第一章静力学

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《工程力学》第一章 静力学基础及物体受力分析

《工程力学》第一章 静力学基础及物体受力分析
• 若两物体的接触面光滑,即摩擦对所研究 的问题不起主要作用而可忽略不计时,接 触面可视为“光滑”的。这种光滑接触面 约束不能阻止被约束物体沿接触面切线方 向的运动,而只能限制被约束物体沿接触 面公法线方向的运动。因此,光滑接触面 的约束反力只能是沿公法线而指向被约束 物体。这类约束反力称为法向反力,常用 字母N表示。
• 在工程实际中,为求未知约束反力,需依 据已知力应用平衡条件求解。为此,首先 要确定构件(物体)受有多少力的作用以及 各作用力的作用位置和力的方向。这个确 定分析过程称为物体的受力分析。
• 四、作用与反作用原理
• 任何二物体间相互作用的一对力总是等值、 反向、共线的,并同时分别作用在这两个 物体上。这两个力互为作用力和反作用力。 这就是作用与反作用原理。
• 五、刚化原理 • 当变形体在已知力系作用下处于平衡时,
若把变形后的变形体刚化为刚体,则其 平衡状态保持不变。这个结论称为刚化 原理。
合力,其合力作用点在同一点上,合力的方向 和大小由原两个力为邻边构成的平行四边形的 对角线决定(图1-4)。这个性质称为力的平 行四边形原理。其矢量式为
• 即合力矢R等于二分力F1和F2的矢量和。
图1-4
图1-5
• 推论:作用于刚体上三个相互平衡的力, 若其中二力作用线汇交于一点,则此三力 必在同一平面内,且第三力的作用线必定 通过汇交点。这个推论被称为三力平衡汇 交定理。
• 力对物体作用的效应取决于力的三个要素:力的大小、方向和作 用点。
• 力的作用点是指物体承受力的那个部位。两个物体间相互接触时 总占有一定的面积,力总是分布于物体接触面上各点的。当接触 面面积很小时,可近似将微小面积抽象为一个点,这个点称为力 的作用点,该作用力称为集中力;反之,当接触面积不可忽略时, 力在整个接触面上分布作用,此时的作用力称为分布力。分布力 的大小用单位面积上的力的大小来度量,称为载荷集度,用 q(N/cm2)表示。

第一章 静力学公理与物体的受力分析

第一章 静力学公理与物体的受力分析

第一章静力学公理与物体的受力分析第一篇静力学静力学是研究物体在力系作用下平衡规律的一门科学。

静力学中所指的物体都是刚体。

所谓刚体是指物体在力的作用下,其内部任意两点之间的距离始终保持不变,这是一种理想化的力学模型。

“平衡〞是指物体相对于惯性参考系〔如地面〕保持静止或作匀速直线运动的状态,是物体运动的一种特殊形式。

静力学主要研究以下三个问题: 1.物体的受力分析分析物体共受几个力作用,每个力的作用位置及其方向。

2.力系的简化所谓力系是指作用在物体上的一群力。

如果作用在物体上两个力系的作用效果是相同的,那么这两个力系互称为等效力系。

用一个简单力系等效地替换一个复杂力系的过程称为力系的简化。

力系简化的目的是简化物体受力,以便于进一步分析和研究。

3.建立各种力系的平衡条件刚体处于平衡状态时,作用于刚体上的力系应该满足的条件,称为力系的平衡条件。

满足平衡条件的力系称为平衡力系。

力系平衡条件在工程中有着特别重要的意义,是设计结构、构件和零件的静力学根底。

第一章静力学公理与物体受力分析§1.1力的概念与分类力是人们从长期生产实践中经抽象而得到的一个科学概念。

例如,当人们用手推、举、抓、掷物体时,由于肌肉伸缩逐渐产生了对力的感性认识。

随着生产的开展,人们逐渐认识到,物体运动状态及形状的改变,都是由于其它物体对其施加作用的结果。

这样,由感性到理性建立了力的概念:力是物体间相互的机械作用,其作用结果是使物体运动状态或形状发生改变。

实践说明力的效应有两种,一种是使物体运动状态发生改变,称为力对物体的外效应;另一种是使物体形状发生改变,称为力对物体的内效应。

在静力学局部将物体视为刚体,只考虑力的外效应;而在材料力学局部那么将物体视为变形体,必须考虑力的内效应。

力是物体之间的相互作用,力不能脱离物体而独立存在。

在分析物体受力时,必须注意物体间的相互作用关系,分清施力体与受力体。

否那么,就不能正确地分析物体的受力情况。

第一章 静力学的基本概念和受力分析

第一章  静力学的基本概念和受力分析

因此,对刚体来说,力的三要素为:大小、方向、作用线 因此,对刚体来说,力的三要素为:大小、方向、 力是滑移矢量
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1.2静力学公理 静力学公理
三、力的平行四边形法则
作用于物体上同一点的两个力,可以合称为一个合力。 作用于物体上同一点的两个力,可以合称为一个合力。合力也 作用于该点上。合力的大小和方向, 作用于该点上。合力的大小和方向,用这两个力为邻边所构成的平行 四边形的对角线确定。 四边形的对角线确定。 合力(合力的大小与方向 合力的大小与方向): (矢量的和 矢量的和) 合力 合力的大小与方向 矢量的和 亦可用力三角形求得合力矢。 亦可用力三角形求得合力矢。 推论2:三力平衡汇交定理: 推论 :三力平衡汇交定理:若作用于物体同一平面上的三个互 不平行的力使物体平衡,则它们的作用线必汇交于一点。 不平行的力使物体平衡,则它们的作用线必汇交于一点。
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1.1静力学的基本概念 静力学的基本概念
2、力系的概念 、 工程中把作用于物体上的一群力称为力系。 工程中把作用于物体上的一群力称为力系。 根据力系中力的作用线是否在同一平面,力系可分为: 根据力系中力的作用线是否在同一平面,力系可分为:平面力 系和空间力系;根据力系中力的作用线是否汇交,力系可分为: 系和空间力系;根据力系中力的作用线是否汇交,力系可分为:汇交 力系、平行力系和任意力系。 力系、平行力系和任意力系。 按力系的作用效果可分为:平衡力系、等效力系、 按力系的作用效果可分为:平衡力系、等效力系、合力 平衡力系:物体在力系作用下处于平衡,我们称这个力系为平衡 平衡力系:物体在力系作用下处于平衡, 力系。 力系。 等效力系:用一个力系代替另一个力系, 等效力系:用一个力系代替另一个力系,而不改变原力系对刚体 的效应,称此两力系等效或互为等效力系。 的效应,称此两力系等效或互为等效力系。 合力: 合力:等效于力系的一个力 对力系研究的内容为:各力系的简化或合成结果和平衡条件。 对力系研究的内容为:各力系的简化或合成结果和平衡条件。

第1章 静力学公理与物体的受力分析

第1章 静力学公理与物体的受力分析

1、销钉 2、构件
(2) 圆柱铰链
A
约束和约束力
FAy
FAx
A
圆柱铰链约束之间的约束力: 通过铰链中心,方向不定,可 用两个正交分力表示,大小未 知。
FAx
FAy
3.
光滑铰链约束
约束和约束力
(3) 固定铰链支座 • 若铰链连接中有一个固定在地面或机架上,则称为固定 铰链支座,简称固定铰支。
例1-3 梁AB自重为P1,电动机
重P2,CD杆自重不计,分别画 出杆CD 和梁AB 的受力图。
物体的受力分析和受力图
2.取梁AB研究 画主动力,画约束力
FAy
P1
P2
FD
FAx
P1
FD
P1
FC
物体的受力分析和受力图
二、受力分析举例
例1-3 续
P1
P2
若杆CD受力画成
FAy
FD FC
FAx
P1
• 注意:不能认为作用力与反作用力平衡。
静力学公理
☆ 公理5
刚化原理
变形体在某一力系作用下处于平衡,如将 此变形体刚化为刚体,其平衡状态保持不变。
柔性体(受拉力平衡)
刚化为刚体(仍平衡)
刚体的平衡条件是变形体平衡的必要而非充分条件。
刚体(受压平衡)
柔性体(受压不平衡)
§1.2 约束和约束力
一、约束的概念
FD
P1
几点说明
(1) 对象明确,分离彻底。
物体的受力分析和受力图
根据问题的要求,研究对象可以是一个物体,或几 个相联系的物体组成的物体系统。 在明确研究对象之后,必须将其周围的约束全部解除, 单独画出它的简单图形。
(2)不画内力,只画外力。

