A sebességállapot ismert, ha meg tudjuk határozni bármely pont sebességét és bármely pont szögsebességét. Analógia: Erőrendszer

Hasonló dokumentumok
4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.)

3. feladatsor: Görbe ívhossza, görbementi integrál (megoldás)

5. Differenciálegyenlet rendszerek

2. gyakorlat: Z épület ferdeségmérésének mérése

A kúpszeletekről - V.

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

Fourier-sorok konvergenciájáról

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK KINEMATIKA ÉS DINAMIKÁBÓL

1. Előadás: Készletezési modellek, I-II.

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

Negyedik gyakorlat: Szöveges feladatok, Homogén fokszámú egyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

Tiszta és kevert stratégiák

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

3. MECHANIZMUSOK GYAKORLAT (kidolgozta: Bojtár Gergely egy. Ts; Tarnai Gábor mérnöktanár.)

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

Képlékenyalakítás elméleti alapjai. Feszültségi állapot. Dr. Krállics György

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

2. Valóságos szerkezetek vonalas modelljei

Gázok viszkozitásának és a molekulák közepes szabad úthosszának meghatározása.

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

A Lorentz transzformáció néhány következménye

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Seite 1. Képlékenyalakítás 6. előadás. Lemezalakítás Hajlítás. Lemezalakítás A hajlítás. A hajlítás feszültségi és alakváltozási állapota

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

A FORGALMI ÁRAM FLUKTUÁCIÓJÁNAK HATÁSA AZ ÚT-TELJESÍTMÉNY GÖRBÉRE

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

Hullámtan. Hullám Valamilyen közeg kis tartományában keltett, a közegben tovaterjedő zavar.

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

Kinematika. fontos!), pontosabban a helyvektor változási gyorsasága, vagyis idő szerinti deriváltja

LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓ

Villamosságtan II. főiskolai jegyzet. Írta: Isza Sándor. Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszék Debrecen, 2002.

3. ábra nem periodikus, változó jel 4. ábra periodikusan változó jel

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

3D papíron és képernyőn: Három dimenziós alakzatok képi megjelenítése

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Térinformatika. Adatgyűjt. koordinátarendszer. feladatok szegmensek. Geometriai adatok gyűjt. Adatnyerés. Műholdas helymeghatároz NAVSTAR-GPS rendszer

Fizika A2E, 11. feladatsor

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

A kerekes kútról. A kerekes kút régi víznyerő szerkezet; egy gyakori változata látható az 1. ábrán.

Atomfizika előadás Szeptember 29. 5vös 5km szeptember óra

1. ábra. 24B-19 feladat

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Matematika A1a Analízis

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az anyagi pont mozgásának jellemzőit.

XVII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY Beszámoló, II. rész

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

Statikai egyensúlyi egyenletek síkon: Szinusztétel az CB pontok távolságának meghatározására: rcb

A kiszámított nyomatékok módszere (CTM - Computed Torque Method)

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA156) Szilárd illesztés (A típus)

MateFIZIKA: Pörgés, forgás, csavarodás (Vektorok és axiálvektorok a fizikában)

A lengőfűrészelésről

Aggregált termeléstervezés

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

12. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

MECHANIKA SZIGORLAT ELMÉLET

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

Vonatablakon át. A szabadvezeték alakjának leírása. 1. ábra

O ( 0, 0, 0 ) A ( 4, 0, 0 ) B ( 4, 3, 0 ) C ( 0, 3, 0 ) D ( 4, 0, 5 ) E ( 4, 3, 5 ) F ( 0, 3, 5 ) G ( 0, 0, 5 )

Egyenes vonalú mozgások - tesztek

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Vektorok II.

Primitív függvény. (határozatlan integrál)

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

Schmitt-trigger tanulmányozása

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén.

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Forogj! Az [ 1 ] munkában találtunk egy feladatot, ami beindította a HD - készítési folyamatokat. Eredményei alább olvashatók. 1.

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

X = 0 B x = 0. M B = A y 6 = 0. B x = 0 A y = 1000 B y = 400

T s 2 képezve a. cos q s 0; 2. Kötélstatika I. A síkbeli kötelek egyensúlyi egyenleteiről és azok néhány alkalmazásáról

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Mérnöki alapok 2. előadás

Átírás:

Kinemaikai egyensúly éele: Téel: zár kinemaikai lánc relaív szögsebesség-vekorrendszere egyensúlyi. Mechanizmusok sebességállapoa a kinemaikai egyensúly éelével is meghaározhaó. sebességállapo ismer, ha meg udjuk haározni bármely pon sebességé és bármely pon szögsebességé. nalógia: rőrendszer Szögsebesség vekorrendszer F M r F v r Forgayús mechanizmus sebességállapoa: 1 2 1. ábra: Forgayús mechanizmus do: az ábrán láhaó mechanizmus vonalas vázlaa, méreei, helyzee, meghajása:. 1 Felada: v, 2 meghaározása. Megoldás: zár kinemaikai láncon, végighaladva számba vesszük a relaív sebességeke, és szögsebességeke (az egy merev esen levő ké pon sebességkülönbségé nem vesszük figyelembe). Téel: zár kinemaikai lánc relaív szögsebesség-vekorrendszere egyensúlyi. z egyensúly feléele: bármely egymásól lineárisan függelen engelyre számío nyomaék zérus. Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: 1 2 v, ahol 7

