14. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Hasonló dokumentumok
13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás.

5. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.)

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

y f m l merevrúd 2.1. Példa: Különböző irányú rugók helyettesítése Adott: Az ábrán látható rezgőrendszer. Feladat:

14. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Tarnai Gábor, mérnöktanár) Érdes testek - súrlódás

9. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.)

2. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnök tanár) Erők eredője, fölbontása

Statika gyakorló teszt I.

9. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

Statika gyakorló teszt II.

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az erő, a nyomaték és erőrendszerek jellemzőit.

1. ALKALMAZOTT ÖSSZEFÜGGÉSEK

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

l 1 Adott: a 3 merev fogaskerékből álló, szabad rezgést végző rezgőrendszer. Adott továbbá

10. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

1. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. Ts; Tarnai Gábor mérnöktanár.) Matematikai összefoglaló, kiinduló feladatok

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

13. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár) Rácsos tartók

1. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) Matematikai összefoglaló

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

1. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. Ts; Tarnai Gábor mérnöktanár.) Matematikai összefoglaló, kiinduló feladatok

MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN 12. hét gyakorlati anyaga (kidolgozta : dr. Nagy Zoltán egy.adjunktus, Bojtár Gergely egy.tanársegéd)

Denavit-Hartenberg (D-H) feladat megoldás: Készítette: Dévényi Péter (2011)

TEHETETLENSÉGI NYOMATÉKOK (kidolgozta: Fehér Lajos) A következőkben különböző merev testek tehetetlenségi nyomatékait fogjuk kiszámolni.



1. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) Matematikai összefoglaló

Mechanika. II. előadás március 4. Mechanika II. előadás március 4. 1 / 31

Mérnöki alapok 9. előadás

Statika Feladatok 22/1

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus. 17. feladat: Kéttámaszú tartó (rúd) hajlító rezgései (kontinuum modell)

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az erőrendszerek egyenértékűségének és egyensúlyának feltételeit.

Tartóprofilok Raktári program

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

2. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár)

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Líneáris függvények. Definíció: Az f(x) = mx + b alakú függvényeket, ahol m 0, m, b R elsfokú függvényeknek nevezzük.

Mérnöki alapok 2. előadás

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

A statika és dinamika alapjai 11,0

GÉPEK DINAMIKÁJA 7.gyak.hét 1. Feladat

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata Vasalási tervek készítése Vasbeton szerkezetek anyagai,

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

Frissítve: Síkidomok másodrendű nyomatékai. Egy kis elmélet 1 / 21

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

5. MECHANIKA STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

Irányításelmélet és technika I.

12. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

Rönk mozgatása rámpán kötelekkel

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

MAJOR KIS SEGÍTŐTÁRS NAGY KIHÍVÁSOKHOZ. Ha traktor akkor Zetor óta.

( x) XI. fejezet. Határozott integrál, terület és térfogat számítás. Elméleti áttekintés. A határozott integrál definícióját ld. a jegyzetben.

az eredő átmegy a közös ponton.

1. MÁSODRENDŰ NYOMATÉK

1. Mûszaki adatok (gyári adatok)

DEBRECENI EGYETEM Műszaki Kar GYAKORLATI FELADATOK Hajdu Sándor MŰSZAKI MECHANIKA I.

RUGALMAS VÉKONY LEMEZEK EGY LEHETSÉGES ANALITKUS MEGOLDÁSI MÓDSZERE A NAVIER-MEGOLDÁS

8. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. Ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár.

kétállószékes fedélszék tervezése

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

Reflex - szakértelem és megbízhatóság

F.I.1. Vektorok és vektorműveletek

Mechanika című MSc tantárgy: TENGELYMÉRETEZÉS

Tetszőleges mozgások

Differenciálszámítás. Lokális szélsőérték: Az f(x) függvénynek az x 0 helyen lokális szélsőértéke

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/ :57

Raktérméret. Össztömeg (kg)

8. osztály november 18.

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Mérnöki alapok 2. előadás

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. Lokális approximáció elve, végeselem diszkretizáció egydimenziós feladatra

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai

Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

4. MECHANIKA-SZILÁRDSÁGTAN GYAKORLAT (kidolgozta: dr. Nagy Zoltán egy. adjunktus; Bojtár Gergely egy. ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár) F q

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

STATIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2003/2004 tavaszi félév)

ÁRLISTA. Bruttó ár regisztációs adóval (Ft) Regisztrációs adó (Ft) Modell Kód Váltó Üzemanyag Nettó ár (Ft)

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

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

Az egyenletes körmozgás

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

FORD TRANSIT VAN Transit_Van_13.25_V3_3mm_Covers.indd /08/ :33

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK 4 MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKOLAT (kidolgozt: Németh Imre órdó tnár Bojtár Gergel egetemi t Szüle Veronik eg t) 4/ feldt: Emelő zerkezet kinetikáj () M S m Adott: m 5 kg m kg 3 m M 5k Nm kötéldob teher m ideáli kötél S () Feldt: ) A kötéldob b) Az S zöggoruláánk é teher goruláánk meghtározá pontbn fellépő F S támztóerő (cpágerő) é K kötélerő meghtározá Kidolgozá eet: Áltláno koordinát válztá: q - kötéldob z tengel körüli zögelfordulá ( k ) q - kötéldob zögebeége ( k ) q - kötéldob zöggorulá ( k ) Energitétel z egéz zerkezetre: (+) E P A zerkezet kinetiki energiáj: E J mv v q q ( v v j j ) E J m J m m m G m - zerkezet q áltláno koordinátához trtozó áltláno (vg redukált) tömege de d E m m m m dt dt A zerkezetre htó E teljeítméne: P M F v G v G v M m gv S S S P M m g ( M m g ) Q Q - -

Q - trtozó teljeítmén) Az energitételbe beheletteítve: m Q áltláno koordinátához trtozó áltláno erő (egégni koordinát ebeéghez Q M m g 5 3 494 m 5 m m 53 3 494k 3 494 48 m ( 48 j) m Impulzu tétel () jelű tetre: K () m G S () I F m K G / j m K m g K m ( g ) 48 736 N ( ) K 736 j N Impulzu tétel z () jelű tetre: () M m F S S F S K () I F m F K G S S FS i FS j K j m g j / i / j F S S b F K m g F K mg 73 6 5 3 6 N ( ) S FS 36 j N - -

Kidolgozá eet: Áltláno koordinát válztá: - teher iránú elmozdulá ( - teher ebeége ( ) q q v q v v j - teher gorulá ( Energitétel z egéz zerkezetre: (+) E P j A zerkezet kinetiki energiáj: v ( ) k j ) E J mv k m v J E J mv m v m v m m v mv m m m m - zerkezet q ) áltláno koordinátához trtozó áltláno (vg redukált) tömege de dv E m v mv m m v dt dt A zerkezetre htó E teljeítméne: P M F v G v G v M m gv S S S v M P M mgv mg v Qv Q Q - áltláno koordinátához trtozó áltláno erő (egégni koordinát ebeéghez trtozó teljeítmén) Az energitételbe beheletteítve: m v Q v M 5 mg Q 3 333333 4848m m 5 5 m m ( 48 j) m 4848 494rd 3 k 494 rd - 3 -

Impulzu tétel () jelű tetre: K m G Impulzu tétel z () jelű tetre: () M m F S S S F S () K () I F m K G / j m K m g K m ( g ) 48 736 N ( ) K 736 j N () I F m F K G S S FS i FS j K j m g j / i / j FS S b F K m g F K mg 736 5 36 N ( ) S FS 36 j N - 4 -

4/ feldt: Emelő zerkezet kinetikáj Adott: A () (3) é (4) jelű homogén körhenger (kötéldob é fogkerekek) melek z illetve b tengelek körül zbdon elforognk Az () jelű tet () jelű hengerhez últln é nújthttln kötéllel ctlkozik m kg m 5 kg m3 kg m4 375 kg 4 4 m 3 8 m M 4 48Nm Feldt: ) Htározz meg () jelű henger b) Számít ki kötélben ébredő K zöggoruláát! kötélerőt! Kidolgozá: Áltláno koordinát válztá: q - kötéldob z tengel körüli zögelfordulá ( ) q - kötéldob zögebeége ( k ) q - kötéldob zöggorulá ( ) Energitétel z egéz zerkezetre: (+) E P A zerkezet kinetiki energiáj: E J Jb 4 m vs 3 3 4 4 4 ; 3 4 ; v 4 3 3 b b 4 4 J J m J J m J J m m 3 b q 4 m q mq J Jb m m m m m J 3 3 3 3 4 4 4 4 m ( m m3 3 m4 3 ) k 4 4 (5 4 8 375 8 ) 6 4 3 64 kgm k - 5 -

m q - zerkezet q áltláno koordinátához trtozó áltláno (vg redukált) tömege de d E m m dt q dt q A zerkezetre htó E teljeítméne: P M G v G v G v F v G v F v M m gv 4 4 A 3 A A A 4 B B B 4 4 3 3 P M 4 m g ( M 4 m g ) 4 4 3 4 4 Q 8 Q M m g 48 4 496 4 96Nm 4 Q - áltláno koordinátához trtozó áltláno erő (egégni koordinát ebeéghez trtozó teljeítmén) Az energitételbe beheletteítve: mq Q Q 96 rd 5 mq 64 k 5 rd A K kötélerő meghtározá: S 5 ez 4 e 6 e m / Impulzu tétel z () tetre: m K S G K m S G m S g 6 6 N K 6 kn ( ) - 6 -

4/3 feldt: Szerkezetek kinetikáj (trktor modell) m F S3 G S m 3 S B m Adott: m 8kg m 3kg m kg 3 8 m 4 m 3 F 6 N é elég ng hog kerekek ne cúznk meg Feldt: Htározz meg trktor goruláát! G A Kidolgozá: A trktor hldó mozgát végez é z ege tömegek közötti kénzerkpcolt mitt v v v v v i továbbá mindhárom tömeg úlpontjánk ebeége zono tehát S S S3 S S i S S S3 vlmint k k k k Cúzámente gördülét feltételezve: Áltláno koordinát válztá: q - kerék z tengel körüli zögelfordulá q - kerék zögebeége ( k ) q - kerék zöggorulá ( Energi tétel lpján: E P Szerkezet mozgái energiáj: ) k b b b red E E E J J J J J J J 3 3 J m 8 8 768 kgm 3 3 Jb m 3 4 7 kgm edukált tehetetlenégi nomték: 4 J red J J 768 7 6 4 b kgm 8 de d E Jred Jred Jred dt dt - 7 -

Szerkezetre htó E teljeítméne: P F v G v G v F v F v C S S KA A KB B Fi vci G ini G co j vsi G ini G co j vsi F v G G v in F v G G v in F G G in v F G G in C S S S S Energi tétel: E P J F G G in red J F G G in red F G G 4 rd in 6 8 3 in 3 9848 Jred 64 9848k rd 49848 394 m 394i m - 8 -