Похожие презентации:
Сила трения
1. Сила трения
Занятие №42.
Очень часто при решении статических задач бываетнеобходимо учесть силу трения. Для описания силы
трения пользуются законами Кулона:
1. Вектор силы трения лежит в общей касательной
плоскости к поверхностям трущихся тел, тормозя
движение одного тела по поверхности другого, и
имеет величину, пропорциональную нормальной
реакции N, действующей между телами:
Т = kN
Коэффициент
пропорциональности
k
называется
коэффициентом трения.
2. Коэффициент трения не зависит от размеров
соприкасающихся тел.
3. Коэффициент трения существенно зависит от
материала трущихся тел и состояния поверхностей
соприкосновения.
3.
При отсутствии относительного движения телвеличина k не определена, и с ростом
сдвигающей силы k тоже будет возрастать до
некоторой предельной величины, называемой
коэффициентом статического трения
(трения покоя). При дальнейшем увеличении
сдвигающей силы тела сдвигаются друг
относительно друга и коэффициент трения
падает до его значения при движении –
коэффициента динамического трения. В
теоретической механике считается, что он не
зависит от скорости относительного движения.
4. Другая трактовка коэффициента трения
Пусть тело находится на некоторойповерхности и действует на эту
поверхность с силой F, составляющей
угол с нормалью к поверхности.
Согласно
III
закону
Ньютона
поверхность действует на тело с
силой R, равной по модулю и
противоположной по направлению
силе F.
Силу R можно представить в виде
суммы двух векторов.
Первый вектор - сила нормальной реакции: N=R cos .
Второй вектор - сила трения: T=R sin .
Подставляя эти выражения в формулу для силы трения, получаем:
R sin = k R cos
Откуда
k=tg
5.
• Предельное значение угла называетсяуглом трения. Тело остается в покое, когда угол
между нормалью к поверхности и направлением
действующей силы не превосходит угла . Если
этот угол больше – тело начинает скользить по
поверхности.
• Для решения задач, в которые входят силы
трения, недостаточно только уравнений статики:
их надо дополнять выражениями для силы
трения. Поэтому такие задачи являются
статически неопределимыми.
6. Примеры решения задач
7. Задача №1
На верхней грани прямоугольного брусаВ, вес которого 200 Н, находится
прямоугольный брус А веса 100 Н. Брус
В опирается своей нижней гранью на
горизонтальную поверхность С,
причем коэффициент трения между
ними f2=0,2. Коэффициент трения
между брусами А и В f1=0,5. На брус А
действует сила Р=60 Н, образующая с
горизонтом угол =30 . Будет ли брус
А двигаться относительно бруса В?
Будет ли брус В двигаться
относительно плоскости С?
8.
На брус А действуют следующиесилы:
• его вес
• сила Р
• сила N1
• сила трения T1 между
брусами А и В.
Очевидно, что брус А двинется
по брусу В тогда, когда
горизонтальная
составляющая силы Р
превысит силу трения между
брусами.
Горизонтальная
составляющая P равна PG= P cos30 52 Н.
Сила трения между брусами
T1=f1 N1= f1 (PV+PA)= f1 (P sin30 +PA) = 65 H
Cила трения больше, чем горизонтальная составляющая силы Р,
поэтому брус А не сдвинется относительно бруса В.
9.
На брус B действуют следующиесилы:
• его вес
• сила со стороны бруса А,
состоящая из его веса и силы Р
• сила N2
• сила трения T2 между
брусом В и поверхностью С.
Очевидно, что брус В двинется по
поверхности С тогда, когда
горизонтальная составляющая
силы Р превысит силу трения Т2,
т.к. отсутствует движение бруса
А по брусу В
Горизонтальная составляющая P равна PG= P cos30 52 Н.
Сила трения между брусом В и поверхностью С
T2=f2 N2= f2 (PV+PA +PВ)= f1 (P sin30 +PA +PВ) = 66 H
Cила трения больше, чем горизонтальная составляющая силы Р,
поэтому брус В не сдвинется относительно поверхности С.
10. Задача №2
Листы бумаги, сложенные, как показано на рисунке, склеиваютсясвободными концами через лист, так что получаются две
самостоятельные кипы А и В. Вес каждого листа Q=0,06 Н, число
всех листов 200, коэффициент трения бумаги о бумагу, а также о
стол, на котором бумага лежит, равен 0,2. Предполагая, что одна
из кип удерживается неподвижно, определить наименьшее
горизонтальное усилие Р, необходимое для того, чтобы вытащить
вторую кипу.
11.
Решение• Сначала рассмотрим случай, когда удерживается кипа В, а кипу А вытаскивают.
Очевидно, что прикладываемая сила FA должна быть не меньше, чем сила трения,
действующая на все листы кипы А.
• Рассмотрим верхний лист кипы А. На каждую его поверхность действует своя сила
трения, равная произведению коэффициента трения на силу нормальной реакции этой
поверхности. Реакция верхней поверхности равна Q (вес листа кипы В, находящегося
над ним), реакция нижней поверхности – 2Q (вес верхних листов обоих кип). Таким
образом, сила трения, действующая на верхний лист кипы А, равна
• P1=f Q + 2f Q
• Рассматривая аналогично второй лист кипы А видим, что сила реакции его верхней
поверхности равна 3Q (над ним – три листа обоих кип), а нижней поверхности – 4Q.
Таким образом,
• P2=3f Q + 4f Q
• Точно также рассматривается третий лист и все остальные. Всего листов. входящих в
кипу – 100 (половина общего их количества), для последнего листа
• P100=199f Q + 200f Q
Общая сила трения, удерживающая кипу А внутри кипы В, равна
FA P1 P2 P3 ... P99 P100 f Q 2 f Q 3 f Q 4 f Q ... 199 f Q 200 f Q
f Q 1 2 3 4 ... 199 200
12.
Выражение в скобках – сумма арифметической прогрессии. Применяя формулу для ееопределения
a1 an
Sn
n
2
получаем:
1 200
FA f Q
200 f Q 20100
2
После подстановки f и Q получаем окончательно
FА=241,2 Н.
Случай, когда кипа В вытаскивается из кипы А, рассматривается аналогично. Применяя
ту же формулу, получаем
FВ= f Q 19900=238,8 Н.
13. Задача №3
Лестница АВ веса Р упирается вгладкую стену и опирается на
горизонтальный негладкий пол.
Коэффициент трения лестницы
о пол равен f. Под каким углом к
полу к полу надо поставить
лестницу, чтобы по ней мог
подняться доверху человек, вес
которого Q?
14.
Согласно условия задачи, на лестницу АВ действуют следующиесилы:
• вес лестницы Р,
• вес человека наверху Q,
• нормальная реакция стены в
точке А NA,
• нормальная реакция пола в
точке В NВ
• сила трения между полом и
лестницей F
Согласно общему порядку решения задач статики с произвольной
системой сил, необходимо ввести систему координат и составить
уравнения равновесия.
Уравнения равновесия выглядят так (l – длина лестницы):
Ox:
NA - F = 0;
Oy:
-Q - P + NB = 0;
momB: Q l cos - NA l sin + P (l/2) cos = 0
15.
Так как уравнений статики – три, а неизвестных – четыре (двенормальные реакции, сила трения и угол наклона лестницы), то
для того, чтобы решить задачу, необходимо дополнить систему
уравнений статики соотношением для силы трения: F=f NB.
После подстановки и элементарных преобразований получается
следующая система для трех неизвестных:
N A f NB 0
NB P Q 0
(2Q P) cos 2 N sin 0
A
Из первых двух уравнений находятся NA и NB; после их
подстановки в последнее уравнение получается следующая
формула для угла наклона :
2Q P
tg
2 f (Q P)
Если угол наклона будет меньше угла , то момент сил тяжестиQ и
P окажется больше момента силы NA относительно точки В, и
лестница соскользнет вниз. Если же угол будет больше – момент
силы тяжести будет меньше, и лестница останется в покое.
16. Задача №4
Однородный стержень своимиконцами А и В может скользить
своими концами по негладкой
окружности радиуса а.
Расстояние ОС стержня от
центра О окружности,
расположенной в вертикальной
плоскости, равно b.
Коэффициент трения между
стержнем и окружностью равен
f. Определить для положений
равновесия стержня угол ,
составляемый прямой ОС с
вертикальным диаметром
окружности
17. Силы, действующие на стержень
• Вес стержня P• Cилы нормальной реакции NA и NB
• Cилы трения TA и TB
Для большей наглядности
рассмотрим только стержень и
приложенные к нему силы, а
также удобную систему
координат.
Для сокращения записей в задачу
вводится угол . Его легко
найти по условию задачи:
b
sin
a
18.
Уравнения статики составляютсяобычным образом. Для того,
чтобы уравнение моментов
оказалось проще, целесообразно
моменты вычислять относительно
центра окружности О.
Ox : N A cos TA sin P sin N B cos TB sin 0
Oy : N A sin TA cos P cos N B sin TB cos 0
momO : Pb sin a(TA TB ) 0
К этим уравнениям нужно добавить соотношения для сил трения:
ТА = f NA, ТB = f NB
19.
После подстановки этих выражений в систему и элементарныхпреобразований, система уравнений статики станет такой:
cos ( N A N B ) f sin ( N A N B ) P sin
f cos ( N A N B ) sin ( N A N B ) P cos
Pb sin af ( N N )
A
B
Из первых двух уравнений легко определить сумму (NA+NB):
P(cos f sin )
N A NB
sin (1 f 2 )
Если подставить это выражение в уравнение для моментов и
сократить Р, то получится уравнение для определения угла :
cos f sin
b sin af
sin (1 f 2 )
После деления этого уравнения на sin и замены sin по формуле
получается окончательное выражение для искомого угла:
b (1 f )
ctg f
2
a f
2
2