刚体转动惯量计算方法

上传人:大米 文档编号:489793958 上传时间:2022-10-04 格式:DOC 页数:11 大小:296.50KB
返回 下载 相关 举报
刚体转动惯量计算方法_第1页
第1页 / 共11页
刚体转动惯量计算方法_第2页
第2页 / 共11页
刚体转动惯量计算方法_第3页
第3页 / 共11页
刚体转动惯量计算方法_第4页
第4页 / 共11页
刚体转动惯量计算方法_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《刚体转动惯量计算方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《刚体转动惯量计算方法(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、刚体绕轴转动惯性的度量。其数值为J=E mi*riA2式中 mi 表示刚体的某个质点的质量, ri 表示该质点到转轴的垂直距离。;求和号(或积分号)遍及整个刚体。转动惯量只决定于刚体的形状、质量分布和转轴的位置,而同刚体绕轴的转动状态(如角速度的大小)无关。规则形状的均质刚体,其转动惯量可直接计得。不规则刚 体或非均质刚体的转动惯量,一般用实验法测定。转动惯量应用于刚体各种运动的动力学计算中。描述刚体绕互相平行诸转轴的转动惯量之间的关系,有如下的平行轴定理:刚体对一轴的转动惯量,等于该刚体对同此轴平行并通过质心之轴的转动惯量加上该刚体的质量同两轴间距离平方的乘积。由于和式的第二项恒大于零,因此

2、刚体绕过质量中心之轴的转动惯量是绕该束平行轴诸转动惯量中的最小者。还有垂直轴定理:垂直轴定理一个平面刚体薄板对于垂直它的平面轴的转动惯量,等于绕平面内与垂直轴相交的任意两正交轴的转动惯量之和。表达式 :Iz=Ix+Iy刚体对一轴的转动惯量,可折算成质量等于刚体质量的单个质点对该轴所形成的转动惯量。由此折算所得的质点到转轴的距离,称为刚体绕该轴的回转半径k,其公式为 ,式中M为刚体质量;丨为转动惯量。转动惯量的量纲为 LA2M,在SI单位制中,它的单位是kg mA2。刚体绕某一点转动的惯性由更普遍的惯量张量描述。惯量张量是二阶对称张量,它完整地刻画出刚体绕通过该点任一轴的转动惯量的大小。补充对转

3、动惯量的详细解释及其物理意义:先说转动惯量的由来,先从动能说起大家都知道动能E=(1/2)m2,而且动能的实际物理意义是:物体相对某个系统(选定一个参考系)运动的实际能量,(P势能实际意义则是物体相对某个系统运动的可能转化为运动的实际能量的大小) 。E=(1/2)mvA2( vA2 为 v 的 2 次方)把v=wr代入上式(w是角速度,r是半径,在这里对任何物体来说是把物体微分化分为无数个质点,质点与运动整体的重心的距离为r,而再把不同质点积分化得到实际等效的r)得到 E=(1/2)m(wr)A2由于某一个对象物体在运动当中的本身属性m和r都是不变的,所以把关于m、r的变量用一个变量 K代替,

4、K=mrA2得到 E=(1 /2)KwA2K 就是转动惯量,分析实际情况中的作用相当于牛顿运动平动分析中的质量的作用,都是一般不轻易变的量。这样分析一个转动问题就可以用能量的角度分析了,而不必拘泥于只从纯运动角度分析转动问题。为什么变换一下公式就可以从能量角度分析转动问题呢?1、E=(1/2)KwA2 本身代表研究对象的运动能量2、 之所以用E=(1/2)m2不好分析转动物体的问题,是因为其中不包含转动物体的任何转动信息。3、 E=(1/2)m2除了不包含转动信息,而且还不包含体现局部运动的信息,因为里面的速度v只代表那个物体的质心运动情况。K=mrA2本身就是一种积4、E=(1 /2)KwW

5、 之所以利于分析,是因为包含了一个物体的所有转动信息,因为转动惯量K=E mrA2 (这里的 K和上楼的J 一样)分得到的数,更细一些讲就是综合了转动物体的转动不变的信息的等效结果所以,就是因为发现了转动惯量,从能量的角度分析转动问题,就有了价值。若刚体的质量是连续分布的,则转动惯量的计算公式可写成K= mrA2= /rA2dm=/rA2 rdV其中dV表示dm的体积元,b表示该处的密度,r表示该体积元到转轴的距离。补充转动惯量的计算公式转动惯量和质量一样,是回转物体保持其匀速圆周运动或静止的特性,用字母J表示。对于杆:当回转轴过杆的中点并垂直于轴时;J=mLA2/12其中 m 是杆的质量,

6、L 是杆的长度。当回转轴过杆的端点并垂直于轴时:J=mL9/3其中 m 是杆的质量, L 是杆的长度。对与圆柱体:当回转轴是圆柱体轴线时;J=mrA2/2其中 m 是圆柱体的质量, r 是圆柱体的半径。转动惯量定理:M=J3其中M是扭转力矩J是转动惯量卩是角加速度例题:现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩?分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式p=m/v可以推出 mpv=pnM2L.根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度卩也3 /

