汽车机械基础-汽车构件力学分析基础课件.pptx
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1、2022-8-42022-8-4二三四平面力系分析及应用构件承载能力分析旋转构件的运动与动力分析一物体静力分析和受力图的绘制模块小结五2022-8-4 学习目标1.掌握静力分析的基本概念和基本定理;2.掌握平面力系的基本知识和有关定理;3.掌握旋转构件运动基本特征及基本参数的计算;4.掌握常用构件的拉(压)变形强度的校核方法。1能综合运用力学基础知识分析汽车常用机构受力状况;能正确绘制受力图,并通过平衡条件求未知力;2能分析并解决汽车及一般机械零部件中旋转部件不平衡问题;3能对汽车常用构件的拉(压变形强度进行校核;4.能从力学的角度对汽车及一般机械零部件的承载能力与工作情况进行评价与分析。20
2、22-8-4一、物体静力分析和受力图的绘制如图1-1所示,为某工程自卸汽车的受力情况,自卸车翻斗处于静止状态。翻斗可绕铰链支座A 点转动,油缸推杆BE 是二力构件,其受到的油缸推力为5000N,翻斗所重力为12000N。1.试画出推杆BE 和翻斗的受力图。2.求图示位置时的铰链支座A 处的约束反力。图1-1 工程自卸汽车受力情况2022-8-4分析:要对自卸汽车举升机构进行受力分析、画受力图、对未知力求解,首先要掌握受力图、平衡、约束等有关基本概念,在实施过程中需正确运用静力学的基本知识,如二力平衡公理、三力平衡汇交定理及力的平行四边形法则,来解决问题。对汽车机械基础的研究是以力学分析为基础的
3、,而静力分析主要研究力系的简化以及物体在力的作用下平衡的普遍规律。力系是指作用于同一物体上的一组力,物体的平衡一般指物体相对于地面静止或做匀速直线运动。一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4力是物体间相互的机械作用。力的三要素:力的作用点、力的方向、力的大小。把力的三要素用带箭头的有向线段表示出来叫力的图示。如图1-2所示,线段的长度(按一定比例画出)表示力的大小,箭头的指向表示力的方向,线段的起始点或终止点表示力的作用点。通过力的作用点,沿着力的方向的直线,叫做力的作用线。图1-2 力的图示 一、物体静力分析和受力图的绘制1 1力力2022-8-4 (1)重力 重力是物体受到地球的吸
4、引而产生的力。(2)弹力 当物体在外力作用下发生弹性变形时,反抗形变的力称为弹力。(3)摩擦力 两个物体相互接触并有相对运动或相对运动趋势时,接触面上产生阻碍物体相对运动或相对运动趋势的力,称为摩擦力。最大静摩擦力F max的大小与两个物体之间的正压力FN 成正比,即:F max=fsFN (11)式中,fs 为静摩擦系数,其大小与两接触面的材料及表面情况(粗糙度、干湿度、温度等)有关,与接触面积的大小无关。讨论 如果已知静摩擦系数fs 和 FN,能否说摩擦力F=fsFN?一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4为了清楚地表示物体的受力情况,首先需要把所研究的物体从周围物体中分离出来,单
5、独画出它的简图,这种从周围物体中隔离出来的物体称为分离体。画出分离体上所有作用力的图,称为物体的受力图。画受力图的主要步骤如下:1)选取研究对象。根据题目要求确定研究对象,将研究对象从与它相联系的周围物体(约束)中分离出来,用最简明的轮廓单独画出。2)受力分析。分析研究对象的受力情况,包括研究对象所受的主动力以及哪些物体(约束)对研究对象有力的作用。3)画受力图。画出作用在研究对象上的全部已知力和约束反力。一、物体静力分析和受力图的绘制2 2受力图受力图2022-8-41)当物体在力系的作用下,保持静止状态或做匀速直线运动称物体处于平衡状态。如图1-1所示的推杆BE 和翻斗保持静止不动,即视为
6、平衡状态。2)如果物体在力系作用下处于平衡状态,这种力系称为平衡力系。力系平衡的条件称为平衡条件。3)在外力作用下形状和大小都保持不变的物体称为刚体。静力学中研究物体平衡时,都把它看作刚体,上述图1-1中的推杆BE 和翻斗都是刚体。一、物体静力分析和受力图的绘制3 3平衡平衡2022-8-41)公理一:二力平衡公理作用同一刚体上的两个力,使刚体处于平衡状态的必要与充分条件是:这两个力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上(简称:等值、反向、共线)。提示:工程中经常遇到不计自重、只受两个力作用而平衡的构件,称为二力构件,当构件为杆状时,又习惯称为二力杆。根据二力平衡公理,作用于二力构件的两个力的
