静力学基础知识PPT课件
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《静力学专题》课件
02 静力学分析方法
力的平衡分析
力的平衡分析
通过分析物体所受的力,确定物体在静止或匀速直线运动状态下 的受力情况。
力的平衡分析步骤
确定研究对象、分析受力情况、建立平衡方程、求解未知量。
力的平衡分析的应用
解决各种工程实际问题,如桥梁、建筑、机械等领域的结构稳定性 问题。
力矩平衡分析
力矩平衡分析
01
通过分析物体所受到的力矩,确定物体在旋转或角速度运动状
态下的受力情况。
力矩平衡分析步骤
02
确定研究对象、分析受力情况、建立力矩平衡方程、求解未知
量。
力矩平衡分析的应用
03
解决各种工程实际问题,如旋转机械、航空航天、车辆等领域
的设计和稳定性问题。
力的分布分析
力的分布分析
通过分析物体上力的分布情况,了解物体在不同位置的受力情况 。
学提供了更深入的理解和更广泛的应用。
静力学与流体力学
要点一
总结词
静力学与流体力学在研究流体平衡和稳定性方面有共同之 处,两者在理论和方法上相互借鉴。
要点二
详细描述
流体力学主要关注流体(液体和气体)的运动状态和受力 情况,而静力学则关注物体在静止或平衡状态下所受的力 。在研究流体平衡和稳定性方面,静力学中的一些基本原 理,如力的平衡和力矩平衡,可以应用于流体的平衡和稳 定性分析。此外,流体力学中的一些概念,如流体压力、 流速和流量等,也为静力学提供了更深入的理解和更广泛 的应用。
《静力学专题》ppt课 件
目录
Contents
• 静力学基础 • 静力学分析方法 • 静力学应用 • 静力学与其他学科的交叉
01 静力学基础
静力学的基本概念
汽车机械基础第章静力学基础_图文
一、柔索约束: 工程上常见的钢丝绳、传动带、链 条等都可以简化为柔索,柔索只能承受 拉力。所以柔索对物体的约束反力,作 用点在接触处,方向沿柔索背离物体, 恒为拉力(如下图)。通常用FT表示这 类约束反力。
柔索约束与约束反力
二、光滑接触面约束
当两物体直接接触,并忽略接触处的摩擦时,约 束只能限制物体过接触点沿接触面公法线指向约束物 体的运动,而不能限制物体在接触面的切线方向的运 动,故约束反力必然过接触点的法向,并指向被约束 的物体,称为法向反力。通常用FN表示此类约束反力 。如下图所示。
第二节 静力学基本公理
公理就是人类经过长期的观察和实践积 累起来的经验,加以概括和总结得到的结论 ,它的正确性在实践中得到了验证,已被人 们公认为符合客观现实的真理。静力学公理 概括了力的一些基本性质,是建立静力学理 论的基础。
公理1:二力平衡公理
作用于一个刚体上的力,使刚体保持 平衡状态的必用在同一直线上( 简称二力等值、反向、共线)。如下图所 示,用矢量式表示F1=-F2。
作用与反作用公理概括了自然 界物体间相互作用的关系,表明一 切力都是成对出现的。
这里应当注意,此公理与二力 平衡公理是有差别的,此公理叙述 了两个物体之间的相互作用的关系 ,而二力平衡公理叙述了作用于同 一刚体上的二力平衡条件。
公理3:加减平衡力系公理
在任意一个已知力系上加上或减去任一个 平衡力系,不会改变原力系对刚体的作用。
则F=F1+F2
为求F大小与方向,可用几何作图法或几何关 系计算。
推论2:三力平衡汇交定理 刚体受三个力作 用而平衡,若其中两力的作用线汇交于一点,则此 三力必共面,且作用线必汇交于一点。
第三节 约束和约束反力
位移不受限制的物体称为自由体。位 移受到限制的物体称为非自由体。对非自 由体的某些位移起限制作用的周围物体称 为约束。约束限制物体运动的力称为该物 体的约束反力。
静力学基础
F
A
C
B
第1章
方法一
FAy
A
C
FAx
物体的受力分析和受力图
例题2
解: 1.取梁AB为研究对象,解除约束。
2.画主动力,即外力F
F
B 3.画约束力,即 FB 、FAx 、FAy
FB
FA
A
F
B
C
方法二
FB
第1章
物体的受力分析和受力图
例题3
如图所示的三铰拱桥,
F
由左右两拱桥铰接而成。 设各拱桥的自重不计, 在拱上作用有载荷F,试 分别画出左拱和右拱的 受力图。
1.1.4 集中力和分布力 ❖ 集中力 作用范围与体积相比很小可近似 地看作一个点时的作用力称为集中力。
❖ 分布力(分布载荷) 作用在一定长度、一定面积或一定体积
上的力称为分布力或分布载荷。
第1章
力的基本概念及其性质
❖ 均布力(均布载荷)
力均匀地分布在某一段长度、某一 个面或某一个体积上时,称为均布力或均布 载荷,用q表示。
