Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Равновесие абсолютное

Из теоретической механики известно, что равновесие абсолютно твердого тела может быть устойчивым, безразличным и неустойчивым. Например, шар, лежаш,ий на вогнутой поверхности, находится в состоянии устойчивого равновесия. Если ему сообщить небольшое отклонение от этого положения и отпустить, то он снова возвратится в свое исходное положение (рис. Х.1,а). Шар, лежащий на горизонтальной поверхности, находится в состоянии безразличного равновесия (рис. Х.1,б).  [c.264]


Таким образом, если какая-либо механическая система находится в равновесии, то она останется в равновесии, если сделается абсолютно твердым телом. Отсюда, между прочим, следует, что условия, необходимые и достаточные для равновесия абсолютно твердого тела, необходимы, но недостаточны для равновесия какой угодно механической системы.  [c.188]

Статическая неопределимость появляется вследствие наложения лишних связей, ненужных д.1я обеспечения равновесия абсолютно-  [c.249]

Предварительные замечания. В элементарной статике были выведены необходимые и достаточные условия равновесия абсолютно твердого тела. Для всякой иной системы материальных точек эти условия, согласно принципу отвердевания, будут только необходимы, но недостаточны. Определение достаточных условий равновесия механической системы методами элементарной статики требует, как мы видели на частных примерах, рассмотрения условий равновесия каждого из твердых тел (или точек), входящих в систему. Расчет при этом существенно усложняется необходимостью вводить большое число новых неизвестных — реакций внутренних связей.  [c.272]

Равновесие свободного абсолютно твердого тела. Условия равновесия абсолютно твердого тела, выведенные в элементарной статике, вытекают из общего условия равновесия (условия Лагранжа) как частный случай. Пусть имеем свободное абсолютно твердое тело, на которое действ) ют силы F .  [c.301]

Критерии (11.1) и (11.37), (11.13) и (11.33) и т. д. гарантируют необходимый экстремум характеристической функции в некоторой ограниченной области изменения внутренних переменных системы только вблизи равновесия и, очевидно, не позволяют выяснить, является ли равновесие абсолютно устойчивым или метастабильным. В связи с этим целесообразно остановиться на том, какие термодинамические состояния надо  [c.115]

Поясним сказанное следующим примером. Пусть положение всех частиц тела относительно каких-либо других тел не изменяется со временем. Про такое тело говорят, что оно находится в относительном покое по отношению к этим телам. Относительный покой, рассматриваемый в связи с силами, называют относительным равновесием, или, коротко, равновесием. Пусть к абсолютно твердому телу, находящемуся в покое, приложили две равные силы, действующие по одной прямой, но в противоположные стороны. Совершенно очевидно, что такие две силы не смогут нарушить равновесия абсолютно твердого тела. Этот закон мы принимаем как аксиому. Но если вместо абсолютно твердого тела мы подвергнем действию двух таких сил какое-либо реальное физическое тело, например, будем растягивать какую-нибудь пружину, то в зависимости от жесткости этой пружины и величины действующих сил мы получим более или менее значительную деформацию пружины или даже разрыв ее. Таким образом, отказавшись от понятия абсолютно твердого тела, мы не смогли бы установить общего закона о равновесии тела под действием двух сил. Установив же в теоретической механике этот общий закон на основании свойств абсолютно твердого тела, мы сможем в каждом отдельном случае применять его к реальным физическим телам, что составляет предмет других отраслей механики.  [c.9]


Уравнения равновесия абсолютно твердого тела. Геометрическая статика  [c.352]

Уравнения равновесия абсолютно твердого тела  [c.353]

Следствие 4.8.3. Применяя условия равновесия абсолютно твердого тела сначала ко всей системе в целом, а затем к специально  [c.354]

Процесс затвердевания , о котором идет речь в аксиоме, не следует рассматривать как физический процесс, сходный с процессом замерзания и пр. Затвердевание — лишь форма словесного выражения. Содержание аксиомы о затвердевании состоит в том, что условия равновесия не абсолютно твердого тела некоторой формы и размеров, находящегося под действием некоторой системы сил, являются достаточными условиями равновесия абсолютно твердого тела этой же геометрической формы и размеров, находящегося под действием той же системы сил.  [c.240]

Из содержания этого условия следует, что существует бесконечное множество смежных положений равновесия (область равновесия) абсолютно твердого тела, на которое наложены связи с трением.  [c.298]

Способ доказательства теорем при упомянутых предположениях не отличается принципиально, например, от способа получения уравнений равновесия абсолютно твердого тела из общего уравнения статики ( 43) и здесь не рассматривается. Подчеркнем еще одно обстоятельство. Может случиться, что связи непосредственно допускают перемещения, необходимые для доказательства той или иной теоремы динамики. Тогда аксиому об освобождении от связей применять не требуется, и реакции связей выпадут из формулировок соответствующих теорем динамики. Это согласуется с предварительными замечаниями о реакциях связей в 12, 17, 23, 35.  [c.120]

Определяя так понятие равновесия абсолютно твердого тела, получим условия равновесия в виде равенств нулю главного вектора и главного момента сил  [c.50]

Два векторных условия (20) могут быть в общем случае приведены к шести алгебраическим уравнениям для этого надо спроектировать левые части этих уравнений на три оси координат, произвольно выбранные в пространстве. Тогда, вспоминая еще, что проекция вектора момента тела на ось равна моменту относительно оси, будем иметь следующие щесть уравнений равновесия абсолютно твердого тела  [c.51]

Согласно изложенному в 3 принципу затвердевания, в число необходимых условий равновесия деформируемого тела ВХОДЯТ уравнения равновесия абсолютно твердого тела, соответствующего затвердевшему деформируемому телу, под действием внешних сил. Эти условия являются необходимыми, но не достаточными условиями равновесия деформируемого тела.  [c.137]

Равновесие абсолютно твердого тела 137  [c.349]

Условие равновесия абсолютно твердого тела 14  [c.351]

На основании принципа отвердевания система сил, действующая на сочлененную систему тел, должна при равновесии удовлетворять условиям равновесия абсолютно твердого тела. Но эти условия, как известно, являясь необходимыми, не будут достаточными, поэтому из них нельзя будет определить всех неизвестных. Для решения задачи на равновесие сочлененной системы тел необходимо будет дополнительно рассмотреть равновесие какого-нибудь одного или нескольких тел этой системы.  [c.107]

Уравнения (7), вытекающие из принципа Даламбера (1), аналогичны уравнениям статики, выражающим необходимые и достаточные условия равновесия абсолютно твердого тела, находящегося под действием сил, как угодно расположенных в пространстве.  [c.727]

Геометрическая статика, рассмотренная в первом разделе курса теоретической механики, позволила нам установить необходимые и достаточные условия равновесия абсолютно твердого тела. Применение геометрической статики к определению условий равновесия системы тел требует, как ранее указывалось, расчленения системы на отдельные тела и составления уравнений равновесия для каждого из тел, рассматривая его как свободное. С увеличением числа тел в системе решение такой задачи методом расчленения значительно усложняется.  [c.766]


Из аксиомы 6 следует, что условия равновесия абсолютно твердого тела являются необходимыми (но не достаточными) для равновесия деформируемых тел.  [c.25]

Рассмотрим кручение тела вращения. Пусть к основаниям тела вращения (рис. 42) приложены заданные усилия, удовлетворяющие условиям равновесия абсолютно твердого тела и приводящиеся к скручивающим парам. Массовые силы отсутствуют и боковая поверхность тела свободна от поверхностных сил.  [c.244]

