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滚动阻力
首先,我们来看一下物体的滚动。以正方体为例,如图1所示,设重力为G,瞬心O到重力作用线的的距离为 e,在外力 P作用下发生滚动。显然,G·e是滚动的阻力。
随着物体的滚动,e 逐渐缩小;G·e 也随着一同减小。当G与N共线时 G·e 为零,越过共线点,-e的绝对值逐渐增大,Ⅰ- G·eⅠ 也随着一同增大;此时无须外力 P作用,物体便能自行滚动至稳态。我们把阻力矩从最大值 G·e 到最大值Ⅰ- G·eⅠ 称为一个力矩周期。在这个周期内,G·e 由最大阻碍作用变为最大动力作用,折而重新为阻力,开始下一个力矩周期。
这种由物体重力引起的滑动阻碍作用和滚动阻碍作用大小的比较来看,多数场合滚动阻碍作用要显得大些, 但圆形体的滚动阻碍作用却很小。这是因为圆形体特有的几何形状所造成的。通常我们讲的滚动多是指圆形体的滚动。下边我们看一下圆形体的滚阻力矩:
如图2所示,如果增加正方体的棱边我们会发现 ,e随着棱边个数n的增加而减小,从而导致G·e的初始值减小,力矩变化周期也随之缩短。当n趋于无穷大时,这个正多棱体趋于圆。此时,由于圆周上各点到圆心的距离相等,-e现象消失;力矩G·e趋于一常量,并且,在滚动中始终维持在滚动前的临界状态。这个常量就是圆形体的滚动阻力。比较起来,这个圆形体G·e的阻碍作用要比滑动时由摩擦引起的阻碍作用小得多。
人的行走就相当于多边形体的滚动,步幅的一半相当于力臂e。
力矩N·e不是摩擦作用
通常,对滚动分析都是采用圆形体的形式进行的。G为物重;P为外力;F为摩擦力;N为G的反作用力;e为外力作用下N的偏移量;O′为N的原始作用点;O为瞬心;h为外力P到瞬心的距离。这里需要特别注意的是瞬心的确定。在我们的教材和有关书籍中多是以转动体的质心或O′点为平衡中心来进行滚动分析的。实际上,这些点临界时为动点,不能直观地显示出物体的临界运动状态,容易造成分析上的错误;而O点为滚动体的临界力矩中心,是瞬时不动点。因此,我认为选择O点作为平衡中心来进行分析较为恰当。
主动力P能使物体绕O点转动,即滚动。这种滚动是转动的一种特殊运动状态,它是转动中心不断改变的一种力矩效应,距心即是瞬心。在滚动过程中由于瞬心O的位置沿贴切面不断改变,从而使两物体产生了相对运动。此时N、F对O点的矩均为零。因此,它们既不是滚动的动力,也不是滚动的阻力。只有G对O点的矩与主动力矩相反。所以,它才是滚动的阻力。
以往,我们多是采用力偶M(G,N)或力矩N·e的形式来解析滚动阻力,并称之为“摩擦作用”。从数学算式来看,它们与G·e是等量的,但从物理作用来讲,它们是有区别的。从前边的分析中我们可以看出,滚动的阻力实质上是因物体位移产生的反作用,一般用G·e表示较为恰当。即使是采用M(G,N)或N·e的形式,将其作为摩擦作用来解释也是不正确的。而N与G在竖直方向平衡,故N并不随外力P的改变而变化。当外力P去除时N仍存在,而对摩擦作用来讲,当外力去除时是不存在的,这是N与摩擦力的本质区别;同样,力臂 e也不具备摩擦特征,它是由物体的刚度、物重、材质和几何形状等因素确定的,并不受滚动力矩大小的影响。因此,不能把N·e视为“摩擦作用”。
摩擦的辅助作用
力偶和力矩都能使物体滚动,但它们对瞬心有平动作用。滚动时的摩擦作用就是这种平动作用引起的反作用. 它和具有滑动趋势时的摩擦作用是一样的,也是静摩擦力.
这个反作用力F的大小对物体的滚动有很大影响。以往的讨论都是假定F大于P(或Pm)的条件下进行的,当F小于P(或Pm)时,物体将产生滑动或转动,这类事实在我们日常生活中是常见的。例如,若脚下很滑(即摩擦作用小),人行走就会很吃力;汽车若在带冰的路上行驶会出现‘打滑’。它们都说明摩擦对滚动运动有很大影响。也就是说,对滚动来讲, 摩擦作用是稳定瞬心,使之不产生位移的必要条件。摩擦作用越大,瞬心稳定性越强;没有摩擦作用就不能产生滚动。
力偶和力矩对瞬心的平动作用方向不同。力矩对作用点的平动作用需要用反向作用力来平衡,而力偶对作用点的平动作用需要用与力偶中另一力同向的作用力来平衡。自行车前、后轮摩擦力方向不同就是这个原因。由此得出,滚动体的瞬心受力偶作用时,摩擦力方向与滚动体运动方向相同,受力距作用时,与滚动体运动方向相反;反之,此推论也成立.例如人行走时摩擦力方向向前,故人的行走(滚动)动力是力偶作用;若是被人推着走则磨擦力方向向后,则是力矩作用.
以上还说明,无论是滑动时的摩擦还是滚动时的摩擦,都是平动的阻力,只不过对两种运动所表现的作用不同而已,一个表现为阻抗性,一个表现为辅助性。因此,我们不应把摩擦分为两类。
滚动摩擦力=正压力*滚动摩擦系数
一物体在另一物体表面做无滑动的滚动或有滚动的趋势时,由于两物体在接触部分受压发生形变而产生的对滚动的阻碍作用,叫“滚动摩擦”。滚动摩擦一般用阻力矩来量度,其力的大小与物体的性质、表面的形状以及滚动物体的重量有关。滚动摩擦实际上是一种阻碍滚动的力矩。当一个物体在粗糙的平面上滚动时,如果不再受动力或动力矩作用,它的运动将会逐渐地慢下来,直到静止。这个过程,滚动的物体除了受到重力、弹力外,一般在接触部分受到静摩擦力。由于物体和平面接触处产生形变,物体受正压力力作用而陷入支撑面,同时物体本身也受压缩而变形,当物体向前滚动时,接触处前方的支撑面隆起,而使支撑面作用于物体的合弹力N的作用点从最低点向前移。正是这个弹力,相对于物体的质心产生一个阻碍物体滚动的力矩,这就是滚动摩擦。对于初中学生来说,他们还未掌握力矩的概念,就不要把滚动摩擦讲成是一种摩擦力,只能讲一个物体在另一个物体上滚动时所受到对滚动的阻碍作用。
俺也补充一点:负摩阻力也是有桩与土之间的摩擦力形成的,所以负摩阻力不能大于摩擦力(正摩阻力)。
要解决摩擦力的问题,你必须理解摩擦力的概念即产生摩擦力的条件。所谓摩擦力就是阻碍物体相对运动的力,摩擦力的方向跟物体运动方向或者相对运动方向相反。产生摩擦力的条件是:(1)两个物体必须接触;(2)两个...
摩擦力分为滑动摩擦力和静摩擦力。f=μN 为滑动摩擦力的计算公式
滚动摩擦的产生是由于物体和平面接触处的形变引起的。物体受重力作用而压入支撑面,同时本身也受压缩而变形,因而在向前滚动时,接触前方的支承面隆起,这使得支承面对物体的弹力N的作用点从最低点向前移,所以弹力N与重力G不在一条直线上,而形成了一个阻碍滚动的力偶矩,这就是滚动摩擦。滚动摩擦的大小用力偶矩来量度,且与正压力成正比,比例系数δ叫做滚动摩擦系数,它在数值上相当于弹力对于滚动物体质心的力臂,因此它具有长度的量纲;它跟滚动物体和支承面的材料、硬度等因素有关,与半径无关。
既然滚动摩擦的大小是由滚动摩擦力偶矩决定的,所以对“滚动摩擦比滑动摩擦小”,我们不能理解为滚动摩擦力矩比滑动摩擦力小,因为力矩跟力是无法比较大小的,也不能说:“滚动摩擦力比滑动摩擦力小,因为并不存在一个“滚动摩擦力””。一般我们所说的“滚动摩擦比滑动摩擦小”,指的是在其他条件相同的情况下,克服滚动摩擦力矩使物体运动需要的力比克服滑动摩擦力所需要的力小得多。
滚动摩擦与滑动摩擦区别
滑动摩擦。滑动摩擦就是物体沿另一物体表面滑动时产生的摩擦力。物体受到的滑动摩擦力的方向和物体相对运动方向相反(不能说成与物体运动方向相反)才会产生摩擦。
滚动摩擦。滚动摩擦就是物体在另一物体上滚动时产生的摩擦。它比最大静摩擦和滑动摩擦要小得多,在一般情况下,滚动摩擦只有滑动摩擦阻力的1/40到1/60。所以在地面滚动物体比推着物体滑动省力得多。2100433B
水工钢闸门滚轮的滚动摩擦力臂计算方法
为了解决水工钢闸门滚轮在受载荷作用时产生的滚动摩擦力臂的计算方法问题,将滚轮与钢轨的接触问题简化为圆柱与圆柱座之间的接触问题,并以接触线为底作半圆,假设接触线上各点的压力与此半圆在该点的高度成正比。同时根据无限半平面Boussinesq问题的解法推导出滚动摩擦力臂的解析解。最后采用ANSYS建立滚轮全模型与钢轨进行接触分析来验证滚动摩擦力臂解析解的正确性。结果表明该滚动摩擦力臂计算公式简化合理,计算精度能够满足实际要求。
探究影响滑动摩擦力大小因素实验
1 探究影响滑动摩擦力大小的因素 在探究“滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验中。 (1)小明的三次实验情况分别如图 1中的甲、乙、丙所示。实验时,用弹簧测力计沿 方 向拉木块在木板 (或毛巾)上做 运动,根据 知识可知, 这时滑动 摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数。实验过程中,图乙中木块受的摩擦力为 N, 砝码受的摩擦力为 N。 ( 2)实验用 探究方法。小明在探究“滑动摩擦力的大小与压力的关系” 时,利用图 19 中甲、乙两组数据比较得出: “压力越大,滑动摩擦力就越大”的结论。你认 为他这样对比这两组数据就得出这样的结论对吗? 。你的理由是: (3)从图中甲、丙两组数据比较, 你能得出的结论是: 。 上学路上, 小明看见一辆汽车陷进了泥坑里, 司机将一些稻草塞进后轮底下, 汽车很快就爬 上来了,这是利用 的方法增大摩擦力。 (4)实验中,同学们提出了以下几种猜想: 中 .考 .资
摩擦力与相互摩擦的物体有关,因此物理学中对摩擦力所做出的描述不一般化,也不象对其它力那精确。事实上,只有在忽略摩擦力的情况下人们才能引出力学中的基本定律。 虽然如此摩擦力是世界上的一个事实。没有摩擦力的话鞋带无法系紧,螺丝钉和钉子无法固定物体。 摩擦力内最大的区分是静摩擦力与其它摩擦力之间的区别。有人认为静摩擦力实际上不应该算作摩擦力。其它的摩擦力都与耗散有关:它使得相互摩擦的物体的相对速度降低,将机械能转化为热能并提高熵。 固体表面之间的摩擦力分滑动摩擦、滚动摩擦、滚压摩擦和转动摩擦。在工程技中人们使用润滑剂来降低摩擦。假如相互摩擦的两个表面被一层液体隔离,那么它们之间可以产生液体摩擦,假如液体的隔离不彻底的话,那么也可能产生混合摩擦。气垫导轨是利用气体摩擦来工作的。润滑剂和气垫导轨的工作原理都是利用“用液体或气体(即流体)摩擦来代替固体摩擦”来工作的。 假如润滑剂、液体或气体沿一个固体表面流动,其流速会受摩擦力的影响而降低。固体表面的构造对这个摩擦力的影响比较小,最主要的是流体的横截面面积。其原因是不仅在流体与固体的交面有摩擦力,流体内部不同的层之间也有内部摩擦,流体离固体表面的距离不同,其流速也不同。 一个相对于一个流体运动的物体受到阻力。这个阻力与它的运动方向相反。在层流的情况下这个阻力与它的速度成比例,在紊流中这个阻力与它的速度的平方成比例。有时一个物体同时受到阻力和摩擦力,比如一辆汽车在运动时既受到空气的阻力也受到其轮胎的滚动摩擦。
固体表面之间的摩 擦力的来因有两个:固体表面的分子之间相互的吸引力(胶力)和它们之间的表面粗糙所造成的互相之间的卡住。滑动摩擦 F=mucdotF_N 滑动摩擦力总是比最大静摩擦力要小。它由垂直于摩擦面的压力FN和滑动摩擦系数
(1)定义: 当一个物体在另一个物体表面上滑动时产生的摩擦力叫滑动摩擦力(2)研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关系的实验:实验时为什么要用弹簧秤拉木块做匀速直线运动"_blank" href="/item/滑动摩擦力/721176" data-lemmaid="721176">滑动摩擦力大小与物体运动的快慢无关,与物体间接触面积大小无关。 (5)研究实际问题时,为了简化往往采用“理想化”的做法,如某物体放在另一物体的光滑的表面上,这“光滑”就意味着两个物体如果发生相对运动时,它们之间没有摩擦。 静摩擦力 若两相互接触且相互挤压,而又相对静止的物体,在外力作用下如只具有相对滑动趋势,而又未发生相对滑动,则它们接触面之间出现的阻碍发生相对滑动的力,谓之“静摩擦力”。