7、作用线必定沿着两个力作用点的连线,且大小相等,方向相反。2)公理二:加减平衡力系公理 在刚体上作用有某一力系时,再加上或减去一个平衡力系,并不改变原有力系对刚体的作用效应。一、物体静力分析和受力图的绘制4 4静力的基本公理静力的基本公理2022-8-4推论:力的可传性原理:作用于刚体上的力,可以沿着其作用线任意移动,而不改变力对刚体作用的外效应。图1-3 力的可传性原理一、物体静力分析和受力图的绘制4 4静力的基本公理静力的基本公理2022-8-4公理三:作用力与反作力用公理两物体之间相互作用的力,总是同时存在,两者大小相等、方向相反、沿同一条直线,分别作用在两个物体上。公理四:力的平行四边形
8、法则作用于刚体上某A(或作用线交于A 点)的两个力F1 和F2,可以合成为一个力,这个力称为F1 和F2 的合力。合力的大小和方向由以这两个力为邻边所组成的平行四边形的对角线来确定。如图1-4a)所示,F 是F1 和F2 的合力。力的平行四边形公理符合矢量加法法则,即 F=F1F2 一、物体静力分析和受力图的绘制4 4静力的基本公理静力的基本公理2022-8-4推论推论:三力平衡汇交定理三力平衡汇交定理作用于刚体上同一平面内的三个不平行的力,如果使刚体处于平衡,则这三个力的作用线必汇交于一点。DF1F2FACAaF1F2FCBBBA3FF3A2A1F1F2 a)力的平行四边形 b)力三角形 图
9、1-4 两力合成 图 1-5 三力平衡一、物体静力分析和受力图的绘制4 4静力的基本公理静力的基本公理2022-8-4主动力:引起物体运动或使物体有运动趋势的力称为主动力,如重力、拉力等。主动力是促使物体运动的力,主动力一般是已知的。约束反力:限制物体某些运动的条件称为约束,约束作用于被约束物体上的力称为约束反力。约束反力是被动力,被动力一般是未知的。在静力学中,主动力和约束反力组成平衡力系,约束反力通常是由主动力引起的,并且取决于约束本身的性质、主动力及物体的运动状态,约束反力的大小可利用平衡条件来定量计算。一、物体静力分析和受力图的绘制5 5约束约束2022-8-4绳索、链条、胶带等柔性体
10、都属于这类约束。柔索的约束反力是沿着柔索的中心线且背离被约束物体的拉力。如图1-6所示,起重机用钢丝绳起吊大型机械主轴,主吊索AC 和BC 对吊钩的约束反力分别为F1和F,都通过它们与吊钩的连接点,方向沿着各吊索的轴线,指向背离吊钩。CABCABF1F1F2F2(a)(b)F图1-6柔索约束一、物体静力分析和受力图的绘制5 5约束约束2022-8-4当表面非常光滑(摩擦可以忽略不计)的平面或曲面构成对物体运动限制时,称为光滑接触面约束。图 1-7 光滑接触面约束一、物体静力分析和受力图的绘制5 5约束约束2022-8-4图1-8a)中A、B 两构件的连接是通过圆柱销钉C 来实现的,这种使构件只
11、能绕销轴转动的约束称为圆柱铰链约束。这类约束的特点是只能够限制构件沿垂直于销钉轴线方向的径向位移。若将销钉和销孔间的摩擦略去不计,则这类铰链约束称为光滑铰链约束。若构成铰链约束的两构件都是可以运动的,这种约束称为中间铰链,图1-8b)为其简图形式。图1-8 中间铰链一、物体静力分析和受力图的绘制5 5约束约束2022-8-4由于销钉与销孔之间看成光滑接触,根据光滑接触面约束反力的特点,销钉对构件的约束反力应沿着接触点处的公法线方向,且通过销孔中心,但接触点的位置不能预先确定。约束反力F 的角度未知,它随着构件的受力情况而变化。为计算方便,约束反力通常用经过构件销孔中心的两个正交分力Fx 和Fy