Во многих задачах сопротивления материалов внутренние усилия, действующие в брусьях, не могут быть определены при помощи только уравнений равновесия абсолютно твердого тела. Это бывает тогда, когда число неизвестных усилий больше числа уравнений равновесия, которые можно составить для данного случая. Такие задачи поэтому называются задачами статически неопределимыми. Статически неопределимые задачи решаются добавлением к уравнениям равновесия недостающего числа уравнений, получаемых из рассмотрения упругих деформаций. Уравнения упругих деформаций отличаются от уравнений равновесия. В них входят, помимо усилий и геометрических размеров, еще и величины, характеризующие упругие свойства материала, т. е. модули упругости материала.  [c.65]

УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА  [c.30]

Будучи неизменяемой, система может рассматриваться, как абсолютно твердое тело, и условия равновесия ее будут совпадать с условиями равновесия абсолютно твердого тела. Отсюда получаем следующую теорему  [c.254]

Будем считать, что объемные силы отсутствуют, боковая поверхность стержня свободна от напряжений и к его основаниям приложены заданные усилия, удовлетворяющие условиям равновесия абсолютно твердого тела. В такой постановке рассматриваемая задача является обобщением классической задачи Сен-Венана на случай неоднородных стержней.  [c.73]

I — область устойчивости равновесия (абсолютной устойчивости привода), простирающаяся от начала координат до граничного подведенного давления рт, определяемого пределом кривой амплитуд. Сходимость процесса к нулевой величине амплитуды обозначена стрелкой, направленной сверху вниз, параллельно оси ординат. Устойчивость привода в этой области  [c.118]

Если соотношения (81.33) являются условиями равновесия ме-ханических систем, io они необходимы и достаточны для уравновешенности сил, действующих на твердое тело, и только необходимы для уравновешенности сил, действующих на любые механические системы. Статистически определенными (неопределенными) называют задачи, в уравнениях равновесия абсолютно твердого тела которых все неизвестные, определяющие реакции связей, могут быть определены (неопределены, если в этих уравнениях неизвестных, определяющих реакции связей, больше числа уравнений).  [c.114]

В статике твердого тела рассматривают мехаппчгстспе взаимодействия между абсолютно твердыми и другими материальными тела.ми и условия равновесия абсолютно твердых тел.  [c.7]

Конечно, эту аксиому можно П]ншенять лишь при рассмотрении равновесия абсолютно твердого тела. В случае упру1 ого тела равновесие не будет иметь место непосредствс[шо при приложении таких  [c.220]

Аксиома о затвердевании приводит также к выводу, что в условия равновесия не абсолютно твердого тела должны входить как необходимые (но недостаточные) условия равновесия абсолютно твердого тела этой же самой геометрической формы и размеров. Аксиома о затвердевании позволяет утверждать, что статика абсолютно твердого тела является основой статики деформируемых тел. Исходя из этой аксиомы, можно установить непосредственную связь между разделами теоретической механики механикой абсолютно твердых тел и в более общих случаях механикой неизменяемых систем и механикой дес )ормируемых тел.  [c.240]

Уравнения равновесия абсолютно твердого тела под действием несходящейся совокупности сил  [c.50]

Рассмотрим теперь условия равновесия абсолютно твердого тела под действием пространственной несходящейся совокупности сил. Подчеркнем, что под равновесием в случае твердого тела понимается его относительный покой в данной системе координат, а не движение по инерции , которое в случае твердого тела, не подверженного действию внешних сил и пар, в зависимости от его формы и распределения в нем массы может быть очень сложным.  [c.50]

Равенства Кощи 106, 108, 116, 129 Равновесие абсолютно твердого свободного тела 14, 15, 24  [c.349]

Аксиома 1 (о равновесии абсолютно твердого тела под дейст-вие1М двух сил). Свободное абсолютно твердое тело находится в равновесии под действием двух сил тогда и только тогда, когда силы действуют по одной прямой в противоположные стороны и имеют равные модули (рис. Е14). .  [c.23]