1 - ado meghajás, 2 v a mozgás síkjára, - csúszkavezeék irányú. Olyan engelyeke keresünk, amely engelyekre számío nyomaéki egyenleből valamilyen ismerelen ki udunk fejezni. v meghaározása: 1 1 2 v 1. ábra: v meghaározása Olyan engelyeke keresünk, amely engelyekre számío nyomaéki egyenleből valamilyen ismerelen ki udunk fejezni. Tekinsük az 1 2 v vekorrendszer. z ábrán láhaó engelyre nem ad nyomaéko, 2, mivel haásvonaluk merőleges a mozgás síkjára és áhalad a és csuklóponokon, azaz meszi a engely. Ismélés Saika: rő nyomaéka zérus az erő haásvonalán levő ponokra, az erő haásvonalá mesző engelyre, az erő haásvonalával párhuzamos engelyre. Így a nyomaéki egyenle a kövekező alakú: m v cos, 1 8

ahol - 1 merőleges ávolsága a engelyől, v - nyomaéká úgy számíjuk a engelyre minha koncenrál nyomaék lenne. Saikában ez úgy végezük el, hogy kiszámíouk a nyomaéko a engely egy ponjára, majd pedig az így kapo nyomaéknak veük a engelyre eső veüleé. bben az eseben v számára felveszünk egy irány, majd ekinjük a engelyre eső veüleé, ami v cos. veüle előjele poziív, ha irányíása megegyezik a engely irányíásával, ellenkező eseben negaív. nyomaéki egyenleből v - kifejezve: 1 v lőjele poziív, ehá a feléeleze iránnyal megegyező irányba mua. cos v v. 2 meghaározása: 2 1, ehá kiszámíásához - kell meghaározni. 1 2 v 1 1 2 v 2. ábra: 2 meghaározása m, 1 ahol 9

v engelyre számío nyomaéka: engelyre számío nyomaék abban az eseben zérus, ha M v e cos9 (skaláris szorzás érelmezése, mivel a engelyre számío nyomaék skaláris mennyiség), ha v e, z ábrán láhaó engelyre nem ad nyomaéko 2, mivel haásvonala merőleges a mozgás síkjára és áhalad a csuklóponon, azaz meszi az engely, - -ól mér merőleges ávolsága, - 1 -ól mér merőleges ávolsága. nyomaéki egyenleből - kifejezve: 1. lőjele poziív, ehá a feléeleze iránnyal megegyező irányba mu- a. 1 Így 2 1 1. 1

Varrógép sebességállapoa: 1 1 2 H. ábra: Varrógép űmozgaó mechanizmus do: az ábrán láhaó mechanizmus vonalas vázlaa, méreei, helyzee, meghajása:. 1 Felada: v, 2 meghaározása. Megoldás: zár kinemaikai láncon, végighaladva számba vesszük a relaív sebességeke, és szögsebességeke (az egy merev esen levő ké pon sebességkülönbségé nem vesszük figyelembe). Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: 1 2, 11

valamin 2 1, ehá a cél meghaározása, ahol - ado meghajás, 1 z ábrán láhaó engelyre nem ad nyomaéko, 2, mivel haásvonaluk merőleges a mozgás síkjára és áhalad a és csuklóponokon, azaz meszi a engely. 1 1 2 H. ábra: meghaározása Így a nyomaéki egyenle: m 1 1 lőjele negaív, azaz a feléeleze iránnyal ellenées irányba mua. 2 1 1 1

v meghaározása: zár kinemaikai láncon, F végighaladva számba vesszük a relaív sebességeke, és szögsebességeke (az egy merev esen levő ké pon sebességkülönbségé nem vesszük figyelembe). Ö agból álló egyensúlyi vekorrendszer: 1 2 v z ábrán láhaó engelyre nem ad nyomaéko 2,, mivel haásvonaluk merőleges a mozgás síkjára és áhalad a és F csuklóponokon, azaz meszi az engely. 1 1 2 F v. ábra: v meghaározása 1

Így a nyomaéki egyenle: m 1 v cos 1 v lőjele poziív, azaz a feléeleze iránnyal megegyező irányba cos mua. 1

yalugép sebességállapoa: F 1 1 2 6. ábra: yalugép kulisszás mechanizmus do: az ábrán láhaó mechanizmus vonalas vázlaa, méreei, helyzee, meghajása:. 1 Felada: v (kos sebességének) meghaározása. Megoldás: zár kinemaikai láncon, végighaladva számba vesszük a relaív sebességeke, és szögsebességeke (az egy merev esen levő ké pon sebességkülönbségé nem vesszük figyelembe). Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: 1 v2, él 1 meghaározása a második lánc sebességi viszonyainak iszázásához. - ado meghajás, 1

z ábrán láhaó engelyre nem ad nyomaéko, mivel haásvonala merőleges a mozgás síkjára és áhalad a csuklóponon, azaz meszi a engely. v2 - a 2-s és -s szerkezei elem egymáshoz képes nem végez forgó csak csúszkavezeék-irányú, alernáló mozgás. Koncenrál nyomaéknak megfelelő haással rendelkezik, ami akkor ad zérus nyomaéko a engelyre, ha merőleges rá. m 1, 1 F zár lánc vizsgálaa: Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: v m v v cos, cos v v, v 1 cos 16

F 1 1 2 7. ábra: Sebességábra 17

Kormánymű sebességállapoa: v 1 2 F 8. ábra: Kormánymű do: az ábrán láhaó mechanizmus vonalas vázlaa, méreei, helyzee, meghajása: v. Felada:, (jobb- és baloldali kerék szögsebességének) meghaározása. Megoldás: zár kinemaikai láncon, végighaladva számba vesszük a relaív sebességeke, és szögsebességeke (az egy merev esen levő ké pon sebességkülönbségé nem vesszük figyelembe). Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: 1 v 2, él meghaározása a második lánc sebességi viszonyainak iszázásához. m v v, F zár lánc vizsgálaa: Négy agból álló egyensúlyi vekorrendszer: m 18

, v 1 2 F 9. ábra: Sebességábra 19