Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Описывают окружности



щих ее звеньев. Примером обратимой может служить вращательная пара. Действительно, вращение вала в неподвижном подшипнике или подшипника относительно неподвижного вала приводит к тому, что точки соприкасающихся поверхностей вала и подшипника описывают одинаковые траектории — окружности. Свойством обратимости обладают все низшие кинематические пары. Все высшие кинематические пары относятся к необратимым.

Под простейшими видами движения твердого тела понимают поступательное движение и вращение тела вокруг неподвижной оси. При поступательном движении твердого тела все точки тела описывают одинаковые траектории и имеют в каждый момент времени одинаковые скорости и ускорения. Для любых

При поступательном движении все точки тела описывают одинаковые траектории и за данное время проходят одинаковые пути, т. е. движутся по одному и тому же закону. Вследствие этого в каждый момент времени они имеют одинаковые по модулю и направлению скорости и ускорения.

Теорема 8.1. При поступательном движении твердого тела все его точки описывают одинаковые траектории и имеют в каждый момент времени одинаковые по модулю и направлению скорости и ускорения.

вой прибор искусств, спутника, определяющий направление на центр небесного тела, вокруг к-рого обращается спутник. Работа П.в. может быть осн. на радиолокации поверхности небесного тела, оптич. методах, эффекте экранирования телом потока космич. лучей, определении направления силовых линий гравитац. поля планеты и др. Один из наиболее распространённых П.в. - инфракрасная вертикаль - прибор, использующий для построения местной вертикали ИК излучение планеты. ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение тв. тела, при к-ром отрезок прямой линии, соединяющий любые 2 точки тела, перемещается параллельно самому себе. При П.д. все точки тела описывают одинаковые траектории и в каждый момент времени имеют одинаковые скорости и ускорения.

Следовательно, при поступательном движении тела все его точки описывают одинаковые траектории и в любой момент времени имеют равные по величине и параллельно направленные скорости и ускорения.

Силы инерции звена, совершающего поступательное движение. При поступательном движении все точки звена описывают одинаковые трактории и в данный момент времени имеют одинаковые скорости и ускорения. В этом случае сила инерции, как равнодействующая параллельных сил, приложена в центре массы звена и определяется по формуле Ря = — тас.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ — движение твёрдого тела, при к-ром прямая, соединяющая любые 2 точки тела, перемещается параллельно самой себе. При П. д. все точки тела описывают одинаковые траектории и в каждый момент времени имеют одинаковые (по значению и направлению) скорости и ускорения.

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям: АВ= =?С; AD=BC; EH=FG и FE=GH. Механизм обладает двумя степенями подвижности, поэтому линейка /, двигаясь поступательно, может занимать различные положения на плоскости 2. При этом все точки линейки / описывают одинаковые плоские траектории. Если положение тяжелой шайбы 3 фиксировано в одном из желательных положений, то линейка 1 будет двигаться поступательно и ее точки будут описывать окружности с радиусами, равными EH=FG. Это позволяет проводить параллельные линии в необходимом направлении.

Точки а, О], ич и т. д. (фиг. 31) прямой линии аЬ описывают одинаковые эвольвенты, причем расстояние аа\ -: о^аз-~ -~ t0 = const. Таким образом, все эвольвенты одной и той же окружности являются совершенно тождественными. Участки этих эвольвент могут быть профилями зубьев зубчатого колеса. Расстояние t0 между эвольвентами, измеренное по образующей прямой ab, называется основным шагом зубьев. У пары сцепляющихся зубчатых колес основной шаг должен быть точно одинаковым, иначе работа пары не будет плавной. Равенство основных шагов является необходимым и до-

Большинство масс-спектрометров рассчитано на постоянный радиус отклонения пучков в магнитном поле. В таких приборах щели источника и приемника согласованы с траекторией движения пучков для постоянного радиуса отклонения; пучки моноэнергетичееких ионов с различными массами регистрируются поочередно. Изменением напряженности магнитного поля или ускоряющегося напряжения приводится на приемный коллектор пучок ионов любого кассового числа. Это означает, что все ионные пучки, отклоняясь в анализаторе масс, описывают одинаковые траектории. В этом случае дисперсию для ионов масс т и т+Ат удобно определять по переменным Н или V. Пользуясь выражениями (1.5) и (1.8), получаем для магнитной развертки спектра масс при постоянном значении V я г

Вращательным движение называется тогда, когда все точки движущегося тела описывают окружности, центры которых расположены на неподвижной прямой, называемой осью вращения.

