~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ 0EAD908623CE8FD9D382108FE91574EB__1713880260 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Second moment of area - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Второй момент площади — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Area_moment_of_inertia ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/0e/eb/0ead908623ce8fd9d382108fe91574eb.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/0e/eb/0ead908623ce8fd9d382108fe91574eb__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 09.06.2024 03:40:46 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 23 April 2024, at 16:51 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Второй момент площади — Википедия Jump to content

Второй момент площади

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
(Перенаправлено из момента инерции площади )

Второй момент площади , или второй момент площади , или квадратичный момент площади , также известный как момент инерции площади , представляет собой геометрическое свойство площади , которое отражает, как ее точки распределены относительно произвольной оси. Второй момент площади обычно обозначается либо (для оси, лежащей в плоскости площади) или с (для оси, перпендикулярной плоскости). В обоих случаях он рассчитывается кратным интегралом по рассматриваемому объекту. Его размерность равна L (длина) в четвертой степени. Его единица измерения при работе с Международной системой единиц — метры в четвертой степени, м. 4 , или дюймы в четвертой степени, в 4 , при работе в Имперской системе единиц или в обычной системе США .

В проектировании конструкций второй момент площади балки является балки важным свойством, используемым при расчете отклонения и расчете напряжения , вызванного моментом, приложенным к балке. Чтобы максимизировать второй момент площади, большая часть площади поперечного сечения двутавровой балки расположена на максимально возможном расстоянии от центроида поперечного сечения двутавровой балки. Плоский , второй момент площади дает представление о сопротивлении балки изгибу из-за приложенного момента, силы или распределенной нагрузки перпендикулярной ее нейтральной оси , в зависимости от ее формы. Полярный . второй момент площади дает представление о сопротивлении балки изгибу при кручении из - за приложенного момента, параллельного ее поперечному сечению, в зависимости от ее формы

используется термин « момент инерции» В разных дисциплинах для обозначения разных моментов (MOI) . Это может относиться к любому из плоских вторых моментов площади (часто или относительно некоторой плоскости отсчета), или полярный второй момент площади ( , где r — расстояние до некоторой базовой оси). случае интеграл проводится по всем бесконечно малым элементам площади dA В каждом в некотором двумерном сечении. В физике момент инерции это строго второй момент массы по отношению к расстоянию от оси: , где r — расстояние до некоторой потенциальной оси вращения, а интеграл ведется по всем бесконечно малым элементам массы занимаемом dm в трехмерном пространстве, Q. объектом В этом смысле МВД является аналогом массы для задач вращения. В машиностроении (особенно в машиностроении и гражданском строительстве) момент инерции обычно относится ко второму моменту площади. [1]

Определение [ править ]

Произвольная форма. ρ — расстояние до элемента d A с проекциями x и y на оси x и y .

Второй момент площади произвольной формы R относительно произвольной оси ( ось не нарисована на соседнем изображении; представляет собой ось, копланарную осям x и y и перпендикулярную отрезку прямой. ) определяется как

где

  • - бесконечно малый элемент площади, а
  • это расстояние от ось. [2]

Например, если желаемой базовой осью является ось X, второй момент площади (часто обозначается как ) можно вычислить в декартовых координатах как

Второй момент площади имеет решающее значение в Эйлера – Бернулли теории тонких балок .

Момент площади продукта [ править ]

В более общем смысле момент произведения площади определяется как [3]

параллельной о оси Теорема

Форма с центроидальной осью x . Теорему о параллельной оси можно использовать для получения второго момента площади относительно оси x' .

Иногда необходимо вычислить второй момент площади фигуры относительно ось, отличная от центроидальной оси формы. Однако часто проще определить второй момент площади относительно его центроидальной оси: и используйте теорему о параллельной оси, чтобы получить второй момент площади относительно ось. Теорема о параллельной оси утверждает

где

  • - площадь фигуры, а
  • это перпендикулярное расстояние между и топоры. [4] [5]

Аналогичное утверждение можно сделать и о ось и параллельная центроидальная ось. Или вообще любой центроидальный ось и параллель ось.

перпендикулярной о Теорема оси

Для простоты расчета часто желательно определить полярный момент площади (относительно перпендикулярной оси) через два момента инерции площади (оба относительно осей в плоскости). Самый простой случай касается к и .

Это соотношение основано на теореме Пифагора , которая связывает и к и о линейности интегрирования .

Составные фигуры [ править ]

Для более сложных областей часто проще разделить область на ряд «более простых» фигур. Второй момент площади всей фигуры есть сумма второго момента площадей всех ее частей относительно общей оси. Сюда могут относиться «отсутствующие» формы (т.е. отверстия, полые формы и т. д.), и в этом случае второй момент площади «отсутствующих» областей вычитается, а не добавляется. Другими словами, второй момент площади «недостающих» частей считается отрицательным для метода составных форм.

Примеры [ править ]

см . в списке вторых моментов площади Другие формы .

Прямоугольник с центроидом в начале координат [ править ]

Прямоугольник с основанием b и высотой h

Рассмотрим прямоугольник с основанием и высота которого центр тяжести находится в начале координат. представляет второй момент площади относительно оси x; представляет второй момент площади относительно оси Y; представляет полярный момент инерции относительно оси z.

Используя теорему о перпендикулярной оси, мы получаем значение .

Кольцо с центром в начале координат [ править ]

Кольцевое пространство с внутренним радиусом r 1 и внешним радиусом r 2

Рассмотрим кольцо , центр которого находится в начале координат, внешний радиус равен , а внутренний радиус равен . Из-за симметрии кольца центр тяжести также находится в начале координат. Мы можем определить полярный момент инерции, , о оси методом составных фигур. Этот полярный момент инерции эквивалентен полярному моменту инерции круга радиусом минус полярный момент инерции круга радиусом , оба с центром в начале координат. Сначала выведем полярный момент инерции круга радиуса относительно происхождения. В этом случае проще напрямую рассчитать как у нас уже есть , который имеет как и компонент. Вместо получения второго момента площади из декартовых координат , как это делалось в предыдущем разделе, мы вычислим и непосредственно с использованием полярных координат .

Теперь полярный момент инерции относительно ось кольца - это, как указано выше, просто разница вторых моментов площади круга с радиусом. и круг радиусом .

В качестве альтернативы мы могли бы изменить ограничения на интеграл в первый раз, чтобы отразить тот факт, что есть дыра. Это будет сделано так.

Любой многоугольник [ править ]

Простой многоугольник. Здесь, , обратите внимание, пункт «7» идентичен пункту 1.

Второй момент площади относительно начала координат любого простого многоугольника на плоскости XY обычно можно вычислить путем суммирования вкладов каждого сегмента многоугольника после разделения площади на набор треугольников. Эта формула родственна формуле шнурков и может считаться частным случаем теоремы Грина .

Предполагается, что многоугольник имеет вершины, пронумерованные против часовой стрелки. Если вершины многоугольника пронумерованы по часовой стрелке, возвращаемые значения будут отрицательными, но абсолютные значения будут правильными.

где это координаты -я вершина многоугольника, для . Также, предполагаются равными координатам первой вершины, т.е. и . [6] [7] [8] [9]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Пиво, Фердинанд П. (2013). Векторная механика для инженеров (10-е изд.). Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. п. 471. ИСБН  978-0-07-339813-6 . Термин «второй момент» более уместен, чем термин «момент инерции», поскольку последний по логике следует использовать только для обозначения интегралов массы (см. раздел 9.11). Однако в инженерной практике момент инерции используется как в отношении площадей, так и масс.
  2. ^ Пилки, Уолтер Д. (2002). Анализ и проектирование упругих балок . John Wiley & Sons, Inc. с. 15 . ISBN  978-0-471-38152-5 .
  3. ^ Пиво, Фердинанд П. (2013). «Глава 9.8: Произведение инерции». Векторная механика для инженеров (10-е изд.). Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. п. 495. ИСБН  978-0-07-339813-6 .
  4. ^ Хиббелер, RC (2004). Статика и механика материалов (Второе изд.). Пирсон Прентис Холл. ISBN   0-13-028127-1 .
  5. ^ Пиво, Фердинанд П. (2013). «Глава 9.6: Теорема о параллельной оси». Векторная механика для инженеров (10-е изд.). Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. п. 481. ИСБН  978-0-07-339813-6 .
  6. ^ Халли, Дэвид (1987). Расчет моментов многоугольников (PDF) (Технический отчет). Национальная оборона Канады. Технический меморандум 87/209. Архивировано (PDF) из оригинала 23 марта 2020 г.
  7. ^ Обрегон, Хоакин (2012). Механическая симметрия . АвторДом. ISBN  978-1-4772-3372-6 .
  8. ^ Стегер, Карстен (1996). «О вычислении произвольных моментов многоугольников» (PDF) . S2CID   17506973 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 октября 2018 г.
  9. ^ Соерджади, Ир. Р. «О вычислении моментов многоугольника с некоторыми приложениями» .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0EAD908623CE8FD9D382108FE91574EB__1713880260
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Area_moment_of_inertia
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Second moment of area - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)