12、 来表示,如图1-9所示。图1-9 铰链受力 一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4在圆柱铰链连接的两个构件中,如果其中一个固结于基础或支座上,这种约束称为固定铰链支座,简称固定铰链或固定支座【图1-10a)】,简图如图1-10b)所示。其约束反力的方向也不能确定,仍表示为正交的两个分力Fax 和Fay 【图1-10c)】。提示:当中间铰链或固定铰链约束的是二力构件时,其约束反力满足二力平衡条件,方向是确定的,沿两约束反力作用点的连线。图1-10 固定铰链支座 一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4如图1-11a)所示结构,AB 杆中点作用力F,杆件AB、BC 不计自重。杆BC
13、 在B 端受到中间铰链约束,约束反力的方向不确定。在C 端受到固定铰链支座约束,约束反力的方向也不确定,但BC 杆受此两力作用处于平衡,是二力构件,该二力必过B、C 两点的连线,见图1-11b)。图1-11 二力构件和三力构件一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4杆AB 在A、B 两点受力并受主动力F 作用,是三力构件,符合三力平衡汇交定理,如图1-11c)所示。在画BC 杆和AB 杆受力图时应注意,中间铰链B 必须按作用力与反作用力公理画其受力图。提示:固定铰链之座A 可用图1-11c)所示的三力平衡汇交定理确定约束反力的方位,力的指向可任意假设,也可用互相垂直的两个分力表示。一、物
14、体静力分析和受力图的绘制5 5约束约束2022-8-4如果将固定铰链支座用几个辊轴支承在光滑面上,这种约束称为活动铰链支座,又称辊轴约束【图1-12a)】,常用于桥梁、屋架等站结构中。图1-12b)是活动铰链支座的简图。图1-12 活动铰链支座一、物体静力分析和受力图的绘制2022-8-4二、平面力系分析及应用如图1-15所示的发动机曲柄连杆机构运动模型,已知FQ=15 kN,构件自重不计,求图示位置平衡时的力偶矩M 和O 处的约束反力。图1-15 曲柄连杆机构运动模型2022-8-4 通过以上模型,可以分析发动机的输出扭矩或在起动时所需扭矩的大小,以及可对曲轴轴承、连杆轴承的受力情况进行分析
15、。要解决以上问题,除了要掌握由前一课题的所讨论的基本知识外,还需了解力偶、力矩基本概念,具备平面力系及其平衡条件等有关知识,并能综合运用。二、平面力系分析及应用2022-8-41.力矩若某物体具有一固定支点O,受F 力作用,当F 力的作用线不通过固定支点O 时,则物体将产生转动效应。其转动效应与力F 的大小和点O 到力F 作用线的垂直距离h 有关,用它们的乘积来度量,称之为平面力对点的矩,简称力矩,记作MO(F)=Fh二、平面力系分析及应用图1-16 力对点的矩1 1力矩与力偶力矩与力偶 2022-8-4例1-1 如图1-17所示为用一撬杠撬一重物,力F 与撬杠垂直,F200N,L40cm,试
16、求力F 对O 点作用的力矩。二、平面力系分析及应用图1-17 撬杠撬重物力F 对O,R 作用力矩解:支点O 为转动中心,即矩心,力F 与撬杠垂直,所以力F 到O 点的距离就是力臂。力F 对支点的力矩:MO(F)-F L-2000.480 Nm2022-8-4在实践中经常遇到某物体受到大小相等,方向相反,但不在同一条作用线上的两平行力作用,使物体转动的情况。例如,汽车驾驶员转动方向盘【图1-18a)】;钳工用丝锥攻螺纹【图1-18b)】。二、平面力系分析及应用图1-18 力偶的实例2022-8-4这种由两个作用于刚体上大小相等、方向相反但不共线的平行力所组成的最简单的力系称为力偶,如图1-19a
17、)所示。力偶只能使刚体产生纯转动效应,而不能产生移动效应。力偶对刚体产生的转动效应,用力偶矩M 来度量,记作:M=Fd式中:d 两个力作用线之间的垂直距离,称为力偶臂。衡量力偶转动效应的三个要素是:力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面。二、平面力系分析及应用2022-8-4二、平面力系分析及应用平面力偶除了用力和力偶臂表示外,也可以用一带箭头的弧线表示,M 表示力偶矩的大小,箭头表示力偶矩的转向,如图1-19b)所示。图1-19 力偶2022-8-4在图1-19b)所示的力偶平面内任取一点O 为矩心。设O 点与力F 的垂直距离为x,则力偶的两个力对于O 点的矩之和为 Fx F(xd)=Fx