7、t=500转/分/0.1s电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mM2/2。所以M=J3=mrA2/2 w t=pn ”21“2/2 t=7.8*103 *3.14* 0.04A2 * 0.5 * 0.04A2 /2 * 500/60/0.1=1.2786133332821888kg/m9单位 J=kgmA2/sA2=N*m刚体对轴转动惯量的计算一、转动惯量及回转半径在第一节中已经知道,刚体对某轴z的转动惯量就是刚体内各质点与该点到z轴距离平方的乘积的总和,即Jz二 miri2。如果刚体质量连续分布,则转动惯量可写成.2J z r dm M (18-11)由上面的公式可见,刚体对轴的转动惯

8、量决定于刚体质量的大小以及质量分布情况,而与刚体的运动状态无关,它永远是一个正的标量。如果不增加物体的质量但使质量分布离轴 远一些,就可以使转动惯量增大。例如设计飞轮时把轮缘设计的厚一些,使得大部分质量集中在轮缘上,与转轴距离较远,从而增大转动惯量。相反,某些仪器仪表中的转动零件,为 了提高灵敏度,要求零件的转动惯量尽量小一些,设计时除了采用轻金属、 塑料以减轻质量外,还要尽量将材料多靠近转轴。工程中常把转动惯量写成刚体总质量M与某一当量长度 的平方的乘积(18-12)Pz称为刚体对于z轴的回转半径(或惯性半径),它的意义是,设想刚体的质量集中在与z轴相距为:?z的点上,则此集中质量对 z轴的

9、转动惯量与原刚体的转动惯量相同。具有规则几何形状的均质刚体,其转动惯量可以通过计算得到,形状不规则物体的转动 惯量往往不是由计算得出,而是根据某些力学规律用实验方法测得。二、简单形状物体转动惯量的计算均质细直杆dm如图18-7所示,设杆长为I,质量为M。取杆上微段dx,其质量为dxI ,则此杆对zc轴的转动惯量为JZc图 18-71 2 dxMl12对应的回转半径PzI:0.289 I2、3均质细圆环如图18-8所示均质细圆环半径为R,质量为M。任取圆环上一微段,其质量为dm,则对z轴的转动惯量为2 2对应的回转半径均质薄圆盘如图18-9所示均质圆盘半径为R,质量为M。在圆盘上取半径为 r的圆

10、环,则此圆环M2Mdm =x 2 nrdr =rdr的质量为二R2R2 ,则对z轴的转动惯量为对应的回转半径图 18-92Jz 二 r dmR 2M 3 r dr)R21 2MR2J=MZcR0.707 R、2常见简单形状的均质物体对通过质心转轴的转动惯量及回转半径可由表 计手册中查得。18-1或机械设表18-1均质简单形体的转动惯量(m表示形体的质量)形体转动惯量回转半径JxJy丄ml 212、31J z = mrJx 二 J y1z = mr1 2 = mr21 2 = mr11 r-xy2- 242Jtz勿12J x = mb41 2 J y = ma4122Jz = m( a +b )

11、4=-b21Py = a2;2 , 2 戸邛b2八r2 2Jx = Jy = Jz = mr5Px = Py = Pz10=rXX5muJ122J x = J y = m (3 r + l ) 12Px = Py3(3r2 + 丨2)r*.1 2 J z = mr2/ M6/rn証Pz =r2三、平行移轴定理机械设计手册给出的一般都是物体对于通过质心的轴(简称质心轴)的转动惯量,而有时需要物体对于与质心轴平行的另一轴的转动惯量。平行移轴定理阐明了同一物体对于上述两轴的不同转动惯量之间的关系。设刚体的质心为 C,刚体对过质心的轴z的转动惯量为Jz,对与z轴平行的另外一轴 z的转动惯量为Jz,两轴

12、间的距离为 d,如图18-10所示。分别以C、O两点为原点建立直 角图 18-10坐标系Cx y和Oxyz,由图可见2 2 2Jz八m;mi(xi yi )2 2 2J z 二 mmi (Xi yi )其中Xi = Xi ,yi = yi d代入得 2 2 _ 2 2 2Jz 八 m/xi - (yi - d) =、m,xi yi 2dy i - d )2 2 2mi (xi +yi ) +2d 瓦 mjyj +d 瓦 m:因质心C是坐标系Cx y的坐标原点,故miyi =0,又v mi =m,所以上式简化为2J z = J Z md(18-13)等于物体对平行于z轴的质心轴的转动惯量,加转动

13、惯量的平行移轴定理。上式表明:物体对于任一轴z的转动惯量, 上物体质量与两轴间距离平方的乘积。这就是由公式(18-13)可知,在一组平行轴中,物体对于质心轴的转动惯量为最小。例18-3钟摆简化力学模型如图18-11所示,已知均质杆质量 m1、杆长I,圆盘质量半径R,求钟摆对水平轴18-11所示,已知均质杆质量m2、图 18-11解摆对水平轴0的转动惯量等于杆1和圆盘2对轴0的转动惯量之和,即二 J 1020由转动惯量平行移轴定理得l2 1 211J10 二J1C m1(一)m1l-m1lm11212432 1223 2 2J 20 二 J 2Cm2 (lR)m2 R m2 (lR)二 m2( R2Rl l )22所以

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号