发布时间 : 星期一 文章2016新版工程力学习题库更新完毕开始阅读
C.力偶的作用平面
D.力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用平面 10:力偶对坐标轴上的任意点取矩为(A)。
A.力偶矩原值 B.随坐标变化 C.零 D.以上都不对 四、计算题
1、曲杆AB采用图3-4所示支撑方式,设有一力偶矩为M的力偶作用于曲杆,试求A,B两处的约束反力。
2L B C l M A 45° D 图3-4 解:曲杆AB的受力图如图3-4(a)所示。NA,NB,SCD构成一力偶。力偶矩为M,转向与作用在曲杆上的力偶方向相反,即顺时针方向,故 NA=NB, SCD=2NA=2NB
2NA×
2Ml=M,NA= NB = 2l NA NA SCD NB M 图3-4(a) 2、四连杆机构OABO1在图示位置平衡。已知OA=40cm,O1B=60cm,作用在OA上的力偶矩M1=1N.m,不计杆重,试求力偶矩M2的大小。 解:选OA为研究对象(图3-5(a)),则水平约束反力RA与O处水平反力RO构成一与M1平衡的力偶,力偶矩大小为M1。
再选O1B为研究对象,则水平约束反力RB与O1处水平约束反力构成一与M2平衡的力偶。考虑到RA=RB=RO1,由图3-5(b)中几何关系得 M2=3M1=3N.m
B RA
A
RB
M2 M1 O RO (a)
图3-5
3、如图3-6所示,试计算图中F对点O之矩。
RO1
O1(b)
图3-6
解:取逆时针方向为正,力F对O点之矩等于力的大小乘以力臂之积。 图(a):Mo(F)=F·l=Fl 图(b):Mo(F)=F·0=0 图(c):Mo(F)= F sinα·l+ F cosα·o=Fl sinα 图(d):Mo(F)= - F·a= - Fa 图(e):Mo(F)= F·(l+r)=Fl+Fr 图(f):Mo(F)= F sinβ·l?b+ F cosβ·o=Fsinβ·l?b 4、图3-7所示结构受力偶矩为m的力偶作用,求支座A的约束反力。
2222FC C FB B A a FA C FC ‘b
图3-7
解:可以看出,AC是二力构件,AC和BC的受力图分别如图a,b所示,由受力图可以得到FA=FB=FC。
由图b可以列平面力偶系平衡方程:∑M=0,m-2aFB=0;
解之得FB=
22m ,所以A处的支座反力FA= FB=m。 2a2a5、图3-8所示结构受给定力偶的作用。求支座A和绞C的约束力。
l/2 C FC l/2 l/2 E 60° F 60° B l/2 E 60° 60° FEF B A A 图3-8
解:先对整体进行分析,受力图如图a所示,列平面力偶系方程
∑M=FA*l-m=0 解之可得
FA=m/l (1)
面对杆AC分析,由于杆EF是二力杆,其受力方向必在水平方向,所以杆AC的受力图如图b所示,列平衡方程
FC*sin∠CKE-FA=0 (2)
分析三角形CKE,其中CE=1/2,KE=1/4,∠CEK=120°,由余弦定理得 CK=
llll7CE2?KE2?2CE*KE*COS?CEK?()2?()2?2***(?0.5)?l
24244再由正弦定理可得
CECKCEl/233 ?,所以sin?CKE?sin?CEK?*?sin?CKEsin?CEKCK7l/427代入方程(1)、(2),可得Fc=7m *。3l6、图所示结构中,各构件的自重略去不计。在构件AB上作用一为M的力偶,求支座A和C的约束力。
C FC A 图a FFm 图b FC1 解:(1)BC为二力杆,FNC=-FNB,如图a所示。
(2)研究对象AB,受力如图b所示:FNA,F′NB构成力偶,则 ∑M=0,FNA·2·2a-M=0
FNA=
2MM= 4a22a2M4a FNC=FNB=FNA=
7、直角弯杆ABCD与直杆DE及EC铰接,如图所示,作用在杆上力偶的力偶矩M=40KN.m,不计各构件自重,不考虑摩擦,求支座A,B处的约束力及杆EC的受力。