18、F(xd)=Fd由此可知,力偶对于刚体的转动效应完全决定于力偶矩。而与矩心位置无关。讨论 既然力偶只能与力偶平衡,那么怎样解释图1-20的平衡?二、平面力系分析及应用图1-20 力与力偶平衡2022-8-4若作用在物体上的力都分布在同一平面内,或近似的分布在同一平面内,则该力系称为平面力系。根据力系中各力作用线分布的特点不同,平面力系可分为:1)平面汇交力系 各力作用线汇交于一点的平面力系。如图1-3中的起重机吊钩,在吊起主轴时,吊钩上所受的力都在同一平面内,且汇交于C 点,即组成一个平面汇交力系,如图1-3b)所示。2)平面力偶系 仅由平面力偶组成的平面力系。如图1-21所示的汽车发动机缸盖
19、,若用多轴钻床同时钻孔,则汽缸盖上作用的即为平面力偶系。3)平面任意力系 各力作用线在平面内任意分布的平面力系,又叫平面一般力系。二、平面力系分析及应用2 22022-8-4二、平面力系分析及应用当物体所受的力对称于某一平面时,也可以简化为平面力系的问题来研究。例如,图1-22所示,均匀装载沿直线行驶的货车,如果不考虑路面不平引起的摇摆扣侧滑:则具自重与货重之和W、所受风阻力F、地面对车轮的约束力(考虑摩擦之后)FRA、FRB 等便可作为平面任意力系来处理。图1-21 气缸盖 图1-22 货车2022-8-4二、平面力系分析及应用 1)平面汇交力系合成与解析法为了应用解析法研究力系的合成与平衡
20、问题,先引入力在坐标铀上的投影的概念。设力F 作用于物体的A 点【图123a)】。在力F 作用线所在的平面内取直角坐标系Oxy,从力F 的两端A 和B 分别向x轴作垂线,得到垂足a 和b。线段ab 就是力F 在x 轴上的投影,用Fx 表示。力在坐标轴上的投影是代数量,其正负号规定如下:若由a 到b 的力向与x 轴的正方一致时,力的投影取正值,反之取负值。同佯,从A 点和B 点分别向y 轴作垂线,得到力F 在y 轴上的投影Fy,即线段ab。显然 Fx=Fcos Fy=Fcos =Fsin式中:、力F 与x、y 轴的夹角。2022-8-4二、平面力系分析及应用如果把把力F 沿x、y 轴分解,得到两
21、个正交分力F1、F2【图1-23b)】。图1-23 力的投影和分解2022-8-4二、平面力系分析及应用设有一平面汇交力系,在求此合力系合力时,所作出的力多边形为abcde,如图1-24a)所示,在其平面内取直角坐际系Oxy,从力多边形各顶点分别向x 轴和y 轴作垂线,所有力在x 轴上的投影为F1x、F2x、F3x、F4x 和Fx,在y 轴上的投影为F1y、F2y、F3y、F4y 和Fy。从图上可见 Fx=F1x+F2x+F3x+F4x=Fx Fy=F1y+F2y+F3y+F4y=Fy上式说明,合力在任一轴上的投影,等于各分力在同轴上投影的代数和。这就是合力投影的定理。2022-8-4二、平面
22、力系分析及应用 知道了合力F 的两个投影Fx 和Fy,就不难求出合力的大小和方同,见图1-24b)。图1-24 合力投影定理2022-8-4二、平面力系分析及应用 (4)平面汇交力系的平衡方程 平面汇交力系平衡的充分和必要条件是力系的合力等于零。(1-4)力系中所有各力在每个坐标轴上投影的代数和都等于零。这就是平面汇交力系平衡的解析条件。式(1-4)称为平面汇交力系的平衡方程。这两个独立的方程,可以求解两个未知量。2022-8-4二、平面力系分析及应用例1-2 简易起重机装置如图1-25a)所示。重物G=20 kN,用绳子挂在在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞车D上。若各杆的重量及滑轮的摩擦
23、和半径均略去不计,当重物处于平衡状态时,求拉杆AB 及支杆CB 所受的力。2022-8-4二、平面力系分析及应用 选取滑轮B 作为研究对象,分析B 点受力情况,如图1-25b)所示。因AB 和CB 是不计重量的直杆,仅在杆的两端受力,均为二力杆,故它们的约束反力FA、FC 作用线必沿直杆的轴线方向。绳子的拉力F 与重力G 数值相等。图1-25 简易起重机2022-8-4二、平面力系分析及应用选取坐标系Bxy【图1-25a)】,列平衡方程 Fx=0 FC cos30-FA-F cos 60=0 Fy=0 -FC cos60F cos 30G=0解得 FC=74.64kN,FA=54.64kN提示
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