lze nahadit silou (ovnou ploše zatěžovacího obazce) působící v těžišti zatěžovacího obazce tuhé těleso

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Postup při nahazení spojitého zatížení Spojité zatížení dáno jednou funkcí integace, nahazení silou (a momentem) Spojité zatížení dáno po částech definovanou funkcí po výpočet lze obazec ozdělit a podle situace buď nahadit soustavou sil nebo síly složit

Reflexe požadavků půmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření Příklad Spodní výpusť nádže na vodu o šířce w 4 m a délce L 10 m je ovládaná hydaulickým mechanismem, kteý se skládá z několika hydaulických válců vřadě. Každý válec je schopen vyvolat maximální sílu 1N. Je-li h 1 7.5 m, h 2 5 m, a L 1 1 m, vypočítejte, jaký moment je potřeba k překonání hydostatického tlaku vody a otevření výpustě a kolik je nutné instalovat hydaulických válců. Řešení 1. Popsat spojité zatížení ze známé velikosti hydostatického tlaku q(x) h(x) ρgw 2. Výpočet momentu q(x) k bodu otáčení (nahazení spojitého zatížení silami a momentem) 18.3 N m 3. omentová ovnováha k ose otáčení n 19