机械设计基础
李海萍
1
第1章
第1章 静力学基础
静力学研究的问题: ❖ 力系的简化 ❖ 力系的等效替换 ❖ 力系的平衡条件
2
第1章
第1章 静力学基础
静力学的任务: 研究物体在力系作用下的平衡条
件,并由平衡条件解决工程实际问题。
3
第1章
第1章 静力学基础
本章要点:
❖ 静力学的基本概念 ❖ 静力学公理 ❖ 常见的典型约束、约束力 ❖ 物体的受力分析
第1章
1.2 约束和约束力
❖ 约束
限制被约束体运动的周围物体。
❖ 被约束体
静力学基本知识PPT53页课件
对研究对象进行受力分析的步骤为: (1)取隔离体。将研究对象从与其联系的周围物
体中分离出来,单独画出。这种分离出来的研究对 象称为隔离体。
(2) 画主动力和约束反力。画出作用于研究对象 上的全部主动力和约束反力。这样得到的图称为受 力图或隔离体图。
【例2-2】小车连同货物共重W,由绞车通过钢丝 绳牵引沿斜面匀速上升。不计车轮与斜面间的摩擦, 试画出小车的受力图。
2.1 力的基本概念及力的效应
2.1.1 力的概念
(1)力的定义 力是物体间的相互机械作用。这种作用使
物体的运动状态或形状发生改变。
(2)力的三要素 力对物体的作用效应取决于力的大小、方 向和作用点,称为力的三要素。
(3)力的分类 集中力——当力作用的面积很小以至可以忽略
时,就可近似地看成一个点。作用于一点上的力称 为集中力,单位为N(牛顿)或kN(千牛顿)。
MO(F)= MO(Ft)+MO(Fr) 因力Fr通过矩心O,故MO(Fr)=0,于是
MO(F)= MO(Ft)=-FtD2=-(Fcos)D2 =-75.2Nm
2.5 力偶及力偶矩
2.5.1 力偶的定义 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,记为(F,F′)。
力偶的作用面——力偶所在的平面。 力偶臂——组成力偶的两力之间的距离。
FT
FA
FB
(2) 光滑接触面
当两物体的接触面之间的摩擦力很小、可忽略不计, 就构成光滑接触面约束。光滑接触面只能限制被约束物 体沿接触点处公法线朝接触面方向的运动,而不能限制 沿其他方向的运动。因此,光滑接触面 的约束反力只能沿接触面在接触点处的 公法线,且指向被约束物体,即 为压力。这种约束反力 也称为法向反力。
静力学课件
静
作用于物体某一点的两个力的合力,
力 亦作用于同一点上,其大小和方向可由
这两个力为邻边所构成的平行四边形的
学 对角线来确定。
公 理
F1
R
即:R F1 F2
A
F2
它是力系简化的基础。
F2
三角形法则
R F1
———————————————————
推论2 三力平衡汇交定理 ——————————————————
约束的基本类型
——————————————————
1.3
四、支座约束
约
1、固定铰支座
束
R
与
约
束
反 力
约束反力过销中心,
Y
方向不能确定,通常
X
用正交的两个分力表
示。
方向假设
———————————————————
约束的基本类型 ——————————————————
1.3
2、可动铰支座约束
约
束
与
约
Y
束
————————————————————
1.1
力的概念
静
力是物体之间相互的机械作用,这
力 学 的
种作用的效果是使物体的运动状态发生 变化,同时使物体的形状发生改变。
基 本 概
力使物体运动状态发生变化的效应 称为力的外效应或运动效应;
念
力使物体形状发生改变的效应称为
力的内效应或变形效应。
由于静力学研究力学模型是刚体和刚
1.2
当变形体在已知力系作用下处于平衡
静 时,如果把该物体变成刚体,则平衡状态
力 保持不变。
学
公
它建立了刚体力学与变形体力学的联
工程力学第1章静力学基本概念与物体的受力图(共71张精选PPT)
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
1.1 基本概念
1.2 力矩与力偶
1.3 约束与约束反力 1.4 物体的受力图
思考与练习
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
1.1 基 本 概 念
1.1.1 力的概念 力是物体间相互的机械作用。物体间相互的机械作用大致可分为
两类:一类是物体直接接触的作用,另一类是场的作用。这种作用使 物体的运动状态或形状尺寸发生改变。物体运动状态的改变称为力的 外效应或运动效应,物体形状尺寸的改变称为力的内效应或变形效应。
MO(F)=Fh=150×320=48 000 N·mm=48 N·m 在(b)种情况下,支点O到力F作用线的垂直距离h=l cos30°, 力F 使锤柄绕O点顺时针转动,则力F对O MO(F)=-Fh=-150×320×cos30°=-41 568 N·mm=-41.568 N·m
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
可见,力的作用点对刚体来说已不是决定力作用效应的要素。因此,作 用于刚体上的力的三要素是力的大小、方向和作用线。
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
F A
B =A
F B
图 1.5
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
性质三
作用于物体上同一点的两个力可以合成为一个合力,合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向由这两个力为邻边所构成的平行 四边形的对角线来确定,如图1.6(a)所示。其矢量表达式为
标轴x、y上的单位矢量。
如图1.2所示,由力F的起点A和终点B分别作x轴的垂线, 垂足分
别为a、b,线段ab冠以适当的正负号称为力F在x轴上的投影,用Fx表
示,即
Fx=±ab
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
1.1 基本概念
1.2 力矩与力偶
1.3 约束与约束反力 1.4 物体的受力图
思考与练习
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
1.1 基 本 概 念
1.1.1 力的概念 力是物体间相互的机械作用。物体间相互的机械作用大致可分为
两类:一类是物体直接接触的作用,另一类是场的作用。这种作用使 物体的运动状态或形状尺寸发生改变。物体运动状态的改变称为力的 外效应或运动效应,物体形状尺寸的改变称为力的内效应或变形效应。
MO(F)=Fh=150×320=48 000 N·mm=48 N·m 在(b)种情况下,支点O到力F作用线的垂直距离h=l cos30°, 力F 使锤柄绕O点顺时针转动,则力F对O MO(F)=-Fh=-150×320×cos30°=-41 568 N·mm=-41.568 N·m
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
可见,力的作用点对刚体来说已不是决定力作用效应的要素。因此,作 用于刚体上的力的三要素是力的大小、方向和作用线。
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
F A
B =A
F B
图 1.5
第1章 静力学基本概念与物体的受力图
性质三
作用于物体上同一点的两个力可以合成为一个合力,合力的作 用点仍在该点,合力的大小和方向由这两个力为邻边所构成的平行 四边形的对角线来确定,如图1.6(a)所示。其矢量表达式为
标轴x、y上的单位矢量。
如图1.2所示,由力F的起点A和终点B分别作x轴的垂线, 垂足分
别为a、b,线段ab冠以适当的正负号称为力F在x轴上的投影,用Fx表
示,即
Fx=±ab
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N 是作用力,N‘ 是反作用力 15
四、几种常见的约束及反力:
(一)柔索约束:柔绳、皮带、链条等。 特征:只限制沿柔索中心线伸长方向
的运动。
反力: 作用点:联结点。
作用线:沿柔索。
指向:背离被约束体。
(拉力)
例如
16
F1
F2
G
G
F1 F1
E
C
D
A
B
G
FE FC
F2 F2
FC FD
FA
FB
FA G
P
7
印刷体:黑体字母——力矢。
普通字母——力的大小。
手写体:F——力矢。
F——力的大小。
力单位:N
KN
牛
千牛
二、约束的概念: 自由体:能在空中自由运动(飞机、卫星) 非自由体:某些方面的运动受到周围物体的
限制
8
例如
(灯绳、合页轴、铁轨) (1)约束:阻碍物体运动的限制物 (2)约束反力:约束作用于被约束物体上力
R
F2 o
C
F3
F3
1、只适于刚体 2、三力汇交一点,只是平衡的必要条件 3、三力构件,若已知三力作用点和任两力作
用线则可定出第三力作用线。
14
如:
F3 . .
(并不平衡)
F1
F2
6、公理四(作用、反作用定律) 两物体间相互作用的一对力,总是等值、
反向、共线,并分别作用在这两个物体上。
G
G
N
N
(1)适于任何物体。 (2)(G、N)是平衡力;
力等值、反向、共线。
F2 (1)适于刚体。
10
(2)二力构件(二力杆): 只受二力作用而平衡的构件或杆件。
F1
F1
F1
受力特点:所
受两力必沿两
F2
力作用点连线
F2
F2
(拉杆)(压杆)
2、公理二(加、减平衡力系公理):
在作用于刚体上的任一力系中,加上或
减去任一个平衡力系,并不改变原力系对刚
体的作用
11
FD F17
B
(二)光滑接触面约束:
公法线
(不计摩擦)
特征:只限制沿接触处
FN
公法线做压入光滑面的运动.
反力:
作用点:接触处 作用线:沿接触处的公法线 指 向:指向被约束体 G
(压力)
A FA B
FB
C
FC
18
(三)光滑铰链约束 带孔的构件套在圆轴(销钉)上。 特征:只限制构件间的相对移动。 不限制构件间的相对转动。 (在垂直于轴线的平面内) 传力特点:带孔构件与销钉直接作用。
只限制沿垂直支撑面方向的运动。 反力F:沿支撑面法线,通过销钉中 心,指向可假设。
23
(四)链杆约束: 两端铰接,中间不受力的直杆(二力杆)
A
FA
A
A FA
B
B
(A处为中间铰链)
FB 反力:沿链杆中心线,指向可假设。(只限
制沿链杆中心线的运动。)
=
=
=
24
五、物体的受力分析与受力图
受力分析: 所研究物体共受几个力的作用,每个力的 作用点、作用线、指向是怎样的? 受力图: 所研究物体的简图单独画出,在上面画上 其所受全部主动力和全部约束反力的图形。 步骤:
(1)确定研究对象(取分离体),并 把其简图单独画出。
(2)画上其所受主动力。 (3)画上其所受约束反力。
25
例:已知F,试画出AB 梁的受力图。
解:
(1)取AB梁为研究对象。 A (2)画主动力F。
(3)画反力FB,FAx,FAy。
FAy
或:按三力平衡汇 交定理
A
O
FAx
FA F
A
B FB
F B
Fn
(4)合力、分力:
Pn
F1 F2 =
Fn
若一个力和一个力
系等效,则该力称
FR
为合力,力系中各 力称为此力的分力
5
2、力学模型: 刚 体:受力时不变形体的物体 刚体系:(物系)
3、平内衡容::指物体相对于地面保 (持1静)止力系或的作简均化速:直线运动
用简单力系代替复杂力系,作 用效应不变。 (2)力系的平衡条件:
作用点:接触处 方 向:永远与所限制的运动方向相反 大 小:未知待求
(被动力) (3)主动力:约束反力以外的其它力
能主动引起物体运动的力。
9
主动力大小一般已知(重力、风力、牵引力)
如:
T1
T2
G 三、静力学公理(公理与定律;定理、推理与推论)
1、公理一(二力平衡公理):
若刚体受二力作用而平
F1
衡,则必、充条件为:此二
1
2
3
内容提要
• 绪论 • 静力学基本知识
1、力及其性质 2、约束和约束力 3、受力分析与受力图
4
1、名词介绍:
(1)力系:
F1 F2 同时作用在物体上的一群力。
Fn
F1
(2)平衡力系:
F2 Fn
(3)等效力系:
F1
P1
F2 = P2
若平衡,则称为 平衡力系。
若两个力系对 同一物体的作 用效果相同, 则互称为等效 力系。
(A)固定铰支座:底座固定。
例如
19
F F
Fy
Fx
F
反力F:作用点、作用线、
及指向,均随主动力而变。
通常用互相垂直的Fx 与 Fy
表示.
F
(二力构件除外)
简图:
20
(B)中间铰链:
仅有两个带孔的构件,套在销钉上,且节
点处不受外力。
(1)
(1)
F
Fy
(1)
Fx
F
F
Fy
(2)
Fx
构件(1)与构件 (2)互为约束
满足作用
F 力与反作用
(2)
力的关系
(2)
21
通常用(Fx、Fy),(Fx '、Fy')表示(二力构 件除外) 简图:
例:
C
F
C F
A
B FAy
A
先识别二力构件;中间铰链处:
作用力与反作用力关系。
FC C
FC FAx
B FB
22
(C)可动铰支座:底座与支撑面间有辊轴。 (轴支座) 简图:
F
公法线
两个力的矢量为邻边所构成的平行四边形的对
角线来表示。 矢式:R=F1+F2
F1 R
力三角形法则:
F1 F2 F2
R
R
F1
(适合于任何物体)
F2
(逆过程也成立,一般正交分解) F1
F
F2
13
5、推论二(三力平衡汇交定理)
刚体受不平行的三力作用而平衡时,此
三力作用线必共面,且汇交于一点。
证:
F1
F2
A Co B = F1
F FB
B
26
例:已知P。试画出AD杆、BC杆及构架整体受力图
物体处于平衡状态时,力系应 满足的条件。
6
第一章 静力学基本概念及受力分析
一、力的概念: 定 义:物体间的相互作用 外效应:运动状态改变。(理力)
内效应:变形。(材力)
三要素:大小、方向、作用点。力的作用线
力的图示: 线段的起点 或终点为力 的作用点
箭头,代表 力的指向
F
文字符号:
线段长度代 表力的大小
P1
F1
F2 =
F1 F2
P2
F3
F3 (适于刚体)
3、推论一(力的可传性原理)
作用在刚体上的力可沿其作用线移动, 而不改变该力对刚体的作用效应。
F2
F1 =
F (令F1=F2=F)
F1 (适于同一个刚体)
12
4、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成为
作用于该点的一个合力,它的大小和方向由这
四、几种常见的约束及反力:
(一)柔索约束:柔绳、皮带、链条等。 特征:只限制沿柔索中心线伸长方向
的运动。
反力: 作用点:联结点。
作用线:沿柔索。
指向:背离被约束体。
(拉力)
例如
16
F1
F2
G
G
F1 F1
E
C
D
A
B
G
FE FC
F2 F2
FC FD
FA
FB
FA G
P
7
印刷体:黑体字母——力矢。
普通字母——力的大小。
手写体:F——力矢。
F——力的大小。
力单位:N
KN
牛
千牛
二、约束的概念: 自由体:能在空中自由运动(飞机、卫星) 非自由体:某些方面的运动受到周围物体的
限制
8
例如
(灯绳、合页轴、铁轨) (1)约束:阻碍物体运动的限制物 (2)约束反力:约束作用于被约束物体上力
R
F2 o
C
F3
F3
1、只适于刚体 2、三力汇交一点,只是平衡的必要条件 3、三力构件,若已知三力作用点和任两力作
用线则可定出第三力作用线。
14
如:
F3 . .
(并不平衡)
F1
F2
6、公理四(作用、反作用定律) 两物体间相互作用的一对力,总是等值、
反向、共线,并分别作用在这两个物体上。
G
G
N
N
(1)适于任何物体。 (2)(G、N)是平衡力;
力等值、反向、共线。
F2 (1)适于刚体。
10
(2)二力构件(二力杆): 只受二力作用而平衡的构件或杆件。
F1
F1
F1
受力特点:所
受两力必沿两
F2
力作用点连线
F2
F2
(拉杆)(压杆)
2、公理二(加、减平衡力系公理):
在作用于刚体上的任一力系中,加上或
减去任一个平衡力系,并不改变原力系对刚
体的作用
11
FD F17
B
(二)光滑接触面约束:
公法线
(不计摩擦)
特征:只限制沿接触处
FN
公法线做压入光滑面的运动.
反力:
作用点:接触处 作用线:沿接触处的公法线 指 向:指向被约束体 G
(压力)
A FA B
FB
C
FC
18
(三)光滑铰链约束 带孔的构件套在圆轴(销钉)上。 特征:只限制构件间的相对移动。 不限制构件间的相对转动。 (在垂直于轴线的平面内) 传力特点:带孔构件与销钉直接作用。
只限制沿垂直支撑面方向的运动。 反力F:沿支撑面法线,通过销钉中 心,指向可假设。
23
(四)链杆约束: 两端铰接,中间不受力的直杆(二力杆)
A
FA
A
A FA
B
B
(A处为中间铰链)
FB 反力:沿链杆中心线,指向可假设。(只限
制沿链杆中心线的运动。)
=
=
=
24
五、物体的受力分析与受力图
受力分析: 所研究物体共受几个力的作用,每个力的 作用点、作用线、指向是怎样的? 受力图: 所研究物体的简图单独画出,在上面画上 其所受全部主动力和全部约束反力的图形。 步骤:
(1)确定研究对象(取分离体),并 把其简图单独画出。
(2)画上其所受主动力。 (3)画上其所受约束反力。
25
例:已知F,试画出AB 梁的受力图。
解:
(1)取AB梁为研究对象。 A (2)画主动力F。
(3)画反力FB,FAx,FAy。
FAy
或:按三力平衡汇 交定理
A
O
FAx
FA F
A
B FB
F B
Fn
(4)合力、分力:
Pn
F1 F2 =
Fn
若一个力和一个力
系等效,则该力称
FR
为合力,力系中各 力称为此力的分力
5
2、力学模型: 刚 体:受力时不变形体的物体 刚体系:(物系)
3、平内衡容::指物体相对于地面保 (持1静)止力系或的作简均化速:直线运动
用简单力系代替复杂力系,作 用效应不变。 (2)力系的平衡条件:
作用点:接触处 方 向:永远与所限制的运动方向相反 大 小:未知待求
(被动力) (3)主动力:约束反力以外的其它力
能主动引起物体运动的力。
9
主动力大小一般已知(重力、风力、牵引力)
如:
T1
T2
G 三、静力学公理(公理与定律;定理、推理与推论)
1、公理一(二力平衡公理):
若刚体受二力作用而平
F1
衡,则必、充条件为:此二
1
2
3
内容提要
• 绪论 • 静力学基本知识
1、力及其性质 2、约束和约束力 3、受力分析与受力图
4
1、名词介绍:
(1)力系:
F1 F2 同时作用在物体上的一群力。
Fn
F1
(2)平衡力系:
F2 Fn
(3)等效力系:
F1
P1
F2 = P2
若平衡,则称为 平衡力系。
若两个力系对 同一物体的作 用效果相同, 则互称为等效 力系。
(A)固定铰支座:底座固定。
例如
19
F F
Fy
Fx
F
反力F:作用点、作用线、
及指向,均随主动力而变。
通常用互相垂直的Fx 与 Fy
表示.
F
(二力构件除外)
简图:
20
(B)中间铰链:
仅有两个带孔的构件,套在销钉上,且节
点处不受外力。
(1)
(1)
F
Fy
(1)
Fx
F
F
Fy
(2)
Fx
构件(1)与构件 (2)互为约束
满足作用
F 力与反作用
(2)
力的关系
(2)
21
通常用(Fx、Fy),(Fx '、Fy')表示(二力构 件除外) 简图:
例:
C
F
C F
A
B FAy
A
先识别二力构件;中间铰链处:
作用力与反作用力关系。
FC C
FC FAx
B FB
22
(C)可动铰支座:底座与支撑面间有辊轴。 (轴支座) 简图:
F
公法线
两个力的矢量为邻边所构成的平行四边形的对
角线来表示。 矢式:R=F1+F2
F1 R
力三角形法则:
F1 F2 F2
R
R
F1
(适合于任何物体)
F2
(逆过程也成立,一般正交分解) F1
F
F2
13
5、推论二(三力平衡汇交定理)
刚体受不平行的三力作用而平衡时,此
三力作用线必共面,且汇交于一点。
证:
F1
F2
A Co B = F1
F FB
B
26
例:已知P。试画出AD杆、BC杆及构架整体受力图
物体处于平衡状态时,力系应 满足的条件。
6
第一章 静力学基本概念及受力分析
一、力的概念: 定 义:物体间的相互作用 外效应:运动状态改变。(理力)
内效应:变形。(材力)
三要素:大小、方向、作用点。力的作用线
力的图示: 线段的起点 或终点为力 的作用点
箭头,代表 力的指向
F
文字符号:
线段长度代 表力的大小
P1
F1
F2 =
F1 F2
P2
F3
F3 (适于刚体)
3、推论一(力的可传性原理)
作用在刚体上的力可沿其作用线移动, 而不改变该力对刚体的作用效应。
F2
F1 =
F (令F1=F2=F)
F1 (适于同一个刚体)
12
4、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成为
作用于该点的一个合力,它的大小和方向由这