Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Относительность движения

Рассмотрим примеры на определение мгновенных центров вращения (центров скоростей) в относительном движении звеньев механизма.  [c.62]

Рис. 30. Построение центроид в относительном движении звеньев. Рис. 30. Построение центроид в <a href="/info/7851">относительном движении</a> звеньев.

I , в относительном движении соприкасающихся элементов кинематических пар, при наличии прижимающей их силы, между этими элементами возникает трение, на преодоление которого затрачивается работа двигателя, приводящего в деи-жение механизм.  [c.96]

Рис. 101. Построение центра мгновенного вращения в относительном движении звеньев. Рис. 101. Построение <a href="/info/6456">центра мгновенного вращения</a> в <a href="/info/7851">относительном движении</a> звеньев.
Спроектировать передачу, осуществляющую заданное движение звеньев / и. 2 посредством центроид в относительном движении,  [c.191]

Спроектировать передачу, осуществляющую заданное движение звеньев / и 2 посредством центроид в относительном движении, если звено / должно вращаться равномерно с угловой скоростью (О,, а звено 2 — z угловой скоростью щ, изменяющейся в соответствии с графиком, показанным на чертеже. За время Г одного  [c.192]

Tt чки О, и Оа — расположены по разные стороны от центра мпю-венного вращения в относительном движении звеньев. Радиусы  [c.193]

Теперь найдем на профиле К2 — К2 точку Ла, которая встретится с точкой профиля Ki — Kj в точке зацепления А . Эта точка расположена в пересечении окружностей, проведенных из точки 0 радиусом О. А и из точки а. — радиусом = Й2 2- Аналогичным построением можно найти как угодно много точек искомого профиля К2 — Ki- Рассмотренным методом можно строить сопряженные профили, если известны центроиды в относительном движении звеньев.  [c.194]

Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение, называется кинематической парой.  [c.20]

Т. Рассмотрим теперь, какие же связи и в каком количестве могут быть наложены на относительные движения звеньев кинематической пары.  [c.21]

Оставшиеся независимыми возможные движения определяют число степеней свободы звеньев кинематической пары в их относительном движении.  [c.23]

Рассмотрим сначала различные кинематические пары, для которых отдельные простейшие возможные движения их звеньев функционально между собой не связаны. Для этих пар числу условий связи, налагаемых на относительное движение их звеньев, соответствует такое же число исключенных простейших возможных движений этих звеньев.  [c.23]


Если на движение звена в пространстве не наложено никаких условий связи, то оно. как известно, обладает шестью степенями свободы. Тогда, если число звеньев кинематической цепи равно k, то общее число степеней свободы, которым обладают k звеньев до их соединения в кинематические пары, равно 6Л. Соединение звеньев в кинематические пары накладывает различное число связей на относительное движение звеньев, зависящее от класса пар (см. 3). Если число пар I класса, в которые входят звенья рассматриваемой кинематической цепи, равно Pi, число пар II класса — Pj, число пар  [c.34]

В состав плоских механизмов пары I, II и III классов входить не могут, как обладающие пространственным характером возможных относительных движений. Из рассмотренного примера следует, что если на движение всех звеньев механизма в целом на-  [c.38]

Как видно из формулы (2.6), плоские механизмы могут быть образованы звеньями, входящими только в кинематические пары IV и V классов. Пары IV класса в плоских механизмах налагают одно условие связи на относительное движение ее звеньев. Пары V класса в плоских механизмах налагают два условия связи на относительное движение ее звеньев.  [c.41]

Пара IV класса в плоском механизме исключает возможность одного какого-либо движения например, пара, показанная на рис. 2.9, исключает относительное движение звеньев Л и В в направлении нормали п — ПК кривым а — аир — р, проведенной в точке их касания. Возможными двумя относительными движениями звеньев этой пары являются качение и скольжение одной кривой по другой.  [c.41]

Низшие пары V класса, т. е. пары, в которых касание звеньев происходит по поверхностям (см. 3, 7°) в плоских механизмах являются либо вращательными (рис. 1.1), либо поступательными (рис. 1.8), так как другие низшие пары, в частности винтовые, не могут входить в состав плоского механизма в силу пространственного характера относительного движения их звеньев.  [c.41]

Из трех возможных относительных движений звеньев пар плоских механизмов вращательные и поступательные пары исключают по два движения. Вращательная пара исключает возможность поступательных движений вдоль двух осей, лежащих в плоскости движения звеньев. Поступательная пара исключает одно поступательное движение и одно вращательное (вокруг оси, перпендикулярной к плоскости движения звеньев).  [c.42]

На рис. 2.11, б показана другая высшая пара V класса, представляющая собой звено А, своими концами С hD скользящее в прорезях а — аир — Р звена В. Элементами, принадлежащими звену А, являются точки С и D, а элементами, принадлежащими звену В, — плоские кривые а — а и Р — р. Такие пары получили название траекторных пар, так как при движении одного звена пары относительно другого точки звеньев описывают сложные, но вполне определенные траектории. Высшей парой V класса является также пара, показанная на рис. 2.11, в. Кривая а — а, являющаяся элементом звена А, перекатывается без скольжения по кривой р — р, являющейся элементом звена В. Эта пара получила название центроидной пары, так как элементы а — а и р — Р звеньев А и В являются всегда центроидами в относительном движении звеньев пары. Таким образом, мы видим, что в плоских механизмах их подвижные звенья имеют по три степени свободы т. е. п звеньев имеют Зп степеней свободы. Каждая пара V класса накладывает две связи, т. е. Ps пар накладывают 2ps связей. Каждая пара IV класса накладывает одну связь, т. е. р пар накладывают 4 связей. Отсюда непосредственно получаем, что число степеней свободы W плоского механизма равно W = Зп — 2р , — р , т. е. получаем формулу (2.5).  [c.42]

Центроиды в абсолютном и относительном движениях  [c.64]

Из теоретической механики известно, что при плоскопараллельном движении твердого тела (звена механизма) это движение в каждый момент времени может быть представлено как вращение вокруг некоторой точки, называемой мгновенным центром вращения. В механизмах мы можем рассматривать движение звеньев относительно стойки и относительно любого из звеньев механизма. Если движение звена относительно стойки принять за абсолютное движение, то соответствующий мгновенный центр вращения будем называть мгновенным центром вращения в абсолютном движении рассматриваемого звена. Если же рассматривается движение звена относительно любого подвижного звена механизма, то соответствующий мгновенный центр вращения будем называть мгновенным центром вращения в относительном движении рассматриваемых звеньев.  [c.64]


Как было показано выше, для любого механизма в любом его положении могут быть определены все мгновенные центры вращения в абсолютном и в относительном движениях его звеньев. Следовательно, если имеется механизм, воспроизводящий то или иное движение, то такое же движение звеньев может быть осуществлено механизмом, представляющим собой две сопряженные центроиды.  [c.67]

Так как относительное движение звена 2 около точки В есть движение вращательное, то очевидно, что относительные ускорения всех точек звена 2 будут образовывать с радиусами-векторами, выходящими из точки В, постоянный угол 1-1, удовлетворяющий соотношению  [c.86]

Г. При решении задач настоящего параграфа следует строить центроиды в относительном движении звеньев, гфедставляющие собою геометричесьис места мгновенных центров сращения в относительном движении рассматриваемых знеи збБ.  [c.187]

Пример. Спроектировать передачу (рис. 105, о), осуществляющую заданное движение звеньев / и 2 посредством центроид в относительном движении. Звено I вращается равпомерпо, а звено 2 вращается с угловой скоростью (/) в соответствии с графиком (рис. 105, б). За время Т одного оборота звена / звено 2 гоже совершает один оборот. Расстояние между центрами вращения звеньев 0.0. = 200 мм.  [c.188]

Взнюлнив эти цеитроиды материально, жестко связав их соответственно со зьень ми / и 2 и обеспечив их взаимное перекатывание, получим переда< у заданного движения звеньев посредством центроид в относительном движении.  [c.191]

Спроектировать передачу, осуществляющую залЯанное движение звеньев / н2 посредством центроид в относительном движении, если звено / должно вращаться равномерно с угловой скоростью i, а звено 2 — с угловой скоростью о)з, изменяющейся в соответствии с графиком, показанным на чертеже. За время Т одного оборота звена 1 звено 2 также совершает один оборот. Расстояние между центрами вращения звеньев равно 1о,о, — 100 мм. Звенья вращаются в противоположных направлениях.  [c.192]

Воспроизвести заданное движение звеньев с помощью центроид в относительном движении, выполненных материально, не всегда представляется возможным или целесообразным. Тогда заданное движение звеньев можно воспроизвести посредством взаимоогибаемых профилей, которые, находясь в зацеплении,, обеспечивают взаимное перекатывание указанных центроид.  [c.192]

Та сие профили образуются взаимоогибаемыми кривыми и называются сопря-оненными профилями. Эти профили должны удовлетворять условию, чтобы нормаль в точке их касания проходила через центр мгновенного вращения (полюс зацепления) в относительном движении звеньев.  [c.193]

Таким образом, гга относительное движение каждого звена кинематической пары накладываются огранпчепия, зависящие от способа соединения звеньев пары, Эти огран г- ення будем называть условиями связи в кинематичес1и1х иарах.  [c.21]

Z. Таким образом, в общем случае, твердое тело обладает в пространстве шестью видами независимых возможных движений тремя вращениями вокруг осей х, у, г и тремя поступательными движениями вдоль тех же осей. Поэтому, если бы на движение первого звена кинематической пары, принятого за абсолютно твердое тело, не было наложено никаких условий связи, движение такого звена могло бы быть представлено состоящим из шести вышеуказанных движений относительно выбранной системы координат хуг, связанной со вторым звеном. Как уже сказано выше, вхождение звена в кинематическую пару с другим звеном налагает на относительные движения этих звеньев условия связи. Очевидно, что число этих условий связи может быть только целым и должно быт , меньше шести, так как уже в том случае, когда число условий связи равняется шести, звенья теряют относительную подвижность и кинематическая пара переходит в жесткое соедн[ еиие двух звеньев. Точно так же число условий связи не мо кет быть меньншм единицы, ибо в том случае, когда ч сло условий СВЯЗИ рзвно нулю, звенья не соприкасаются, и, слсловательио, кинематическая пара перестает существовать в таком случае мы имеем два тела, движущиеся в пространстве одно независимо от другого.  [c.22]

Связи, наложенные на относительное движение звена кинематической пары, ограничивают те возможные относительные движения, которыми обладают звенья в свободном состоянии. В результате этих ограничений некоторые из шссти возможных относительных движений свободно движущегося звена становятся для него связанными. Например, соответствующим подбором соприкасающихся элементов звеньев можно устранить возможность одного из вращений вокруг какой-либо оси или одного из поступательных движений вдоль какой-либо оси, или одновременно одЕюго из вращений и одного поступательного движения и т. д.  [c.23]

Отметим, что при рассмотрении возможных дви/1чени.и, которыми обладают звенья пар в их относительном движении, необходимо иметь в виду, что эти движения должны рассматриваться лишь как возможные для данного момента времени.  [c.26]

Рассмотренные выше кинематические пары относились к нарам, для кото-ррлх мгновенные возможргые движения их звеньев не зависят друг от друга. Однако в технике встре инотся кинематические пары, для которых относительные движения их звеньев связаны какой-либо дополнительной геометрической зависимостью. В качестве примера рассмотрим один вид такой пары, наиболее часто встречающейся в механизмах. Пусть, например, относительные движения звеньев пары IV класса, показанной на рис. 1.9, связаны условием, что заданному углу (р поворота одного звена относительно другого вокруг оси лг—л соответствует поступательное перемещение h вдоль той же оси. В этом случае, хотя звенья пары имеют и поступательное, и вращательное движения, эти движения связаны условием  [c.26]


Если теперь остановить одно из звеньев / или 3, то обе центроиды Ц21 и Uii станут подвижньи.ш и качение одной центроиды по другой будет воспроизводить относительное движение звеньев 2 н4 и центроиды Ц24иД 12 будут центроидами в относительном движении.  [c.67]

Ускорение любой точки звена может быть всегда выражено через ускорение переносного поступательного движения с ускорением точки П и ускорение относительного движения вокруг этой точки. Например, вектор ускорения точки В может быть нредставлеа в виде следующей геометрической суммы  [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Относительность движения : [c.63]    [c.187]    [c.190]    [c.193]    [c.23]    [c.24]    [c.24]    [c.26]    [c.65]    [c.84]    [c.84]    [c.138]   
Смотреть главы в:

Физические основы механики и акустики  -> Относительность движения


Теоретическая механика Часть 2 (1958) -- [ c.11 , c.114 ]



ПОИСК



Абсолютное движение и относительное движение

Абсолютное и относительное движения точки, переносное движение

Астродинамические дифференциальные уравнения возмущенного движения спутника относительно центра масс

Баркин. Уравнения Лагранжа для относительного движения механических систем и их возможное применение в учебном курсе

Влияние остаточных напряжений на сопротивление изнашиванию в условиях трения скольжения при вращательном относительном движении

Влияние относительного движения фаз

Влияние сип, действующих в механизме, на характер относительного движения звеньев в кинематических парах

Волны на границе раздела при относительном движении фаз

Вращательное движение тела относительно оси. (Кинематика. Момент импульса вращающегося тела. Уравнение движения для вращения тела относительно оси (уравнение моментов). Вычисление моментов инерции. Кинетическая энергия вращающегося тела. Центр тяжести. Прецессия гироскопа

Вступительные замечания. Абсолютное, относительное и переносное движения

Второй способ, основанный на теории относительного движения

Вывод формул относительного движения в космических РСА

Вычисление суммы моментов количеств движения относительно неподвижной оси

Гироскопический эффект в относительном движении, когда переносное движение есть равномерное вращение

Глава четырнадцатая. Относительное движение тела и жидкости

Главный вектор количеств движения материальной системы твердого тела относительно

Главный момент количеств движения материальной системы относительно осе

ДВИЖЕНИЕ В НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА Уравнения движения материальной точки относительно произвольной неинерциальной системы отсчета

ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТСЧЕТА Положение системы отсчета

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УСКОРЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА Об ускорении в относительном движении точки

Движение 2п вихрей, симметричных относительно п плоскостей

Движение 2п вихрей, симметричных относительно центра

Движение Земли относительно ее центра тяжести. Два метода исследования

Движение Количество относительное

Движение абсолютное относительно неподвижной

Движение абсолютное относительно неподвижной точк

Движение абсолютное относительное

Движение абсолютное, относительное, переносно

Движение асимптотическое относительно точки

Движение в поле тяготения Земл относительное

Движение вблизи поверхности Земли относительное

Движение вектора кинетического момента относительно орбиты при наличии ее эволюции

Движение вращательное Кинематические относительное

Движение вращательное относительное

Движение компонентов смеси относительно центра масс

Движение контура раздела двух несжимаемых жидкостей с одинаковыми параметрами (контура отмеченных частиц). Случай одной скважины. Относительная обводненность скважины

Движение космического аппарата относительно центра масс и управление им

Движение массы относительно другой массы

Движение материальной точки относительно подвижной системы отсчета

Движение несвободной материальной точки. Относительное движение точки

Движение одной системы отсчета относительно другой

Движение относительно Земли

Движение относительно Земли . 65. Маятник Фуко

Движение относительно Земли. Отклонение снаряда Возмущенное движение маятника

Движение относительно вертикальной

Движение относительно вращающейся Земли

Движение относительно одного из притягивающих тел

Движение относительно поверхности Земли

Движение относительно подвижной системы отсчета

Движение относительно системы осей, совершающих прямолинейное и равномерное переносное движение

Движение относительно центра масс

Движение относительно центра тяжест

Движение относительно центра тяжести

Движение относительное

Движение относительное

Движение относительное 184, XIII

Движение относительное в окрестности спутника

Движение относительное в поле магнитном

Движение относительное поступательное

Движение относительное при больших скоростях

Движение относительное сложное

Движение относительное тяготения

Движение относительное центр тяжести

Движение относительное электрическом

Движение п материальных точек относительно их барицентра

Движение п точек относительно барицентра

Движение по инерции относительно

Движение по инерции относительно геометрические представления

Движение по инерции относительно закрепленной точки

Движение по инерции относительно первые интегралы

Движение по инерции относительно уравнения движения

Движение потенциальное Движение установившееся относительно поступательно и равноускоренно движущейся системы отсчета

Движение системы относительно невозмущенного

Движение системы п материальных точек относительно одной из них

Движение системы с двумя степенями свободы относительно положения равновесия

Движение снаряда относительно вращающейся Земли

Движение спутника относительно земной поверхности

Движение спутника относительно лунной поверхности

Движение спутника относительно центра масс в центральном ньютоновском поле

Движение твердого тела вокруг относительное

Движение твердого тела относительно подвижных

Движение твердого тела относительное

Движение твердой системы относительно двух систем отсчета, движущихся одна относительно другой