第1章 静力学公理和物体的受力分析

第1章 静力学公理和物体的受力分析

44
§1.3 物体的受力分析和受力图 例 题 1-1
在图示的平面系统中,匀质
球A 重G1,借本身重量和摩擦不 计的理想滑轮C 和柔绳维持在仰 角是 的光滑斜面上,绳的一端 挂着重 G2 的物块 B 。试分析物块
E
A F G1 H
C
G
D
B , 球 A 和滑轮 C 的受力情况,并
分别画出平衡时各物体的受力图。
17
§1.2 约束和约束力
二.几种常见约束及其约束反力 1、由柔软的绳索、链条或胶带等构成的约束 只能承受拉力,作用在接触点,方向沿着绳索背离物体
FT 1 FT1
A
A
FT
P
P
FT 2
FT2
当它们绕在轮子上,对轮子的约束力沿轮缘的切线方向。
18
胶带约束
动画
19
§1.2 约束和约束力
2、具有光滑接触表面的约束 (忽略摩擦力)
4、可动铰支座(又称辊轴支座)

N
36
活动铰链支座
动画
37
固定铰链支座
动画
38
5、二力杆作为支撑的支座 二力构件(二力杆):刚杆在两铰点作用有力,若不计 刚杆本身的质量,那么这种只在两点受力而处于平衡的 构件成为二力构件,简称为二力杆。 无重刚杆以光滑铰链与物体相连,对物体来说刚杆也是 一种约束。 作用方向:沿着通过两端铰链的连线。 一定是直杆吗?
12
§1.1 静力学公理
F2
F2
B
B
A
F

F1
A
F
B

A
作用于刚体上的力是滑移矢量。 作用于刚体上的力的三要素是:力的大小、方向和作用线。

第一章静力学的基本概念与受力图

第一章静力学的基本概念与受力图

第1章 静力学的基本概念与受力图
理论力学
在静力学中我们将研究下面三个基本问题:
一、物体的受力分析
分析某个物体共受到哪些力的作用,以及每个力的作用
位置和方向。

目 开
二、各种力系的等效替换(或简化)

在研究物体的平衡条件或计算工程实际问题时,须将一个复
杂的力系用一个简单的力系来替换,使其作用效应相同,这称为应用二力体的念,可以很方便地判定结构中某些构件
的受力方向。如图 1-6 所示三铰拱中 AB 部分,当车辆不在
该部分上且不计自重时,它只可能通过 A、B 两点受力,是一
栏 目
个二力构件,故 A、B 两点的作用力必沿 AB 连线的方向。


图 1-6
第1章 静力学的基本概念与受力图
理论力学
公理三 加减平衡力系原理
方向互相垂直的两个分力。例如,在进行直齿圆柱齿轮的受
栏 目
力分析时,常将齿面的法向正压力 FN 分解为推动齿轮旋转的
开 关
即沿齿轮分度圆圆周切线方向的分力——圆周力 Ft,指向轴
心的压力——径向力 Fr(见图 1-4)。若已知 FN 与分度圆圆周
切向所夹的压力角为 α,则有:
Ft=FNcosα Fr=FNsinα
这样就把原来作用在 A 点的力 F 沿其作用线移到了 B 点。
第1章 静力学的基本概念与受力图
理论力学
根据力的可传性原理,力在刚体上的作用点已为它的作
用线所代替,所以作用于刚体上的力的三要素又可以说是:

目 开
力的大小、方向和作用线。这样的力矢量称为滑移矢量。

应当指出,力的可传性原理只适用于刚体,对变形体不

理论力学精品课程第一章静力学概念和公理

理论力学精品课程第一章静力学概念和公理

05
静力学在实际问题中的应用
工程结构中的静力学问题
桥梁和建筑物的稳定性分析
静力学是评估大型工程结构稳定性的基础,通过分析受力情况和 结构响应,确保工程安全可靠。
机械设备的支撑设计
在机械设备设计中,静力学分析用于确定支撑结构的强度和刚度, 以防止过载和振动。
管道和压力容器的强度检验
静力学分析用于评估管道和压力容器在各种压力下的应力分布,确 保其正常工作并防止破裂。
静力学的基本概念
力、力矩和力的平移定理
01
02
03

力是一个物体对另一个物 体的作用,表示物体间的 相互作用。
力矩
力矩是力和力臂的乘积, 表示力对物体转动效应的 量度。
力的平移定理
一个力对某点的力矩等于 该力平移到另一点产生的 力矩,即力矩具有平移不 变性。
力的分类:集中力与分布力
集中力
作用在物体上的某一点,其效果 相当于作如果一个刚体只受到两个力的作用而平 衡,则这两个力大小相等、方向相反且作用在同一直线上。
详细描述
这个公理是静力学中最基本的原理之一,它告诉我们一个物 体在两个力作用下会处于平衡状态,这两个力必须等大、反 向且共线。这个公理可以用来分析各种力学问题,如确定物 体的平衡状态和支撑反作用力等。
公理三:力的平行四边形法则
总结词
力的平行四边形法则表明,作用在同一个刚 体上的两个力可以合成一个合力,这个合力 的大小和方向由这两个力和它们之间的夹角 确定。
详细描述
这个法则是静力学中重要的原理之一,它告 诉我们如何将多个力合成一个合力。具体来 说,如果将两个力画成平行四边形的两条边, 则合力的大小和方向可以通过平行四边形的 对角线来确定。这个法则可以用来分析力的 合成和分解问题,以及确定物体的运动状态。

工程力学-第1章 静力学基础

工程力学-第1章  静力学基础

约束力的方向与它所限制物体的运动或运动趋势的方向相反,其 大小和方向是随主动力的不同而不确定,是一个未知力。
二、常见约束的类型
约束类型—把一构件与它构件的联接形式,按其限制构件运动 的特性抽象为理想化的力学类型,称为约束类型。
常见约束的约束类型—为柔体、光滑面、铰链和固定端。
值得注意的是,工程实际中的约束与约束类型有些比较相近,有 些差异很大。必须善于观察,正确认识约束类型及其应用意义。
工程力学的任务: 研究构件的受力分析、平衡规律(重 点)和运动规律(简介),以及构件的变形破坏规律。为构件 的设计和制造提供基本的理论依据和实用的计算方法。
第一章 静力学基础和受力图

一、基本概念 1.力的定义
◆ 课节1–1 静力学基础
力是物体间相互的机械作用。
2.力的三要素及表示法
B
G
F A
FN
2)固定铰支座 约束限制了构件销孔端的随意移动,不限制构 件绕圆柱销这一点的转动。
物体间相互的机械作用可以用力的符号表示。一个力的箭头符
号表示一个机械作用,相互机械作用需二个力的箭头符号。
3.力系与平衡
4.合力与分力 若一个力与一个力系等效,则称这个力为该力系 的合力,而该力系中的各力称为这个力的分力。
5. 平衡力系 一力系使物体处于平衡状态,则该力系称为平衡 力系。
二、基本公理 1.二力平衡公理 两个力使刚体平衡的必充条件是:这两个力
C
例1-1图
FA
FC
例1-2 图示结构,分析AB、BC杆的受力。
F
FB
B
BB
A
例1-2图
C A FB' FA
F 解:1.分离出AB、BC杆 2.对AB杆进行受力分析
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存在,两力的大小相等、方向相反,沿着 同一直线,分别作用在两个相互作用的物 体上。
• 5.刚化原理 • 变形体在某一力系作用下处于平衡,如将此变形 •
体刚化为刚体,其平衡状态保持不变。 这个公理提供了把变形体看作为刚体模型的条 件——平衡。如绳索在等值、反向、共线的两个 拉力作用下处于平衡,如将绳索刚化成刚体,其 平衡状态保持不变。若绳索在两个等值、反向、 共线的压力作用下并不能平衡,这时绳索就不能 刚化为刚体。
轴上投影的代数和。
FRx F1x F2 x Fnx Fix
i 1 n
n
FRy F1 y F2 y Fny Fiy
i 1
• 为书写方便,可写为
FRx FX FRY FY
1.3
力对点之矩
• 力对刚体的作用效应使刚体的运动状态发
矢这个概念:它除了包括力矩的大小和转向 外,还应包括力的作用线与矩心所组成的 平面的方位。
M O (F ) r F
1.4
力偶
• 1.4.1力偶与力偶矩 • 由两个大小相等、方向相反且不共线的平
行力组成的力系,称为力偶 。
• 力偶不能合成为一个力或用一个力来等效
所谓刚体是指这样的物体,在力的作用下, 其内部任意两点之间的距离始终保持不变。 这是一个理想化的力学模型。
• 1.1.2力 • 1. 力的定义 • 力是物体间相互的机械作用,这种作用产
生的效应一般表现在两个方面:一是物体运 动状态的改变,另一个是物体形状的改变。
• 2. 力的三要素 • 实践表明,力对物体的作用效果应决定于
三个要素:力的大小、力的方向和力的作用 点。
• 力矢可写成
0 F FF
• 即力的矢量可以用它的模(即力的矢量大
小)和单位矢量的乘积表示。 • 在国际单位制中,以“N”作为力的单位符 号,称作牛顿。在工程中有时也以“KN”作 为力的单位符号,称作千牛。
• 1.1.3力系与平衡
力系,是指作用于物体上的一群力。 力系分为:当所有力的作用线在同一平面 内时,称为平面力系;否则称为空间力系。 当所有力的作用线汇交于一点时,称为汇 交力系;而所有力的作用线都相互平行时, 称为平行力系;否则称为一般力系。
• 1.6.2 工程中几种经常遇到的简单约束类型 • 1.柔性约束 • 约束反力只可能是拉力
• 2.光滑接触面约束 • 支持物体的固定面、啮合齿轮的齿面、机
床中的导轨等,当摩擦忽略不计时,都属 于这类约束。
• 光滑支承面对物体的约束反力,作用在接
触点处,方向沿接触表面的公法线,并指 向受力物体。 • 这种约束反力称为法向反力,通常用 FN 表 示。
第1章 刚体静力学基础
• 静力学的基本概念、公理及物体的受力分
析是研究静力学的基础。本章将介绍刚体 与力的概念及静力学公理,力的表示方法, 力矩,力偶及力的平移定理,并阐述工程 中常见的约束和约束反力的分析。最后介 绍物体的受力分析及受力图,它是解决力 学问题的重要环节。
1.1
静力学的基本概念
• 1.1.1刚体
• 1.4.2 力偶的性质 • 1.力偶无合力,只能与力偶平衡。 • 2.力偶中的两力对作用面内任一点的矩的
代数和等于力偶矩,与矩心位置无关。 • 3.力偶在平面内的转向不同,其作用效应 也不相同。
• 平面力偶矩可用代数量表示, •
M Fd 力偶矩是一个代数量,其绝对值等于力的 大小与力偶臂的乘积,正负号表示力偶的 转向:一般以逆时针转向为正,反之则为 负。力偶矩的单位与力矩相同( N m )。
1.2 力的表示方法
• 1.2.1几何表示法 • 几何表示法即矢量表示法。
• 1.2.2解析表示法 • 解析法是通过力矢在坐标轴上的投影来分
析力系的合成及其平衡条件。
• 1.力在正交坐标轴系上的投影与力的解析
表达式
Fx F cos Fy F cos F sin
• 2.合力投影定理 • 合力在某一轴上的投影等于各分力在同一
• 由任一点起,作一力三角形,两个边分别
为力矢和,第三边,即代表合力矢,而合 力的作用点仍在汇交点,称力的三角形法 则。
• 推论2: • 三力平衡汇交定理:刚体在三个力作用下
平衡,则此三力必在同一平面内,且三个 力的作用线汇交于一点。
• 4.作用和反作用定律 • 两物体之间的作用力和反作用力总是同时
• 1.4.4平面力偶系的合成
• 在同平面内的任意个力偶可合成为一个合
力偶,合力偶矩等于各个力偶矩的代数和, 可写为
M Mi
1.5 力的平移定理
• 可以把作用在刚体上点的力平行移到任一
点,但必须同时附加一个力偶,这个附加 力偶的矩等于原来的力对新作用点的矩。
1.6 约束与约束反力
• 1.6.1约束的概念 • 位移不受限制的物体称为自由体,反之,
• 3.光滑圆柱铰链约束 • 根据被联接构件的具体情况不同,可分为
以下几种形式:向心轴承、中间圆柱形铰 链、固定铰链支座和滚动铰链支座等。
• 4.二力杆约束 • 只在两个力作用下平衡的构件,称为二力
构件,简称二力杆。它所受的两个力必定 沿两力作用点的连线,且等值、反向,与 构件的形状无关。
• 5.光滑球形铰链约束 • “光滑球形铰链约束”属于空间型约束。
• 1.3.3合力矩定理 • 定理:平面汇交力系的合力对于平面内任一
点之矩等于所有各分力对于该点之矩的代 数和。
M O ( FR ) M O ( F1 ) M O ( F2 ) M O ( Fn ) M O ( Fi )
• 1.3.4空间力对点之矩(力矩)的矢量表示 • 在研究空间力系时,必须引入力对点的矩
称为非自由体。 • 对非自由体的某些位移起限制作用的周围 物体称为约束。 • 约束阻碍物体的位移,约束对物体的作用 就是力,这种力称为约束反力,简称反力。
• 物体独立运动的方程个数,称为物体的自
由度,空间物体的自由度为6,平面的为3, 约束使得物体的自由度减少,减少得数目 等于约束数。 • 在静力学问题中,约束反力和物体受的其 它已知力(称主动力)组成平衡力系,利用平 衡条件求出未知的约束反力是静力学的主 要任务。
同? 1-3 物体在三个力的作用下一定平衡吗? 1-4 力偶是由两个力组成的,其是否可用一个力来代替? 1-5 约束反力的方向一定在限制物体运动的方向上,对 吗? 1-6 圆柱铰链约束是一个力还是两个力,为什么常用相 互垂直的两个力表示。 1-7 柔绳约束和光滑面约束的主要区别是什么? 1-8 二力杆的形状可以是任意的吗? 凡两端用铰链连接 的直杆均为二力杆,对吗?
力学问题的基础。 • 1.必须明确研究对象。 • 2.正确确定研究对象受力的数目。 • 3. 正确画出约束反力。 • 4.当分析两物体间相互的作用力时,应遵 循作用、反作用关系。
思考题
• 1-1 静力学的研究对象是什么? • 1-2 两个大小相等的力,对同一物体的作用效果是否相
• • • • • •
• 1.4.3 平面力偶的等效定理 • 在同平面内的两个力偶,如果力偶矩相等,
则两力偶彼此等效。
• 1.任一力偶可以在它的作用面内任意移转,
而不改变它对刚体的作用。即:力偶对刚 体的作用与力偶在其作用面内的位置无关。 • 2.只要保持力偶矩的大小和力偶的转向不变, 可以同时改变力偶中力的大小和力偶臂的 长短,而不改变力偶对刚体的作用。
根据已知力,应用平衡条件求解。为此,首先要 确定物体受了几个力,每个力的作用位置和力的 作用方向,这种分析过程称为物体的受力分析。 作用在物体上的力可分为两类:一类是主动力,例 如:物体的重力、风力、气体压力等,一般是已知 的,另一类是约束对于物体的约束反力,为未知 的被动力。

• 正确地画出物体的受力图,是分析、解决
• 6.止推轴承 • 止推轴承与径向轴承不同,它除了能限制
轴的径向位移以外,还限制轴沿轴向的位 移。
• 7.固定端约束 • 在平面问题中,固定端约束共产生两个反
力、一个反力偶,但在空间问题中,固定 端约束共产生三个反力、三个反力偶 。
1.7 受力图与受力分析
• 在工程实际中,为了求出未知的约束反力,需要
生改变(包括移动与转动),其中力对刚体的 移动效应可用力矢来度量;而力对刚体的 转动效应可用力对点的矩(简称力矩)来度量, 即力矩是度量力对刚体转动效应的物理量。
• 1.3.1力对点之矩(力矩) • 平面上作用一力 F ,在同平面内任取一
点 O ,点 O 称为矩心,点 O 到力的作用 线的垂直距离 h 称为力臂。
• 力对点之矩是一个代数量,它的绝对值等
于力的大小与力臂的乘积,它的正负可按 下法确定:力使物体绕矩心逆时针转向转动 时为正,反之为负。
M O ( F ) Fh
• 力矩的常用单位为 N m 或
kN m

• 1.3.2力矩的性质 • 1.力对点之矩不仅取决于力的大小,同时
还与矩心的位置即力臂有关。 • 2.力对于任一点之矩,不因该力的作用点 沿其作用线移动而改变。 • 3.力的大小等于零或力的作用线通过矩心, 它对矩心的力矩等于零。
• 平衡是指物体相对于惯性参考系(如地面)
保持静止或匀速直线运动状态。 • 如果一个力系作用于物体上而不改变物体 的原有运动状态,则称该力系为平衡力系。 如果两个力系对同一物体的作用效应完全 .1.4静力学公理 • 1.二力平衡条件
作用在刚体上的两个力,使刚体保持平衡 的必要和充分条件是这两个力的大小相等, 方向相反,且在同一直线上,即
替换,力偶也不能用一个力来平衡。因此, 力和力偶是静力学的两个基本要素。
• 力与力偶臂的乘积称为力偶矩,记

' M (F , F )
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