Динамика материальной системы
1 Справочно-правовые системы «Консультант Плюс. Версия Проф», «Гарант», «Кодекс», «Региональное законодательство». 2 Программы «1С. Бухгалтерия», «Альт-Финансы», «Альт-Инвест». 3 CD-ROM: теория управления [Электронные ресурс]: учеб. пособие /Л.А. Бурганова. –М.: Инфра-М, 2005. 4 CD-ROM: Разработка стратегии развития [Электронные ресурс]: учеб. видеофильм / под ред. А.Н. Бурмистрова, М.А. Синявиной. – СПб., Решение: учебное видео, 2008. 5 CD-ROM: Разработка стратегии развития [Электронные ресурс]: учеб. пособие / под ред. А.Н. Бурмистрова, М.А. Синявиной. – СПб., Решение: учебное видео, 2008. –68 с. 6 CD-ROM: Управленческие решения развития [Электронные ресурс]: учеб. видеофильм / И.И. Скрипюк. – СПб., Решение: учебное видео, 2009. 7 CD-ROM: Предоставление и получение обратной связи [Электронные ресурс]: учеб. видеокейс / А. Пулл, С. Даунинг. – СПб., Решение: учебное видео, 2007. 8 CD-ROM: Успешное изменение организационной структуры [Электронные ресурс]: учеб. видеофильм / под ред. А.Н. Бурмистрова, М.А. Синявиной. – СПб., Решение: учебное видео, 2010. 9 CD-ROM: Успешное изменение организационной структуры [Электронные ресурс]: учеб. пособие / под ред. А.Н. Бурмистрова, М.А. Синявиной. – СПб., Решение: учебное видео, 2010. –60 с. 10 CD-ROM: Персонал и стратегия компании «Алгоритм» [Электронные ресурс]: учеб. видеокейс / Е.С. Яхонтова – СПб., Решение: учебное видео, 2008. 11 CD-ROM: Кадровый резерв [Электронные ресурс]: учеб. видеокейс / С.А. Беззубцев – СПб., Решение: учебное видео, 2010. 12 CD-ROM: Кадровый резерв. Записка для преподавателя [Электронные ресурс]: учеб. пособие / С.А. Беззубцев – СПб., Решение: учебное видео, 2010. – 28 с. 13 CD-ROM: Разработка системы оплаты труда [Электронные ресурс]: учеб. видефильм / Орлов В.В., Бурмистров А.Н. – СПб., Решение: учебное видео, 2010. 14 CD-ROM: Разработка системы оплаты труда [Электронные ресурс]: учеб.-метод пособие // Орлов В.В., Бурмистров А.Н. – СПб., Решение: учебное видео, 2010. – 114 с.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л.___ Усл. изд. л._5, 7__ Тираж ____экз.
Издательство Башкирского государственного аграрного университета. Типография Башкирского государственного аграрного университета.
Динамика материальной системы Материальная система – совокупность материальных точек, движение которых взаимосвязаны. Масса системы = сумме масс всех точек (или тел), образующих систему: М=å mk. Центр масс (центр инерции) – геометрическая точка, радиус-вектор
Момент инерции матер.точки относительно некоторой оси называется произведение массы m этой точки на квадрат ее расстояния h до оси: mh2. Момент инерции тела (системы) относительно оси Оz: Jz= å mkhk2. При непрерывном распределении масс (тело) сумма переходит в интеграл: Jx= ò (y2+z2)dm; Jy= ò (z2+x2)dm; Jz= ò (x2+y2)dm – относительно координатных осей. Jz= M× r2, r – радиус инерции тела – расстояние от оси до точки в которой нужно сосредоточить всего тела, чтобы ее момент инерции равнялся моменту инерции тела. Момент инерции относительно оси (осевой момент инерции) всегда > 0. Полярный момент инерции Jo= ò (x2+y2+z2)dm; Jx+Jy+Jz= 2Jo. Центробежный момент инерции Jxy для матер.точки называется произведение ее координат x и y на ее массу m. Для тела центробежными моментами инерции называются величины, определяемые равенствами: Jxy=ò xy dm; Jyz=ò yz dm; Jzx=ò zx dm. Центробежные моменты инерции симметричны относительно своих индексов, т.е. Jxy=Jyx и т.д. В отличие от осевых, центробежные моменты инерции могут иметь любой знак и обращаться в нуль. Главной осью инерции тела назыв. ось, для которой оба центробежных момента инерции, содержащие индекс этой оси, равны нулю. Например, если Jxz=Jyz=0, то ось z – главная ось инерции. Главной центральной осью инерции назыв. главная ось инерции, проходящая через центр масс тела. 1)Если тело имеет плоскость симметрии, то любая ось, перпендикулярная к этой плоскости, будет главной осью инерции тела для точки, в которой ось пересекает плоскость. 2)Если тело имеет ось симметрии, то эта ось является главной осью инерции тела (ось динамической симметрии). Размерность всех моментов инерции [кгм2] Центробежный момент инерции зависят не только от направления координатных осей, но и от выбора начала координат. Тензор инерции в данной точке:
стержень массы m и длины L: Однородный сплошной диск с центром в точке С радиуса R и массы m: цилиндр с массой распределенной по ободу (обруч): Теорема Гюйгенса-Штейнера момент инерции тела относительно произвольной оси равен моменту инерции относительно оси ей параллельной и проходящей через центр масс тела плюс произведение массы тела на квадрат расстояния между осями:
если координатные оси являются главными относительно своего начала, то: J = Jxcos2a + Jycos2b + Jzcos2g. Теорема о движении центра масс системы. Произведение массы системы на ускорение ее центра масс равно геометрической сумме всех действующих на систему внешних сил Закон сохранения движения центра масс. Если главный вектор (векторная сумма) внешних сил остается все время равным нулю, то центр масс механической системы находится в покое или движется прямолинейно и равномерно. Аналогично в проекциях на оси, если Количество движения системы Q (иногда обозначают К) – вектор, равный геометрической сумме (главному вектору) количеств движения всех точек системы:
Теорема об изменении количества движения системы:
В проекциях: Q1x – Q0x = å Sekx и т.д. количество движения системы за некоторый промежуток времени равно сумме импульсов действующих на систему внешних сил за тот же промежуток времени. Закон сохранения количества движения – если сумма всех внешних сил, действующих на систему, = 0, то вектор количества движения системы будет постоянен по модулю и направлению:
Формула Циолковского: Главный момент количеств движения матер. системы (кинетический момент)
Закон сохранения кинетического момента: если
Кинетическая энергия системы – скалярная величина Т, равная арифметической сумме кинетической энергий всех точек системы: Т2 – Т1= h= Nмаш/Nдв, Nмаш – полезная мощность машины, Nдв – мощность дв-ля, приводящего ее в движение. Закон сохранения полной механической энергии: Т + П = const. Если система движется под действием потенциальных сил, то сумма кинетической и потенциальной энергий сохраняет постоянное значение. (Т + П — интеграл энергии). Потенциальные силы – силы, работа которых не зависит от вида траектории, по которой перемещается точка (пр.: сила тяжести, сила упругости) Непотенциальные – напр.: силы трения. Механическая энергия – сумма кинетической и потенциальной энергий. Расход механической энергии обычно означает превращение ее в теплоту, электричество, звук или свет, а приток механической энергии связан с обратным процессом превращения различных видов энергии в механическую энергию.
|