Движение тела относительное

Движение тела сферическое относительное

Движение тела, вызванное произвольным относительным перемещением связанных с ним масс

Движение точки относительно Земли

Движение точки относительно Земли относительное равновесие, падение точки в пустоте

Движение точки относительно поверхности Земли

Движение точки при заданных переносном и относительном ее движениях

Движение точки — График относительное

Движение трех тел относительно их барицентра

Движение тяжелой течки в пустоте относительно поверхности Земли

Движение частицы относительно среды

Движения с постоянными предысториями главных относительных растяжений

Движения твёрдого тела абсолютное и относительное. Движение переносное

Динамика относительного движения

Динамика относительного движения материальной

Динамика относительного движения материальной точки

Динамика относительного движения точки

Динамика твердого тела, имеющего одну неподвижную точку. Движение искусственного спутника относительно центра масс

Динамические уравнения относительного движения точки. Принцип относительности Галилея — Ньютона

Диссипативные и инерционные характеристики жидкости в трубке при абсолютном и относительном движении

Дифференциальное уравнение относительного безвихревого движения невязкой жидкости

Дифференциальные уравнения движения ИСЗ относительно центра масс

Дифференциальные уравнения относительного движения

Дифференциальные уравнения относительного движения задачи многих тел

Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки

Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. Относительное равновесие и состояние невесомости. Теорема об изменении кинетической энергии при относительном движении

Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. Переносная и кориолисова силы инерции

Дифференциальные уравнения относительного движения носимых тел

Дифференциальные уравнения относительного движения точ. 2.2. Частные случаи

Дифференциальные уравнения относительного движения точки

Дифференциальные уравнения поступательно-вращательного движения в относительных осях

Жидкости Движение установившееся относительное

Жидкость Движение установившееся относительное— Уравнение потока

Зависимость между поступательными и угловыми скоростями твёрдого тела в абсолютном, относительном и переносном движениях

Зависимость между скоростями точки в абсолютном и относительном движениях

Зависимость между ускорениями точки в абсолютном и относительном движениях. Поворотное ускорение. Теорема Кориолиса

Задание Д.4. Исследование относительного движения материальной точки

Задачи к главе V Относительное движение на плоскости

Задачи на использование теоремы об изменении момента количества движения М.С, относительно точки и оси

Закон Бера для относительного движения

Закон движения твёрдого тела или в относительном движении

Закон движения твёрдого тела или в относительном движении вокруг центра масс

Закон движения точки вдоль данной для относительного движения точки

Закон движения точки по траектори при относительном движении

Закон движения точки по траектории при относительном движении

Закон изменения кинетического момента системы в её относительном движении вокруг центра масс

Закон изменения кинетической энергии для относительного движения системы вокруг центра масс

Закон моментов в относительном движении системы по отношению к ее центру инерции

Закон относительного движени

Звено — Определение скоростей точек при заданном относительном движении смежных звеньев 113—116 План относительных скоростей точек 89 — Энергия кинетическая

Интеграл живых сил в относительном движени

Интеграл площадей и интеграл энергии е относительном движении

Кинематика относительного движения

Кинематика твердого тела и относительное движение точки

Кинетическая энергия системы в абсолютном движении и в движении относительно центра масс. Теоремы об их изменении

Кинетическая энергия системы при относительном движении

Кинетические моменты твердого тела относительно неподвижной точки и координатных осей при его сферическом движении

Кинетический момент относительно оси вращения при вращаIсльном движении твердого тела

Лаграйжа относительного движения, каноническая форма Пуанкаре

Лагранжиан, функционал действия. Принцип Гамильтона-Остроградского (или принцип наименьшего действия) Первые интегралы. Теорема Нетер. Движение системы во внешнем поле. Лагранжиан заряженной частицы в заданном электромагнитном поле. Вектор-потенциал магнитного поля соленоида Движение относительно неинерциальных систем отсчета

Малые колебания относительно стационарного движения

Малые колебания стержней относительно стационарного движения

Мгновенное распределение смещения, скорости и ускорения частиц среды, участвующих в волновом движении. Относительное смещение частиц

Механика относительного движения

Механика относительного движения и эйлеровы силы инерции

Момеиты количества движения материальной точки относительно центра и относительно сси

Момент гироскопический в относительном движени

Момент главный количеств движения относительно оси

Момент главный количеств движения относительных

Момент количеств движения относительно неподвижной точки и центра масс. Теоремы об их изменениях

Момент количеств движения относительно неподвижных и подвижных осей

Момент количеств движения относительно центра масс

Момент количеств движения системы относительно оси главный

Момент количеств движения системы относительно центра главный

Момент количества движения материальной точки и системы относительно центра и оси

Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси

Момент количества движения относительно оси

Момент количества движения точки относительно оси

Момент количества движения точки относительно центра

Момент силы относительно точки и момент количества движения твердого тела

Моменты количества движения материальной точки относительно центра и относительно оси

Моменты количества движения относительно точки и относительно оси

Начальные значения параметров относительного движения инструмента и детали

Независимость движения центра тяжести от движения тела, относительно пего

Несвободное и относительное движения точки

Несколько замечаний о методах изучения относительного движения в динамике

О сложении вращательных движений вокруг различных осей и моментов относительно этих осей

О теоремах динамики для движения относительно центра масс

ОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ОКОЛО ЦЕНТРА ИНЕРЦИИ Количество движения и живая сила в относительном движении

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ Уравнения относительного движения

Об относительном движении системы материальных точек

Обобщенная схема относительного движения инструмента и детали

Общая задача об относительном движении твердого тела

Общие дифференциальные уравнения относительного движения

Общие теоремы динамики относительного движения

Общие теоремы механики в относительном движении

Общие теоремы о движении системы материальных точек относительно центра масс

Общие уравнения для относительного движения взаимно притягивающихся тел

Ограничитель скорости относительного движения

Определение относительного движения

Определение относительного движения системы вокруг ее центра тяжести

Определение переносного движения по заданному относительному движению

Определение скоростей и ускорений точек звеньев механизма j в случае заданного относительного движения смежных звеньев ИЗ Аналитическая кинематика плоских механизмов

Основное уравнение динамики относительного движения материальной частицы

Основное уравнение относительного движения

Основные формулы кинематики твердого тела и относительного движения точки

Основы специальной теории относительности Релятивистская механика Основные положения специальной теории относительности (СТО) и кинематика движений с высокими скоростями

Отдел III ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ XXIV Относительное движение материальной частицы

Отдел шестой СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ Динамика относительного движения

Относительное движение в плоскости и движение по вращающейся прямой

Относительное движение гироскопа у поверхности Земли

Относительное движение двух фигур, вращающихся вокруг различных точек

Относительное движение единичной струйки газа в рабочем колесе

Относительное движение жидкости и твердого тела

Относительное движение зубчатых колес

Относительное движение зубьев, выбор профиля и размеров зубьев

Относительное движение и равновесие материальной точки Ускорение точки в сложном движении

Относительное движение и равновесие системы

Относительное движение материальной точки

Относительное движение материальной точки в случае вращательного переносного движения. Центробежная, касательная н кориолисова силы инерции

Относительное движение материальной точки в случае поступательного переносного движения. Переносная сила инерции

Относительное движение материальной точки под действием силы тяжести

Относительное движение материальной частицы по лопатке турбомашины

Относительное движение на поверхности Земли

Относительное движение оси гироскопа в плоскости, совершающей равномерное вращение

Относительное движение по отношению к осям, совершающим поступательное движение

Относительное движение поверхностей — скольжение, качение и верчение

Относительное движение системы материальных точек в равномерно вращающейся системе отсчета

Относительное движение скорость

Относительное движение твердого тела с неподвижной точкой

Относительное движение твердых тел

Относительное движение тела и жидкости

Относительное движение точк

Относительное движение. Подвижные оси

Относительное движение. Теорема Клеро

Относительное и переносное движение. Кориолисово ускорение

Относительное и переносное движения

Относительное равновесие жидкости при поступательном равноускоренном движении сосуда

Относительное равновесие и относительное движение тела вблизи земной поверхности. Маятник Фуко

Относительное равновесие. Равновесие жидкости, находящейся в равномерном вращательном движении

Относительное равнозесие и относительное движение на поверхности Земли

Относительное раннонесие твердого тела на круговой орбите . 128. Плоские движения

Относительное, переносное и абсолютное движения точки

Относительность движений. Система отсчета

Относительность покоя и движения

Относительные движения звеньев манипулятора

Относительные движения и их приложения к твердым движениям

Относительные движения. Сложение скоростей

Относительный покой жидкости поступательное и вращательное движение резервуаров а жидкостью)

Оценка относительного влияния моментов различных Стабилизация и либрационное движение спутника в ньютоновском поле сил

Параметры относительного движения инструмента и детали

Параметры потока в абсолютном-и относительном движении Одномерная схема потока

Первый способ, не связанный с теорией относительного движения

Переносное и относительное движения точки

Повышение точности обработки деталей типа тел вращения путем управления относительным движением технологических баз детали и режущих кромок инструмента (Б. М. Базров)

Поддержание регулярной прецессии относительно произвольной оси при движении симметричного твердого тела с неподвижной точкой

Полюс относительного движения

Полюсы в относительном движении для кривошипно коромыслового механизма

Приведенная форма определяющего соотиошеиия для простого материала в движении с постоянной предысторией относительных главных растяжений

Приложение к задаче движения материальной точки, уравнения движения которой допускают квадратичный относительно скоростей интеграл

Приложение к относительному движению тяжелой системы по отношению к Земле, принимая во внимание также вращение Земли

Приложение уравнений Лагранжа к относительному движению

Применение уравнений Лагранжа к относительному движению

Применение уравнений относительного движения и покоя

Пример относительного движения

Пример применения осей, движущихся относительно тела и относительно пространства, для вывода общих уравнений движения тела вращения, закрепленного в точке своей оси

Примеры на относительное движение материальной точки

Принцип относительности Галилея и быстрые движения

Проектирование методом центроид в относительном движении

Пуанкаре относительного движения

Пуассона уравнение движения относительно

Режимы движения материальной частицы — Относительного покоя

Результирующая скорость относительного движения детали и инструмента в процессе обработки

Рейнольдса число для движения частиц относительно жидкости

Светозарова в относительном движении

Связь между параметрами газа в абсолютном и относительном движениях

Скорости и ускорения в относительном движении

Скорости и ускорения точки в относительном, переносном и абсолютном движении

Скорости — Метод ложных плано механизма при заданном относительном движении смежных звенье

Скорость в относительном движении. Сложение поступательных и вращательных движений. Скорости точек свободного тела

Скорость газа относительная движения газа максимальная

Скорость движения абсолютного относительного

Скорость местная при движении турбулентном относительная

Скорость света в инерциальных системах отсчета при относительном движении

Скорость теоретическая потока в относительном движении

Сложение движений точки, когда переносное и относительное движения направлены вдоль одной прямой

Сложение движений точки, когда переносное и относительное движения направлены под углом друг к другу

Сложение движений. Определение траекторий и уравнений движения в относительном и абсолютном движениях точки

Сложение скоростей. Определение скорости точки в относительном, переносном и абсолютном движениях

Сложное движение точки Абсолютное, относительное и переносное движения

Сложное движение. Абсолютное и относительное движение

Сложное относительное движение системы твердых тел (реперов)

Случай сохранения главного момента количеств движения материальной системы в относительном движении по отношению к центру масс системы

Смещение кромок одного свариваемого элемента относительно другого в направлении движения источника тепла

Сопротивление при относительном движении

Сопротивления при относительном движении тела и жидкости

Специальные типы движения и коллапс вихрей . Относительное движение

Сравнение моментов количеств движения относительно параллельных осей

Стержень в потоке воздуха или жидкости колебания относительно стационарного движения

Сумма моментов количеств движения точек твердого тела относительно оси, вокруг которой тело вращается

Текущие значения параметров относительного движения инструмента и детали

Теорема Айвори для относительного движения

Теорема Бернулли в относительном движении

Теорема Вариньоиа в относительном движени

Теорема Вариньона в движении относительно центра масс

Теорема Вариньона в относительном движении

Теорема Гюйгенса—Штейнера в относительном движении

Теорема Кёнига об иаменении кинетической внергии системы в относительном движении (в движении по отношению к центру масс системы)

Теорема Ляпунова в относительном движени

Теорема Ляпунова движении относительно центра мас

Теорема Реааля о кинетическом моменте системы в относительном движении (в движении по отношению к центру масс системы)

Теорема живых сил в движении системы относительно осей Кёнига

Теорема живых сил в относительном движении точки

Теорема импульсов относительного движени

Теорема импульсов относительного движения материальной системы

Теорема кинетической энергии в относительном движении вокруг центра тяжести

Теорема моментов и теорема площадей в относительном движении около центра инерции

