Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Самодвижущиеся экипажи

При качении колес самодвижущихся экипажей (локомотива, автомобиля) дело обстоит совершенно таким же образом. В нормальных условиях качение колес происходит без скольжения, и поэтому силы, действующие со стороны земли на колеса, — это силы трения покоя. И именно на использовании особенностей сил трения покоя основано действие ведущих колес экипажа и принципы торможения. Эти вопросы будут изложены в главе о движении твердого тела ( 98), где они могут быть рассмотрены полнее.  [c.202]


Когда в качестве вторичных тел отсчета служат самодвижущиеся экипажи, движущиеся по Земле или в земной атмосфере, то ускорения, которые им сообщают двигатели (мотор автомобиля, реактивный двигатель самолета и т. п.), часто значительно превышают ускорения, с которыми движется Земля в коперниковой системе отсчета. То ускорение, которое сообщает Земле Солнце, как мы видели ( 78), вообще можно не учитывать, так как сила тяготения Солнца и сила инерции,  [c.353]

Принципиальное отличие рассмотренного типа реактивного движения от всех других движений состоит в том, что ракета несет с собой то другое тело, в результате взаимодействия с которым она может изменять величину и направление своей скорости. Это другое тело — запас топлива, которым снабжена ракета. Благодаря этому, в отличие от других самодвижущихся экипажей, наиример самолета, возможен не только выход ракеты за пределы земной атмосферы, но и управляемый полет ракеты в космическом пространстве. При движении ракеты в отсутствие других тел общий импульс ракеты и выброшенных ею газов всегда равен нулю. Поэтому для того, чтобы ракета даже в отсутствие других тел приобрела скорость, сравнимую со скоростью вылета газов с, масса всего запаса топлива должна быть сравнима с массой самой ракеты. Потребное количество топлива резко возрастает, когда ракета должна уйти в космическое пространство, преодолев силу притяжения Земли и сопротивление атмосферы.  [c.534]

Возможность движения самодвижущихся экипажей основана на сцеплении их колес с полотном дороги. Например, благодаря сцеплению колес локомотива с рельсами он способен тянуть тяжело нагруженный поезд не только по ровному месту, но и на подъемах. Сила сцепления колес локомотива с рельсами зависит от его веса и от коэффициента трения скольжения.  [c.81]

Пример 1. Самодвижущийся экипаж приводится в движение задними колесами требуется найти максимальное ускорение, если дан коэфициент трения )i между колесами и одеждой дороги (фиг. 43).  [c.138]

Уравнения движения. В качестве первого приложения общих рассуждений, изложенных в предыдущем параграфе относительно-движения, параллельного плоскости, мы рассмотрим здесь движение колеса или пары колес (колесного ската), насаженных на одну и ту же ось, по горизонтальному полу, когда действующие силы соответствуют или случаю ведомого, или случаю самодвижущегося экипажа.  [c.30]

В практике такой механизм чаще всего встречается в виде ведущего колеса паровоза, автомобиля и других самодвижущихся экипажей. Рассмотрим для примера движение электропоезда по горизонтальному пути. Действие электромотора на ведущее колесо можно представить в виде пары (Р, —Р), а сопротивление движению— в виде силы W, приложенной к центру колеса (фиг. 200). В точке касания действует сила сцепления Р < где — коэфи  [c.147]


В таком же положении находится любой самодвижущийся экипаж — трамвай, паровоз, тепловоз и т. п. при движении трамвая, например, иногда приходится посыпать рельсы песком, чтобы увеличить трение.  [c.127]

В том же 1885 г. в Германии инженеры Г. Даймлер и независимо от него К. Бенц создали двигатели очень небольшой мощности для самодвижущихся экипажей, позднее получивших название автомобилей.  [c.6]

Автомобилем называется самодвижущийся экипаж, предназначенный для перевозки пассажиров, грузов или специального оборудования по безрельсовым дорогам.  [c.6]

В области кризиса обтекания числа Струхаля дают разброс, достигая значений 0,45 и 0,1. За кризисом 8Ь 0,2. Это установлено косвенными приемами по замеренной частоте и скорости потока, обтекающего цилиндры большого диаметра (например, у дымовых труб), по снежным и песчаным вихрям, наблюдаемым за самодвижущимся экипажем (автомобиль, поезд), а такл<е по ритмичным ударам по румпелю движущейся яхты. Такие вихри хорошо заметны за быками речных мостов. Эти примеры свидетельствуют о регулярных срывах вихрей при числах Рейнольдса 10 и более.  [c.100]

Один из первых работающих электромобилей был построен знаменитым американским изобретателем Томасом Эдисоном в 1889 г., и вскоре в США их было выпущено более 2000. Первый в России самодвижущийся экипаж был аккумуляторным. Его сконструировал инженер Иван Романов в 1898 г. Электромобили начали выпускать в Германии, Швейцарии, Италии и Великобритании.  [c.31]

В заключение рассмотрим еще один вопрос, касающийся самодвижущихся колесных экипажей почему поворачивается  [c.435]

Однако гораздо более важными являются преимущества вторичных систем отсчета, выражающиеся в том, что благодаря их применению описания рассматриваемых движений в ряде случаев существенно упрощаются. Один из наиболее убедительных примеров такого упрощения описания движений —это применение системы отсчета, связанной с корпусом (невращающимся) космического корабля. Космонавтам приходится двигаться самим, наблюдать за движением многочисленных приборов и механизмов, контролировать свои движения и движения механизмов. Но для этого необходимо пользоваться системой отсчета, относительно которой можно было бы фиксировать все движения —свои, механизмов и т. д. Ясно, что этой системой отсчета практически может служить только корпус космического корабля. То же самое в значительной степени относится и к самолету, и к другим самодвижущимся экипажам. Для людей, находящихся в этих экипажах, корпус экипажа является самым удобным телом отсчета.  [c.353]

Законы движения твердого тела позволяют )ассмотреть задачу о движении колесных самодвижущихся экипажей (аьто.мобиль, локомотив). Все внутренние силы, возникающие в двигателе, не могут быть причиной изменения импульса системы,  [c.432]

Гансвиндт родился 12 июня 1856 года в небольшом городе в Восточной Пруссии. Он получил образование юриста, но предпочел полностью отдаться своему главному увлечению-конструированию различных средств передвижения. Он изобретал велосипеды, самодвижущиеся экипажи, моторные лодки и пожарные машины. Некоторые из его проектов остались на бумаге, но многие были осуществлены им самим.  [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Самодвижущиеся экипажи : [c.432]    [c.433]    [c.748]    [c.4]    [c.218]   
Смотреть главы в:

Физические основы механики  -> Самодвижущиеся экипажи



ПОИСК



Движение самодвижущихся экипажей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте