솔루션 D1-76(그림 D1.7 조건 6 S.M. Targ 1989)

문제 D1-76(그림 D1.7 조건 6 S.M. Targ 1989)에 대한 해결책은 A 지점에서 초기 속도 v0를 받고 수직으로 위치한 곡선 파이프 ABC에서 움직이는 질량 m의 하중의 움직임을 설명하는 것으로 구성됩니다. 비행기. 파이프 부분은 둘 다 경사져 있거나, 하나는 수평이고 다른 하나는 경사져 있습니다(그림 D1.0 - D1.9, 표 D1 참조). 섹션 AB에서는 중력 외에도 하중의 속도 v(방향)에 따라 일정한 힘 Q(방향은 그림에 표시됨)와 매체의 저항력 R에 의해 하중이 작용합니다. 운동에 반대합니다). 섹션 AB에서는 파이프에 가해지는 하중의 마찰을 무시합니다. B 지점에서 하중은 속도를 변경하지 않고 파이프의 BC 섹션으로 이동하며 중력 외에도 마찰력의 영향을 받습니다(파이프 하중의 마찰 계수 f = 0.2 ) 및 가변 힘 F, x 축의 Fx 투영이 표에 나와 있습니다.

항공기 구역에서 화물 이동 법칙을 찾으려면, 즉 x = f(t), 여기서 x = BD인 경우 하중을 재료 지점으로 간주하고 거리 AB = l 또는 하중이 A 지점에서 B 지점으로 이동하는 시간 t1을 알고 있습니다.

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우리의 솔루션에는 A 지점에서 초기 속도 v0를 받고 수직 평면에 위치한 곡선 파이프 ABC에서 움직이는 질량 m의 움직임에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 작업은 표와 그림의 구조를 유지하면서 아름다운 HTML 디자인으로 제공됩니다.

이 솔루션에는 중력 외에도 마찰력과 가변 힘 F, 투영에 의해 작용하는 항공기 단면의 하중 이동 법칙을 찾는 데 필요한 모든 계산과 공식이 포함되어 있습니다. x축의 Fx는 표에 나와 있습니다.

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솔루션 D1-76(그림 D1.7 조건 6 S.M. Targ 1989)은 A 지점에서 초기 속도 v0를 받고 곡관 ABC에서 이동하는 질량 m의 하중의 이동을 자세히 설명하는 제품입니다. 수직면에 위치. 솔루션은 표와 그림의 구조를 유지하면서 아름답게 디자인된 HTML 문서 형태로 제공됩니다.

임무는 파이프의 BC 단면에서 하중의 이동 법칙을 찾는 것입니다. 여기서 중력 외에도 하중은 마찰력과 가변 힘 F의 영향을 받으며, 그 투영은 Fx입니다. x 축은 표에 나와 있습니다. 섹션 AB에서는 중력 외에도 하중이 일정한 힘 Q와 하중의 속도 v(이동에 반대되는 방향)에 따라 달라지는 매체의 저항력 R에 의해 작용합니다. 지점 B에서 하중은 속도를 변경하지 않고 파이프의 BC 섹션으로 이동하며 중력 외에도 마찰력과 가변 힘 F에 의해 작용합니다.

이 솔루션에는 화물을 중요한 지점으로 고려하고 거리 AB = l 또는 화물 이동 시간 t1을 아는 섹션 BC(여기서 x = BD)에서 화물 이동 법칙을 찾는 데 필요한 모든 계산 및 공식이 포함되어 있습니다. A 지점에서 B 지점으로.

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해법 D1-76은 수직면에 위치한 파이프 ABC에서 질량이 m인 하중의 움직임을 설명하는 역학 문제입니다. 하중은 A 지점에서 초기 속도 v0를 받고 곡선 파이프를 따라 이동하여 중력, 일정한 힘 Q 및 하중 속도에 따라 달라지는 매체의 저항력 R을 극복합니다. BC 섹션에서 하중은 마찰력(마찰 계수 f = 0.2)과 가변 힘 F에 의해 작용하며, x 축에 대한 Fx 투영은 표에 나와 있습니다.

문제를 해결하려면 항공기 단면의 하중 이동 법칙을 찾아야 합니다. x = f(t), 여기서 x = BD입니다. 거리 AB = l 또는 A 지점에서 B 지점으로 하중이 이동하는 시간 t1이 알려져 있으며 문제 해결 방법은 섹션 AB에서 파이프에 대한 하중 마찰을 무시하는 것입니다.

문제를 해결하기 위해 신체의 움직임을 시간 및 가속도와 연관시키는 신체 운동 방정식을 사용할 수 있습니다. 또한 에너지 보존 법칙을 사용하여 운동 중 어느 지점에서나 신체의 속도를 찾을 수 있습니다.


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