Артикул: 1163173

Раздел:Технические дисциплины (106689 шт.) >
  Теоретическая механика (теормех, термех) (2066 шт.) >
  Кинематика (592 шт.) >
  Рычажные механизмы (46 шт.)

Название или условие:
Задача 3.
Ведущее звено 1 плоского механизма (кривошип ОА или ОАА1) вращается вокруг оси О с угловой скоростью w1 = 1 1/c. Для заданного на схеме вашего варианта положения механизма определить скорость точек D, E, C, B (для схем, где точки D, E, C указаны) и угловые скорости звеньев 2, 3, 4, 5. Скорости точек B, D и угловую скорость звена 2 найти графически и с помощью мгновенных центров скоростей. Остальные скорости (линейные точек и угловые звеньев) найти с помощью мгновенных центров скоростей. Присутствующий в схеме диск катится относительно неподвижного основания или подвижных реек без проскальзывания. ОА = 0,2 м; АВ = 0,2 м, AD = 0.3 м; DE = 0,5 м; r = 0,1 м.

Описание:
Подробное решение в WORD

Изображение предварительного просмотра:

<b>Задача 3.</b>   <br />Ведущее звено 1 плоского механизма (кривошип ОА или ОАА1) вращается вокруг оси О с угловой скоростью w1 = 1 1/c. Для заданного на схеме вашего варианта положения механизма определить скорость точек D, E, C, B (для схем, где точки D, E, C указаны) и угловые скорости звеньев 2, 3, 4, 5. Скорости точек B, D и угловую скорость звена 2 найти графически и с помощью мгновенных центров скоростей. Остальные скорости (линейные точек и угловые звеньев) найти с помощью мгновенных центров скоростей. Присутствующий в схеме диск катится относительно неподвижного основания или подвижных реек без проскальзывания. ОА = 0,2 м; АВ = 0,2 м, AD = 0.3 м; DE = 0,5 м; r = 0,1 м.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Провести исследование кинематических характеристик плоского рычажного сложного механизма согласно индивидуального задания графоаналитическим методом.
Кинематика Задание К1
Плоский механизм состоит из стержней 1-4 и ползуна В, соединенных друг с другом и с неподвижными опорами О1 и О2; шарнирами (рис. К1.0-К1.9). Длины стержней: l1 = 0,4 м, l2 = 1,2 м, l3 = 1,4 м, l4 = 0,8 м. Положение механизма определяется углами α, β, γ , φ, Θ, которые вместе с другими величинами заданы в табл. К1. Точка D на всех рисунках и точка К на рис. К1.7-К1.9 в середине соответствующего стержня. Определить величины, указанные в таблице в столбце "Найти". Найти также ускорение WA точки А стержня 1, если стержень 1 имеет в данный момент времени угловое ускорение ε1 = 10 с-2 .

Определить скорость точки В и угловую скорость звеньев АВ и ВО1 четырехзвенного механизма ОАВО1 в положении, указанном на чертеже (рис.), звено ОА имеет в данный момент угловую скорость 2 1/с. Длины звеньев: ОА = 20 см, АВ = ВО1 = 40 см.
Кривошипно-шатунный механизм ОАВ приводится в движение кривошипом ОА, который в рассматриваемом положении имеет угловую скорость ω и угловое ускорение e (вращается ускоренно) (рис. К3, а).
Определить угловую скорость и угловое ускорение шатуна АВ, скорости и ускорения точек А, В, С. Точка С находится на середине длины шатуна АВ. Длина кривошипа равна l1 , длина шатуна АВ равна l2 . Дано: l1 = 0,4 м, l2 = 0,8 м, a = 30° , b = 30°, g = 90° , ω = 2 с-1, e = 3 с-2 . Определить: VA , VB , VC , wAB ; aA , aB , aC , eAB .

1. Определить величину силы Р и реакций в точках крепления.
2. Определить аналитически величину и направление силы Р и R реакции связей в точках закрепления О и О1. Весом ползуна пренебречь. Учесть погонный вес связей
3. Методом планов скоростей и ускорений определить скорости и ускорения подвижных узлов и шарниров , а также угловые скорости и ускорения

К ползуну В (рис.) кривошипно-шатунного механизма ОАВ шарнирно прикреплен стержень ВС, конец С которого скользит по направляющей, перпендикулярной линии движения ползуна В. Для момента времени, заданного углом j = 90° , определить скорости точек В и С, а также угловые скорости звеньев, если кривошип ОА поворачивается с угловой скоростью wОА = 2 1/с.
ОА = 20 см; АВ = 40 см;
ВС = 20√3 см; OD = 30√3 см.

Кинематический анализ механизма
Найти скорости и ускорения шарниров плоского механизма
Задача К-7.18

ЗАДАНИЕ К3-21
Дано: α=90°, β=120°, γ=150°, φ=0°, ϴ=30°, ω4=4 с-1 , АД=ВД, l1=0.4 м, l2=1.2 м, l3=1.4 м, l4=0.6 м.
Найти: скорости vA, vE, wAB, ускорения αA и εAB

Задание К.4. расчетно-графическая работа №1.
Плоский многозвенный механизм с одной степенью свободы приводится в движение кривошипом, который вращается против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью. Найти скорости точек механизма (в см/c) и угловые скорости его звеньев (в рад/c). Размеры даны в см.
Вариант 7

Простейший рычажный механизм с двумя степенями свободы представляет собой два шарнирно соединённых стержня, свободные концы которых скользят по общей горизонтальной направляющей. Механизм расположен в плоскости рисунка (рис. П.33). Определить Vс, если VA = 2 м/с ; VB = 3 м/с , их направления показаны на рисунке. При вычислениях принять: АС = 0,8 м, ВС = 0,6 м и в рассматриваемый момент cosα = 0,8, cosβ = 0,6.