эпюра изгибающего момента - definição. O que é эпюра изгибающего момента. Significado, conceito
Diclib.com
Dicionário ChatGPT
Digite uma palavra ou frase em qualquer idioma 👆
Idioma:

Tradução e análise de palavras por inteligência artificial ChatGPT

Nesta página você pode obter uma análise detalhada de uma palavra ou frase, produzida usando a melhor tecnologia de inteligência artificial até o momento:

  • como a palavra é usada
  • frequência de uso
  • é usado com mais frequência na fala oral ou escrita
  • opções de tradução de palavras
  • exemplos de uso (várias frases com tradução)
  • etimologia

O que (quem) é эпюра изгибающего момента - definição

ЗАКОН В ФИЗИКЕ
Закон сохранения момента количества движения; Закон сохранения вращательного момента; Закон сохранения углового момента; Сохранение углового момента

Закон сохранения момента импульса         
Зако́н сохране́ния моме́нта и́мпульса (закон сохранения углового момента) — физический закон, согласно которому сумма моментов импульса всех тел механической системы остаётся постоянной, пока воздействующие на данную систему моменты внешних сил скомпенсированы.
силомер         
  • Пружинные весы
  • минимальном режиме]] («Тихое руление»)
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЛИ МОМЕНТА СИЛЫ
Силомер; Прибор для измерения силы сжатия; Измеритель крутящего момента
СИЛОМ'ЕР, силометра, ·муж. Прибор для измерения физической силы.
Динамометр         
  • Пружинные весы
  • минимальном режиме]] («Тихое руление»)
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЛИ МОМЕНТА СИЛЫ
Силомер; Прибор для измерения силы сжатия; Измеритель крутящего момента
(от Динамо... и ...метр)

прибор для измерения силы или момента, состоит из силового звена (упругого элемента) и отсчётного устройства. В силовом звене Д. измеряемое усилие преобразуется в деформацию, которая непосредственно или через передачу сообщается отсчётному устройству. Д. можно измерять усилия от нескольких н (долей кгс) до 1 Мн (100 тс). По принципу действия различают Д. механические (пружинные или рычажные), гидравлические и электрические. Иногда в одном Д. используют два принципа. По назначению Д. разделяют на образцовые и рабочие (общего назначения и специальные).

Образцовые Д. предназначены для поверки и градуировки рабочих Д. и контроля усилий машин при испытании механических свойств различных материалов и изделий. По степени точности различают образцовые Д. 1-го, 2-го и 3-го разрядов: Д. 1-го разряда (рис. 1) предназначаются для поверки образцовых Д. 2-го разряда (рис. 2), которые, в свою очередь, применяются для поверки и градуировки Д. 3-го разряда и поверки Д. общего назначения. Д. 3-го разряда служат для поверки и градуировки испытательных машин и приборов, изготовляются с упругими элементами в виде замкнутых скоб, работающих в основном на изгиб, и замкнутых скоб или стержней, испытывающих деформацию сжатия или растяжения.

Рабочие Д. общего назначения применяют для измерения тяговых усилий тракторов, тягачей, локомотивов, морских и речных буксиров (тяговые Д.), а также для определения усилий, возникающих в конструкциях и машинах при приложении внешних сил. Рабочие Д. специального назначения служат для определения крутящих моментов, тянущей силы воздушных и гидравлических винтов, тормозящих усилий, усилий резания и подачи. В металлорежущих станках и т. п. они часто не являются самостоятельными приборами, а включаются в комплекс испытательных устройств (динамометрическая втулка, Динамометрическое колесо и др.). Рабочие Д. по степени точности делятся на два класса: 1-й - с погрешностью ± 1\%, и 2-й - с погрешностью ± 2\% от предельного значения нагрузки. Д. с пишущим устройством называется динамографом (рис. 3), а со считающим или показывающим устройством - работомером (рис. 4).

Наиболее перспективны электрические Д., состоящие из датчика, преобразующего деформацию в электрический сигнал, и вторичного прибора, усиливающего и записывающего сигнал. Применяют датчики сопротивления (тензорезисторные), индуктивные, пьезоэлектрические, вибрационно-частотные. Наиболее широко применяют датчики сопротивления с упругим элементом и тензорезисторными решётками. При приложении нагрузки упругий элемент и тензорезисторные решётки деформируются, в результате чего разбалансировываются токи моста сопротивления, в который включены решётки. Этот сигнал усиливает и записывает вторичный прибор со шкалой, градуированной в единицах силы.

Д. медицинский предназначен для измерения силы различных мышечных групп человека. В некоторых медицинских Д. измерение силы основано на сжимании металлической пружины, соединённой со стрелкой циферблата (рис. 5). Применяют также ртутные, гидравлические, электрические и маятниковые медицинские Д. Распространение получил полидинамометрический станок А. В. Коробкова и Г. И. Черняева, позволяющий добиваться изолированного действия разных групп мышц и измерять их силу в равных условиях.

Лит.: Маликов Т. Ф., Шнейдерман А. Л., Шулемович А. М., Расчеты упругих тензометрических элементов, М., 1964; Осокина А. П., Типизация испытательных машин и весоизмерительных приборов, М., 1965.

С. И. Гаузнер.

Рис. 1. Переносной образцовый динамометр 1-го разряда: 1 - упругий элемент; 2 и 3 - хвостовики для приложения нагрузки Р; 4 - оптическое устройство для наблюдения результатов измерения.

Рис. 4. Рабочий пружинный динамометр растяжения - работомер: 1 и 5 - захваты-проушины для приложения нагрузки; 2 - корпус с ромбовидным упругим элементом; 3 - циферблат со шкалой; 4 - стрелка.

Рис. 3. Тяговый гидравлический динамограф: 1 - тяговое звено; 2 - маслопровод; 3 - манометрическая трубка; 4 - записывающее устройство.

Рис. 2. Стационарный образцовый динамометр 2-го разряда с пределом измерения 5 тс (50 кн): 1 - грузовой рычаг; 2 и 4 - грузовые пакеты; 3 - пульт управления.

Рис. 5. Пружинный ручной медицинский динамометр.

Wikipédia

Закон сохранения момента импульса

Зако́н сохране́ния моме́нта и́мпульса (закон сохранения углового момента) — физический закон, согласно которому сумма моментов импульса всех тел механической системы остаётся постоянной, пока воздействующие на данную систему моменты внешних сил скомпенсированы.

Для замкнутой системы закон сохранения момента импульса выполняется всегда, так как в таком случае внешних сил нет вообще. Соответственно, момент импульса замкнутой системы в любой системе координат не изменяется со временем.

Моменты импульсов и моменты сил могут вычисляться относительно некоторого выбранного начала отсчёта или относительно некоторой оси. То есть,

i = 1 n M i e = 0 i = 1 n L i = c o n s t {\displaystyle \sum \limits _{i=1}^{n}{\vec {M_{i}^{e}}}={\vec {0}}\to \sum \limits _{i=1}^{n}{\vec {L_{i}}}={\overrightarrow {\mathrm {const} }}\qquad } ,
i = 1 n M , i e = 0 i = 1 n L , i = c o n s t {\displaystyle \sum \limits _{i=1}^{n}M_{\parallel ,i}^{e}=0\to \sum \limits _{i=1}^{n}L_{\parallel ,i}=\mathrm {const} } ,

где L i {\displaystyle {\vec {L_{i}}}} (или L , i {\displaystyle L_{\parallel ,i}} ) — момент импульса i {\displaystyle i} -й частицы относительно начала отсчёта (или относительно оси), а M i e {\displaystyle {\vec {M_{i}^{e}}}} (или M , i e {\displaystyle M_{\parallel ,i}^{e}} ) — совокупный момент внешних сил, приложенный к i {\displaystyle i} -й частице. Суммирование производится по всем частицам ( i = 1 , 2 , . . n {\displaystyle i=1,2,..n} ) системы. Если векторная сумма моментов сил M i e {\displaystyle \sum {\vec {M_{i}^{e}}}} отлична от нуля, но проекция этой суммы на какое-либо направление, скажем x {\displaystyle x} , равна нулю ( M x , i e = 0 {\displaystyle \sum M_{x,i}^{e}=0} ), то сохраняется проекция момента импульса на него ( L x , i = c o n s t {\displaystyle \sum L_{x,i}={\rm {const}}} ),

Закон сохранения момента импульса — один из фундаментальных законов сохранения. Он является проявлением изотропности пространства относительно поворота.

O que é Закон сохранения момента импульса - definição, significado, conceito