оси все точки тела описывают окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения XX (рис. 15). Центры всех этих окружностей лежат на оси вращения. Все точки тела совершают за любой промежуток времени одинаковые угловые перемещения а, и поэтому угловая скорость <и всех точек тела одинакова. Линейные скорости всех точек тела

При этом ускорение свободно падающего тела относительно Земли (а не относительно «неподвижной» системы координат) на различных широтах будет различно, так как точки на поверхности Земли, лежащие на различных широтах, вследствие суточного движения Земли описывают окружности разных радиусов, а значит, имеют различное ускорение по отношению к «неподвижной» системе отсчета.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ твёрдого тела-1) вокруг оси - движение, при к-ром все точки тела, лежащие на оси вращения, неподвижны, а остальные точки тела описывают окружности с центрами на оси; 2) вокруг точки - движение тела, при к-ром одна его точка 0 неподвижна, а все другие движутся по поверхностям сфер с центром в точке 0. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ, трубчатая печь, барабанная печь,- печь цилиндрич. формы с вращат. движением вокруг продольной оси, пред-назнач. для нагрева сыпучих материалов с целью их физ.-хим. обработки. В.п. применяются в металлургии (напр., вельц-печи), цем. и хим. пром-сти.

При вращательном движении тела вокруг неподвижной оси все его точки, лежащие на оси вращения, остаются неподвижными. Остальные точки вращающегося тела описывают окружности вокруг неподвижной оси в плоскостях, перпендикулярных оси, с центром на этой оси.

В. д. вокруг неподвижной оси — движение, при к-ром все точки тела, двигаясь в параллельных плоскостях, описывают окружности с центрами, лежащими на одной неподвижной прямой, перпендикулярной к плоскости этих окружностей и наз. осью вращения. Скорость произвольной точки тела v = [со, р], где со — угловая скорость тела, р — радиус-вектор, проведённый в точку из центра описываемой ею окружности. Угловое ускорение тела е = M/I, где М — момент внеш. сил относительно оси вращения; / — момент инерции тела относительно той же оси.

Фигура ABCD является параллелограммом. Такие же параллелограммы образуют все пальцы с и отверстия d. Так как шатуном параллелограмма является колесо 3, то оно совершает поступательное движение и все точки колеса описывают окружности радиуса АВ. Колесо 3 входит во внутреннее зацепление с колесом 2 вала а, вращающимся вокруг неподвижной оси А. Числа оборотов в минуту % кривошипа 1 и «2 колеса 2 связаны условием

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям: AB=DC и BC=AD. Углы поворота кривошипов 1 и 3 равны между собой. Все точки шатуна 2 описывают окружности радиуса, равного длине звена /. В предельных положениях движение механизма становится неопределенным и механизм может перейти в механизм антипараллелограмма.

Длины звеньев механизма удовлетворяют условиям: AB = DC = EF; AD = BC; AF=BE и DF = EC. Точки В, С и Е описывают окружности равного радиуса; звенья 1, 3 и 5 имеют равные углы поворота. Механизм осуществляет передачу вращения от ведущего звена 1 к произвольно расположенным ведомым звеньям 3 и 5.

звенника превращается в механизм шарнирного параллелограма. Углы поворота звеньев 1 и 3 равны между собой. Все точки шатуна описывают окружности радиусов, равных длине г.

Все точки спарника (фиг. 7) описывают окружности радиуса г




Рекомендуем ознакомиться:
Опасность растрескивания
Опасности образования
Опасности повреждения
Операциях технологического
Операцией термической
Образованием мартенсита
Операционное преобразование
Оперативных измерений
Оперативной готовности
Образуется преимущественно
Оперативного использования
Оперативного запоминающего
Оператора обслуживающего
Описываемый уравнением
Описываемой дифференциальным
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки