Интегрирование уравнений движения материальной точки, находящейся под действием переменных сил

«Интегрирование уравнений движения материальной точки,находящейся под действием переменных сил»

Задание:     На наклонномучастке АВ трубы на груз D, массой m действуют сила тяжести и сила сопротивления R, расстояние от точки А,где V=V0, до точки В, равно L. На горизонтальномучастке ВС на груз действует сила тяжести и переменная сила F = F(t).
Дано:
m = 4, кг
V0= 12, м/с
Q = 12, Н
R = 0,8V2, Н
L = 2.5, м
Fx = -8cos(4t), Н
Определить:
Закон движения груза научастке ВС ( x= f(t) ).
Решение:
1.      Пусть груз –материальная точка. Изобразим /> и />. Проведем ось Ax и составимдифференциальное уравнение в проекции на эту ось:
/>
Далее находим:/>
Учитывая, что Vx = V:
/> или />

Выведем: />
/>
где g = 10 м/с.
Тогда:
/>
Разделяя переменные иинтегрируя:
/>
По Н.У. при x = 0:  V = V0, откуда:
/>;
Получим:
/>;
Откуда:
/>   и       />
В результате:      />
Полагая, что x=L=2.5 и заменяя k и n определим VB:
/>
2.      Рассмотримдвижение на BC.
Рассмотрим движение ВС (V0= V). Изобразим />, />, и />.
/> или/>, где />
/>
/>
/>
/>
При t=0; V = V0= VB = 8.29 м/с:
С2 = VB = 8.29 м/с.
/>
/>

/>
К-3   Вариант  18
/>                                            авр
/>/>/>                                                             А
/>/>/>/>                                      aA                                                     Cv
/>                                                                    авр
/>/>                                                            ac
/>                                             ацс
/>/>                       Eoa                                           aцс                            C
aB
/>/>/>/>                Woa
/>

aB/>                 О В
/>/>                                                                                                          Y
/> aB
/>

X
/>

Дано:       ОА=10  АВ=10   АС=5    Woa=2    EOA=6
Найти:     Ускорения вовсех точках
Va=Woa*OA=20
Va=Wao*Acv=Wab*AB*sin45
Wab=Va/Cva=4/21/2
Vb=Wab*BCv=Wab*AB*cos45=20
Vc=Wab*CCv=21/22*BC/2ctg45=521/2/2
aAbp=Eoa*OA=60
aAцс=WOA2*OA=40
aBцс= WOA2*AB=80
aB=aAbp +aAцс +aABЦС +aABbp
X:      21/2/2*aB=aAцс +aABBP
Y:      21/2/2*aB=aABP +aABЦС
aABBP===========  ==MOI===\KOI0-U=140-40=100
EAB=100/10=10
aB=aAвp +aAцс +aACЦС +aACвp
aACвp= EAB*АВ=50
aACЦС= WAВ2*АС=40
X:      21/2/2*ac=aAцс +aABBP
Y:      21/2/2*ac=aABP +aABЦС
aC=(acx2 +acy2)1/2
 
«Определение скорости и ускорения точки позаданным уравнениям ее движения».
Задание: По заданнымуравнениям движения точки М установить вид ее траектории и
для момента времени t = t1 (c) найти положение точкина траектории, ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории.
Исходные данные:

/>
Решение:
Для нахождения траекторииточки, возведем в квадрат и приравняем левые части уравнений движения,предварительно выделив из них cos и sin соответственно, в результате получим:
/> — траектория точки в координатнойформе.
Траектория представляетиз себя окружность радиуса r=3 см.
Найдем проекции скоростии ускорения на оси координат дифференцируя по времени уравнения движения:
/>
По найденным проекциямопределяются модуль скорости и модуль ускорения точки:
/>
Найдем модулькасательного ускорения точки по формуле: />
/>-выражает проекцию ускорения точкина направление ее скорости. Знак «+» при />означает, что движение точки ускоренное,направления />и/>совпадают,знак «-» значит, что движение замедленное.
Модуль нормальногоускорения точки: />; Т.к. радиус кривизны известен,но в качестве проверки применим другую формулу для нахождения модуля нормальногоускорения: />
Когда найдено нормальноеускорение, радиус кривизны траектории в рассматриваемой точке определяется извыражения: />
Результаты вычисленийзанесем в таблицу (для момента времени t = t1 = 1 c):Координаты (см) Скорость (см/с)
Ускорение (см/с2)
/>кривизны (см) x y Vx Vy V Wx Wy W Wτ Wn
/> 2.5 5.6 -5.4 3.2 6.3 -12 -8.3 14.6 5.5 13.5 2.922
Найденный радиус кривизнысовпадает с определенным из уравнения траектории точки.
На рисунке показано положение точки М в заданный момент времени
Дополнительное задание. Определение скорости и ускорения точки приее движении по пространственной траектории. Для этого к двум уравнениямдвижения добавляется 3-е уравнение.
Исходные данные:

/>
Решение:
Определимпространственную траекторию точки в координатной форме:
/> - траектория точки в координатнойформе.
Найдем проекции скоростии ускорения на оси координат дифференцируя по времени уравнения движения:
/>
По найденным проекциямопределяются модуль скорости и модуль ускорения точки:
/>
Найдем модулькасательного ускорения точки по формуле: />
/>-выражает проекцию ускорения точкина направление ее скорости. Знак «+» при />означает, что движение точкиускоренное, направления />и />совпадают, знак «-» значит, чтодвижение замедленное.
Модуль нормальногоускорения точки: />; Т.к. радиус кривизны неизвестен, применим другую формулу для нахождения модуля нормального ускорения:
/>
Когда найдено нормальноеускорение, радиус кривизны траектории в рассматриваемой точке определяется извыражения: />
Результаты вычисленийзанесем в таблицу (для момента времени t = t1 = 1 c):Координаты (см) Скорость (см/с)
Ускорение (см/с2) кривизны (см) x y z Vx Vy Vz V Wx Wy Wz W Wτ Wn
/> 2.5 5.6 3.5 -5.4 3.2 3.5 7.2 -12 -8.3 14.6 5.3 15.5 3.6
«Определениереакций опор твердого тела».
Задание:     Найтиреакции опор конструкции.

Дано:
Q = 6, кН
G = 2, кН
a = 60, см
b = 40, см
c = 60, см
Определить:
Реакции опор конструкции.
Решение:
К раме ABCD приложены сила тяжести />, сила />, реакция />стержня DC и реакции опор A и B. Реакция шарового шарнира Аопределяется тремя составляющими: />, а реакция петли В двумя: />.
Из этих сил – шесть неизвестных. Для их определения можносоставить 6 уравнений равновесия.
Уравнения моментов сил относительно координатных осей:
/>
Уравнения проекций сил на оси координат:
/>
Из этих уравнений находим: решая уравнения, находим неизвестныереакции.
Результаты вычислений заносим в таблицу:Силы, кН S
XA
YA
ZA
XB
ZB 1.15 -6.57 0.57 -1 -12.57 2
Проверка:
/>
Проверка показала, что реакции опор твердого тела найденыправильно.
/>
В18.                                                       Д – 1.
Дано:  VA = 0,   a= 30°,   f = 0,1,  ℓ = 2 м,   d = 3 м.  Найти: h и t.
Решение: Рассмотримдвижение камня на участке АВ. На него действуют  силы тяжести G, нормальная реакция N и сила трения F.Составляемдифференциальное уравнение движения в проекции на ось X1 :        />= G×sina — F ,   (F = f×N = fG×cosa) Þ       />= g×sina- fg×cosa,
Дважды интегрируяуравнение, получаем:
/>= g×(sina — f×cosa)×t + C1 ,   x1 = g×(sina — f×cosa)×t2/2 + C1t + C2 ,
По начальным условиям(при  t= 0  x10 = 0 и />= VA = 0) находим С1и С2 :  C1 = 0 ,  C2 = 0,
Для определения  VB и t  используем условия:  вт.B  (при t = t),  x1 = ℓ , />= VB .      Решая системууравнений находим:
/>x1 = ℓ = g×(sina — f×cosa)×t2/2         Þ            2 = 9,81×(sin30° — 0,1×cos30°)×t2/2 ,  Þ  t= 0,99 c,
/>= VB = g×(sina — f×cosa)×t         VB = 9,81×(sin30° — 0,1×cos30°)×0,99 = 4,03 м/с ,
Рассмотрим движение камняна участке ВС.На него действует только сила тяжести G. Составляемдифференциальные уравнения движения
в проекции на оси X , Y:                             />=  0 ,    /> = G  ,
Дважды интегрируемуравнения:  />= С3  ,                 />= gt + C4 ,
x = C3t+ C5 ,          y = gt2/2 + C4t + C6,
Для определения С3, C4, C5, C6 ,  используем начальныеусловия (при t= 0):           x0= 0 ,     y0= 0 ,   />= VB×cosa ,  />= VB×sina ,
Отсюда находим: />= С3 ,  Þ C3 = VB×cosa,             />= C4, Þ  C4 = VB×sina
x0= C5 ,  Þ C5 = 0  ,                         y0= C6 ,  Þ  C6 = 0
Получаем уравнения: />= VB×cosa, />= gt + VB×sina
x = VB×cosa×t  ,         y= gt2/2 + VB×sina×t
Исключаем параметр t :   y =         gx2          + x×tga  ,
2V2B×cos2a
В точке  С   x = d = 3 м ,  у = h. Подставляя в уравнение VB и d ,  находим h:    h  =       9,81×32          + 3×tg30°=  5,36 м   ,
2×4,032×cos230°