1.知识目标
理解约束类型,掌握约束反力方向的确定。会绘制受力图。
2.能力目标
能把工程实际结构转换成力学模型,培养分析问题和解决问题的能力。
3.态度目标
培养勤于思考、善于分析的习惯。
1.基本概念
空间不受位移限制的物体,称为自由体,如飞机、炮弹等。
有些物体在空间的位移受到一定限制,称它们为非自由体。例如,机车受钢轨的限制只能沿轨道行驶;吊车吊起的重物受钢索的限制不能下落。
把非自由体对自由体的限制,称为约束。
约束是限制物体的运动,且这种限制是通过力的作用来实现的。因此,约束对物体的作用实际上就是力,这种力称为约束反力,简称反力。约束反力的方向与约束对物体限制其运动趋势的方向相反。约束反力的作用点即是约束与物体之间的相互作用点。在物体平衡力系中,约束反力总是未知的,往往需要与物体受到的其他已知力组成平衡力系,通过平衡条件求得其大小和方向。约束反力以外的力(如重力,切削力)称为主动力。物体所受主动力往往是给定的或是可测定的。
2.常见约束类型
(1)柔体约束(见图2.13)
组成:柔软的绳索、链条或带。
反力:只能是拉力。
(2)光滑面约束(见图2.14)
图2.13 柔体约束 |
图2.14 光滑面约束 |
组成:导轨、滑槽、气缸等。
反力:法向支承力。
(3)光滑铰链约束
1)固定铰链约束(见图2.15)
反力:正交分力。
2)活动铰链约束(见图2.16)
反力:法向支持力。
图2.15 固定铰链约束 |
图2.16 活动铰链约束 |
(4)固定端约束(见图2.17)
一个杆件的一端完全固定,既不能够移动也不能够转动,这种约束称为固定端约束,如图2.18所示。
反力:正交分力和反力偶。
图2.17 固定铰链约束 |
图2.18 固定端约束及其受力 |
【应用】
轴承、桥梁、内燃机、飞机、遮雨棚等。
1.平面汇交力系
一个物体受到同一个平面上多个力的作用,且力的作用线汇交于一点,称这些力组成平面汇交力系。平面汇交力系的简化如图2.19所示。
图2.19 平面汇交力系的简化
2.平面任意力系
各个力的作用线在平面力系上是任意分布的力系,称为平面任意力系。
为了清晰地表示物体的受力情况,常需把研究的物体从周围物体中分离出来,然后把其他物体对研究对象的全部作用力用简图形式画出来。这种表示物体受力的简明图形称为受力图。
例2.1压路机用力F拉动碾子压平路面,碾子受到一石块阻碍,其受力图如图2.20(a)所示。
解①取碾子为研究对象,单独画出其简图。
②受力分析:画出已知主动力(重力W、杆对碾子的拉力F)。因碾子在A,B两点受到石块和地面的约束,故在A处受到石块的法向约束反力F NA 的作用,在B处受到地面的法向约束反力F NB 的作用,它们都沿碾子接触点的公法线指向圆心O。
③画出受力简图,如图2.20(b)所示。
图2.20 压路机碾子的受力图
例2.2如图2.21(a)所示的三铰拱桥,由左、右两拱铰接而成,设拱的自重不计,在左拱AC上作用载荷F,试分别画出拱AC和CB的受力图。
解①先分析右拱BC的受力。由于拱BC自重不计且只在B,C两处受到铰链约束,因此拱BC为二力杆,在铰链中心B,C分别受F NB ,F NC 两力作用,且F NB =-F NC 。这两个力的方向如图2.21(b)所示。
②取左拱AC为研究对象,主动力只有F,拱在铰链C处受拱BC产生的约束力F′NC作用。
根据作用反作用原理,F NC =-F′ NC 。拱在A处的约束力由于方向未定,可用F XA ,F YA 两个大小未知的正交分力代替,如图2.21(c)所示。进一步分析,由于拱AC受3个力作用,且处于平衡状态,根据三力平衡汇交定理,三力必汇交一点,即F与F′ NC 的交点O,于是可确定A点受力F NC 的方向,如图2.21(d)所示。
图2.21 三铰拱受力分析
画受力图的方法如下:
图2.22 受力情况
①取分离体。
②画出主动力。
③画出约束反力。
画受力图过程如图2.22所示。
①约束的类型有哪几种?
②平面力系分几种?
③受力图的画法分哪几个步骤?
分组进行自评、组评、师评,在学习活动评价表相应等级的方格内画“√”。
学习活动评价表