Теорема моментов количеств движения в относительном движении вокруг центра тяжести

Теорема о кинетической энергии (тео в относительном движении

Теорема о кинетической энергии материальной точки в относительном движении

Теорема об изменении вектора-момента количества движения относительно неподвижного центра и движущегося центра масс системы

Теорема об изменении главного момента количеств движения материальной системы в относительном движении по отношению к центру масс

Теорема об изменении главного момента количеств движения системы материальных точек в относительном движении ио отношению к центру инерции

Теорема об изменении главного момента количеств движения системы относительно центра масс

Теорема об изменении кинетического момента в относительном движении системы

Теорема об изменении кинетического момента механической системы в относительном движении но отношению к центру масс

Теорема об изменении кинетического момента системы в относительном движении по отношению к центру масс

Теорема об изменении кинетической энергии в относительном движении

Теорема об изменении кинетической энергии в относительном движении системы

Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки в относительном движении

Теорема об изменении момента количеств относительного движения материальной системы

Теорема об изменении момента количества движения системы относительно осей Кёнига

Теорема.об изменении момента количеств относительного движения материвльиой системы

Теоремы моментов и кинетической энергии в относительном движении вокруг центра тяжести

Теоремы о движении системы относительно осей неизменного направления, проходящих через центр масс системы (осей Кёнига)

Точка Движение относительное

Точность относительного движения исполнительных поверхностей

Трение и смазка при различных видах относительного движения тел

У угол зацепления ускорение в относительном движении

Упражнение. Относительное движение тяжелой точки, находящейся на идеально гладкой наклонной плоскости Р, которая вращается с постоянной угловой скоростью w вокруг вертикали

Уравнение Бернулли для относительного движения

Уравнение Бернулли для относительного движения жидкости

Уравнение Д. Бернулли для идеальной я реальной капельной жидкости в относительном установившемся движении

Уравнение вековое относительного движения

Уравнение движения ИСЗ относительно центра масс

Уравнение движения материальной точки относительно неинерциальной системы отсчета силы инерции

Уравнение динамики относительного движения материальной точки

Уравнение кинетической энергии в относительном движении

Уравнения векового движения вектора кинетического момента относительно эволюционирующей орбиты при наличии гравитационных и аэродинамических возмущений

Уравнения возмущенного движения в относительных координатах

Уравнения движения Лагранжа и их инвариантность относительно точечных преобразовании

Уравнения движения в относительных координатах

Уравнения движения в относительных координатах Якоби

Уравнения движения всеобщие относительного

Уравнения движения динамической системы относительно вращающихся осей

Уравнения движения относительно подвижных осей

Уравнения движения относительного канонические

Уравнения движения спутника относительно центра масс в ограниченной задаче. Интеграл типа Якоби Устойчивое положение относительного равновесия

Уравнения движения стержня относительно состояния равновесия

Уравнения движения тела относительно центра масс

Уравнения динамики относительного движения

Уравнения малых колебаний относительно стационарного движения

Уравнения относительно го движения

Уравнения относительного движения

Уравнения относительного движения в прямоугольных координатах

Уравнения относительного движения в сферических координаУравнения движения в полярных координатах Ганзена

Уравнения относительного движения в цилиндрических координатах

Уравнения относительного движения и покоя точки

Уравнения относительного движения тела

Уравнения относительного движения точки

Уравнения поступательно-вращательного движения системы теп в относительной прямоугольной системе координат

Ускорение в относительном движении. Теорема Кориолиса

Ускорение — Задачи вспомогательные при заданном относительном движении звеньев

Устойчивость в относительном движении

Устойчивость вращательного движения относительная

Учет относительного движения слоев. Импеданс гармонических волн в движущейся среде

Физическое значение сил инерции в теории относительного движения

Формулы для относительного движения двух точек одного звена

Центроида относительного движения

Центроиды в абсолютном и относительном движениях

Центроиды в относительном движении некруглых зубчатых колес

Центроиды в относительном движении. Огибаемые и огибающие

Частное решение уравнений движения — относительное равновесие

Элементы динамики вращательного движения абсолютно твердого тела относительно неподвижной оси

Энергия кинетическая движения относительного

Энергия относительного движения моле

Якоби движении относительно подвижных осой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте