Презентации, доклады, проекты по физике

Расчёт кругового поворота автомобиля
Расчёт кругового поворота автомобиля
Оценить статическую траекторную управляемость автомобиля, Проанализировать влияние параметров кругового движения на сопротив­ление движения автомобиля. Организация занятия предусматривает расчёт различных вариантов кру­гового движения автомобиля, что позволяет разбить группу на подгруппы численностью в 2..3 студента. 11.2. Расчет кругового поворота Основными выражениями при определении кинематических параметров кругового поворота, необходимых для решения постав­ленных задач, являются: формула радиуса поворота (11.1) где θ [рад] - угол поворота управляемых колес; δ1, δ2 - углы увода осей. где m1, m2 - массы, приходящиеся соответственно на переднюю и заднюю оси автомобиля; кПВ - коэффициент поворачиваемости (11.2) . Во все расчетные формулы входят коэффициенты ky1 и ky2, сопротивления уводу передней и задней осей, зависящие от многих параметров. ky равен боковой силе действующей на колесо, вызывающий увод с углами δ=1°[Н/°]. В проводимом расчете предлага­ется учесть и выявить степень влияния на коэффициенты ky1и ky2 и на конечные параметры (показатели) поворота и соответствующих свойств два коэффициента коррекции в соответствии с формулой: где qzl - коэффициент коррекции в зависимости от нагрузки; qTi - ко­эффициент коррекции в зависимости от продольной силы; i - ось ав­томобиля. Коэффициент коррекции от нормальной нагрузки qzi подсчитывается по формуле: (11.3) где Pz - нагрузка на 1 колесо [Н] где nK - количество колес на оси (2 или 4). PzoпT - для легковых автомобилей равен доле полной массы автомобиля, приходящейся на колесо, для грузовых автомобилей равен 1,4 полной массы, приходящейся на колесо. Коэффициент qT вычисляется по формуле: (11.4) (11.5)
Продолжить чтение
Итоговый тест по курсу физии
Итоговый тест по курсу физии
Зимой на улице пустую бутылку закрывают пробкой и заносят в теплое помещение. Через некоторое время пробка вылетай Выберите правильное утверждение. при вылете пробки часть внутренней энергии воздуха перешла в кинетическую энергию пробки; в помещении внутренняя энергия воздуха в бутылке уменьшилась; после вылета пробки внутренняя энергия воздуха в бутылке не изменилась. 2. Каким способом - совершением работы или теплопередачей - изменилась внутренняя энергия детали при ее нагревании печи перед закалкой? совершением работы; теплопередачей; совершением работы и теплопередачей. 3. На каком способе теплопередачи основано водяное отопление? на теплопроводности; на излучении. на конвекции; В какой цвет окрашивают наружные поверхности самолётов, искусственных спутников Земли, воздушных шаров, чтобы избежать их перегрева? в светлый, серебристый; в темный. . Изменяется ли температура тела, если оно больше поглощает энергии, чем выделяет? тело нагревается; тело охлаждается;
Продолжить чтение
Складний опір. Тема 1.8
Складний опір. Тема 1.8
2 1. Загальний випадок навантаження стержня. Внутрішні сили і напруження Рис. 1 Розглянемо прямий стержень, який навантажений зрівноваженою системою зовнішніх сил (рис. 1, а). На підставі методу перерізів для визначення внутрішніх сил встановлено, що загалом у перерізі можуть виникати: повздовжня сила, поперечні сили, крутний момент та згинальні моменти (рис. 1, б). Для визначення цих шести внутрішніх сил складають для частини стержня, яку розглядають, шість рівнянь статики (табл. 1). Із кожною з внутрішніх сил пов’язані напруження, які визначають за формулами табл. 1. Якщо в поперечних перерізах стержня виникає тільки одна внутрішня сила, то такий випадок навантаження називають простим опором, а якщо дві та більше – складним опором. Простий опір, до якого належить розтяг (стиск), кручення та чистий згин розглядали у попередніх лекціях. Далі розглянемо деякі випадки складного опору. 2 Таблиця 1 Поперечна сила Q z Згинальний момент My Згинальний момент Mz
Продолжить чтение
Заклёпочные соединения. Основные сведения и расчет на прочность
Заклёпочные соединения. Основные сведения и расчет на прочность
1. Конструкция технология, классификация, области применение заклепочных соединений В большинстве случаев его применяют для соединения листов и фасонных прокат-ных профилей. Соединение образуют расклепыванием стержня за­клепки, встав-ленной в отверстие деталей (рис. 2.1, где 1 − обжимка; 2 − прижим при машинной клепке; 3 − замыкающая головка; 4 − закладная головка; 5 − поддержка) F F Заклепочное соединение неразъемное Рис. 2.1 При расклепывании вследствие пластических деформаций образуется замыкающая головка, а стержень заклепки запол­няет зазор в отверстии. Силы, вызванные упругими дефор­мациями деталей и стержня заклепки, стягивают детали. Относительному сдвигу деталей оказывают сопротивление стержни заклепок и частично силы трения в стыке. Отверстия в деталях продавливают или сверлят. Сверление менее производительно, но обес-печивает повышенную прочность.
Продолжить чтение
Выталкивающая сила. Сила Архимеда. Урок физики в 7 классе
Выталкивающая сила. Сила Архимеда. Урок физики в 7 классе
Физика – это наука понимать природу. Э. Роджерс Все расселись по местам, никому не тесно, По секрету скажу вам: "Будет интересно!” Повторим и проверим себя 1. Какой закон используется в устройстве гидравлических машин? А. Закон всемирного тяготения. Б. Закон Паскаля. В. Закон Ломоно­сова. Г. Закон Ньютона. 2. Выигрыш в силе, даваемый гидравлической машиной зависит... А. От рода жидкости, заполняющей машину. Б. От силы, приложен­ной к поршню. В. От площади малого поршня. Г. От площади большого поршня. Д. От отношения площадей большего и малого поршня. 3. Площадь большого поршня 120 см2, а малого 15 см2. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 120 Б. 15 Г. 0,125 Д. 1800 4. На малый поршень действует сила 40Н. Какая сила действует на большой поршень гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 20 раз? Б. 2Н В. 20Н Г. 40Н Д. 0,5Н 5. В гидравлическом пресс на большой поршень площадью 30 см2 действует сила 900Н. Какова площадь малого поршня, если на него действует сила 150 Н? А. 4500 см2 Б. 0,00022см2 В. 180см2 Д. 0,0055см2 В. 8 А. 800Н Г. 5см2
Продолжить чтение