Рассмотрим условие равновесия абсолютно твердого тела. Тело будет неподвижно только тогда, когда полная энергия тела равна его потенциальной энергии. Значит, кинетические энергии его поступательного и врагцательного движений должны быть равны нулю. Для этого необходимо, чтобы выполнялись такие условия равновесия абсолютно твердого тела  [c.67]

Для абсолютно гибких пластин характерно пренебрежение изгибпой жесткостью. Полагая 0 = 0, из системы уравнений (6.25) —(6.27) получим уравнения равновесия абсолютно гибких пластин (мембран) в перемещениях. Эти уравнения будут эквивалентны уравнениям (6.23) А. Фёппля.  [c.136]


ОТВЕРДЕВАНИЯ ПРИНЦИП — одно из исходных положений статики, согласно к-рому состояние равновесия из.меняемой механич. системы не нарушается при отвердевании системы, К изменяемым относятся система. материальных точек, связанных между собой силами взаимодействия, системы твёрдых тел, соединённых шарнирами, стержнями или нитями, и системы частиц деформируемой среды — жидкости или газа. Если изменяемая система находится в равновесии, то это состояние равновесия не может быть нарушено присоединением дополнит, связи между точками или телами системы. О. п. является обобщением результатов наблюдений и практики и поэтому входит в число исходных положении учения о равновесии тел. На основании О. п. в число необходимых (но недостаточных) условий равновесия изменяемой или деформируемой системы должны включаться те условия, к-рые имеют место при равновесии абсолютно твёрдого тела, нолучаемого из изменяемой систе.мы с помощью отвердевания (путём замены нежёстких связей жёсткими). Этим результатом широко пользуются в инженерной практике при изучении равновесия изменяемых систем,  [c.488]


Смотреть страницы где упоминается термин Равновесие абсолютное : [c.198]    [c.75]    [c.95]    [c.219]    [c.225]    [c.255]   
Краткий курс теоретической механики (1995) -- [ c.360 ]

Краткий курс теоретической механики 1970 (1970) -- [ c.15 ]

Курс теоретической механики Том1 Статика и кинематика Изд6 (1956) -- [ c.17 ]



ПОИСК



АБСОЛЮТНЫЙ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ (РАВНОВЕСИЕ) ЖИДКИХ СРЕД

Абсолютное равновесие в поле силы тяжести

Колебание диссипативной системы около положения абсолютного равновесия

Лучистое равновесие газовой оболочки, окружающей абсолютно черную сферу

Материя и движение. Механическое движение. Равновесие — Материальная точка. Абсолютно твердые и деформируемые тела

Предмет гидростатики. Абсолютное и относительное равновесие

Равновесие абсолютно относительное

Равновесие абсолютно с двумя закрепленными точками

Равновесие абсолютно твердого свободного тела

Равновесие абсолютно твердого тел

Равновесие абсолютно твердого тел совокупности сил

Равновесие абсолютно твердого тел сходящейся совокупности

Равновесие абсолютное могуще! о вращаться вокруг оси

Равновесие абсолютное могущего перемещаться винтовым движением

Равновесие жидкости абсолютное

Равновесие жидкости абсолютное относительное

Система сил. Равновесие абсолютно твердого тела

Температура абсолютная равновесия

Уравнения равновесия абсолютно твердого тела под действием несходящейся совокупности сил

Уравнения равновесия абсолютно твердого тела. Геометрическая статика

Условие равновесия абсолютно твердого деформируемых тел

Условие равновесия абсолютно твердого идеально текучей среды

Условие равновесия абсолютно твердого плоской совокупности сходящихся сил

Условие равновесия абсолютно твердого тела

Условие равновесия абсолютно твердого тела скалярног* поля

Условие равновесия абсолютно твердого тела тензорного поля

Условия абсолютного равновесия

Условия равновесия материальной точки и абсолютно твердого тела в инерциальной системе отсчета

Устойчивое и неустойчивое абсолютное равновесие в поле силы тяжести

Устойчивость равновесия абсолютно твердых и деформируемых Устойчивое и неустойчивое равновесие тел



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте