多刚体动力学大作业(MAPLE)

大学物理（ A ）大作业（三）刚体定轴转动教学班姓名学号成绩一、选择题【】1. 两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为A 和B ，若 A ＞ B ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面的轴的转动惯量各为J AB和 J ，则(A) J A ＞ J B (B) J B ＞J A (C) J A ＝ J B (D) 不能确定【】 2. 有一根水平杆子，一半是铁，一半是木头，长度、截面均相同，可分别绕 a ， b ， c 三根竖直轴转动，如图所示。

试问对哪根轴的转动惯量最大(A) a 轴(B) b 轴(C) c 轴(D) 都一样【 】 3. 如图所示，一摆由质量均为 m 的杆与圆盘构成，杆长等于圆盘直径 2 倍，则摆对通过 O 点并与圆盘平面垂直轴的转动惯量为D 的(A) 7 17mD 224(B)17mD 24(C) 5 17mD 224(D)17mD 26【】 4. 刚体绕定轴作匀变速转动时，刚体上距转轴为 r 的任一点的(A) 切向、法向加速度的大小均随时间变化(B) 切向、法向加速度的大小均保持恒定(C) 切向加速度的大小恒定，法向加速度的大小变化(D) 切向加速度的大小变化，法向加速度的大小恒定 【】 5. 在下列说法中错误的是(A) 刚体定轴转动时，各质点均绕该轴作圆周运动(B) 刚体绕定轴匀速转动时，其线速度不变(C) 力对轴的力矩 M 的方向与轴平行(D) 处理定轴转动问题时， 总要取一个转动平面 S ，只有 S 面上的分力对轴产生的力矩才对定轴转动有贡献【】 6. 下列说法中正确的是(A) 作用在定轴转动刚体上的力越大，刚体转动的角加速度越大(B) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角速度越大(C) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角加速度越大(D) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零，刚体转动的角速度为零【】 7. 均质细杆可绕过其一端且与杆垂直的水平光滑轴在竖直平面内转动。

多刚体动力学方程1. 引言多刚体动力学方程是研究多个刚体之间相互作用和运动的数学模型。

在物理学和工程领域中，多刚体系统广泛应用于机械设计、运动模拟和控制等方面。

本文将介绍多刚体动力学方程的基本概念、推导方法以及应用案例。

2. 基本概念2.1 刚体刚体是物理学中的一个重要概念，指的是具有固定形状和大小，在外力作用下不发生形变的物体。

在多刚体系统中，每个刚体都可以看作是一个质点，具有质量、位置和角度等属性。

2.2 力和力矩在多刚体系统中，力和力矩是描述外部作用于刚体的物理量。

力是使物体发生加速度的原因，而力矩则是使物体发生角加速度的原因。

2.3 动量和角动量动量是描述物体运动状态的物理量，它等于质量乘以速度。

在多刚体系统中，每个刚体都有自己的线性动量，并且受到外部力产生的线性动量变化。

角动量是描述物体旋转状态的物理量，它等于质量乘以角速度。

3. 动力学方程推导3.1 刚体的运动方程刚体的运动可以分为平动和转动两个部分。

平动是指刚体质心的运动，转动是指刚体围绕质心的旋转。

3.2 平动方程根据牛顿第二定律，刚体质心的加速度与作用在其上的合外力成正比，与刚体质量成反比。

因此，刚体质心的平动方程可以表示为：[ m = ]其中，(m) 是刚体质量，() 是刚体质心的加速度，() 是作用在刚体上的合外力。

3.3 转动方程根据牛顿第二定律和角动量定理，刚体围绕质心的转动可以表示为：[ I = ]其中，(I) 是刚体关于质心的转动惯量张量，() 是刚体围绕质心的角加速度，() 是作用在刚体上的合外力矩。

3.4 刚体动力学方程根据平动方程和转动方程，可以得到刚体的动力学方程：[ m = ][ I = ]这组方程描述了多刚体系统中各个刚体的运动状态。

4. 应用案例多刚体动力学方程在实际应用中具有广泛的应用价值。

以下是一些典型的应用案例：4.1 机械设计在机械设计中，多刚体系统的稳定性和运动性能是设计过程中需要考虑的重要因素。

MAPLE理论力学学号：201431206024一、如图1，长0.40m l =、质量 1.00kg M =的匀质木棒，可绕水平轴O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直悬垂，现有质量8g m =的子弹以200m/s v =的速率从A 点射入棒中，A 、O 点的距离为3/4l ，如图所示。

求：（1）棒开始运动时的角速度； （2）棒的最大偏转角。

解：（1）子弹射入前，子弹角动量为： l L 43mv 1⋅= 子弹射入后，木棒角动量为：ω22M 31l L =子弹射入后，子弹角动量为：ω23)43m(l L =应用角动量守恒定律：321L L L =+22313434mv l Ml m l ωω⎛⎫⋅=+ ⎪⎝⎭解得：3333810200448.9rad/s 191918100.4316310mv M m l ω--⨯⨯⨯===⎛⎫⎛⎫+⨯+⨯⨯⨯ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭（2）子弹射入后，子弹角动能：221M 3121ωl E k ⋅=子弹射入后，木棍角动能：222)43m(21ωl E k =子弹摄入后，子弹重力势能：gl E M 211p -=子弹摄入后，木棍重力势能：gl E m 432p -=最大偏角时，子弹重力势能：θcos M 213p gl E -=最大偏角时，木棍重力势能：θcos m 434p gl E -=应用机械能守恒定律：432121p p p p k k E E E E E E +=+++2211333()cos cos 2342424l l l lMl m l Mg mg Mg mg ωθθ⎡⎤+--=--⎢⎥⎣⎦图1图2解得 2938cos 10.07923M ml M m gθω+=-⋅=-+， 94.5θ=︒答案：（1）8.9rad/s ；（2）94.5︒。

● Maple 程序：> restart: #清零> L[1]:=3/4*m*v*l: #射入前子弹的角动量L1 > L[2]:=1/3*M*omega*l^2: #射入后木棒的角动量L2 > L[3]:=m*(3/4*l)^2*omega: #射入后子弹的角动量L3 > eq1:= L[1]= L[2]+ L[3]: #角动量守恒> Ek[1]:=1/2*1/3*M*l^2*omega^2: #射入瞬间木棒角动能 > Ek[2]:=1/2*1/3*M*l^2*omega^2: #射入瞬间子弹角动能 > Ep[1]:=-1/2*M*g*l: #射入瞬间木棒重力势能 > Ep[2]:=-3/4*m*g*l: #射入瞬间子弹重力势能 > Ep[3]:=-1/2*M*g*l*cos(theta): #最大偏转时木棒重力势能 > Ep[4]:=-3/4*m*g*l*cos(theta): #最大偏转时子弹重力势能 > eq2:= Ek[1]+ Ek[2]+ Ep[1]+ Ep[2]= Ep[3]+ Ep[4]: #角动量守恒 > l:=0.4:M=1:m=0.008:v=200:g=9.8: #已知条件 > solve({eq1,eq2},{omega,theta}): #解方程二、如图3，一根长为l 、质量为M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。

Maple大作业（理论力学）班级:力学132班姓名：党宏宇学号：1304511。

图1（a ）所示摇杆滑道机构中的滑块M 同时在固定的圆弧槽BC 和摇杆OA 的滑道中滑动。

如弧BC 的半径为R ,摇杆OA 的轴O 在弧BC 的圆周上。

摇杆绕O 轴以等角速度ω转动，当运动开始时，摇杆在水平位置。

试分别用直角坐标法和自然法给出点M 的运动方程,并求其速度和加速度.解:●建模：①坐标法：建立如图1(b ）所示坐标系1xO y ，由于AOx=t ω∠，则1MO x=2t ω∠。

②自然法：当t=0时，M 点在0M 点处,以0M 为弧坐标0M M 的原点,如图1(a)所示。

010M M=s=R MO M =2R t ω∠。

●Maple 程序: ⑴坐标法: >＃清零。

〉 #点M 横坐标。

> #点M 纵坐标.>#消去时间t 得到轨迹方程〉 #点M 速度在x 轴上的投影。

〉＃点M 速度在y 轴上的投影。

图1(a)图1(b)〉＃点M速度的大小。

〉＃化简根号.>＃合并。

>#点M速度与x轴夹角。

〉#点M速度与y轴夹角.〉＃点M加速度在x轴投影。

>#点M加速度在y轴投影. >＃点M加速度的大小.>#化简根号。

〉＃合并.>#点M加速度与x轴夹角.>＃点M加速度与y轴夹角。

⑵自然法：〉＃清零。

>#点M的运动方程。

〉＃点M的速度。

〉 ＃点M 的切向加速度。

>＃点M 的径向加速度。

〉#点M 加速度的大小。

>＃化简根号。

>＃合并.答：坐标法得到的运动方程为x=Rcos2t y=Rsin2t ωω，.速度为M =2R νω.加速度为24M a R ω=。

自然法得到的运动方程为2s R t ω=.速度为2v R ω=。

加速度为24a R ω=。

2。

如图2(a ）所示,点M 在平面Ox ’ y ’中运动，运动方程为：x ’= 40(1−cos t ),y '= 40sin t式中t 以s 计，x '和y '以mm 计。

液压楼梯举升结构优化图中所示装置为一液压楼梯，其中A、B、C、D、G为转动副，C-D为液压缸移动副，E-F为楼梯扶手，扶手与梯子为刚性联接。

从图示位置开始，在液压缸驱动下楼梯围绕A逆时针方向转动，经过20秒楼梯转动至竖直位置。

已知液压楼梯所有部件的尺寸（从模型中直接量取），部件材料均为钢，密度取7830Kg/m3，液压缸行程≤500mm,重力加速度取9.8m.s-2，试通过多体动力学仿真软件ADAMS进行如下分析：（1）求得液压缸受力与楼梯偏转角之间的关系，并确定液压缸受力最大时楼梯的转角位置。

（2）优化铰接点B、G、C、D的位置使楼梯举升过程中液压缸最大负荷最小，并给出优化后的结构尺寸。

1、举升结构的仿真分析运动学仿真的主要目的是对举升结构进行运动分析，检查其能否完成预期的运动，在运动仿真过程中有无参数值的突变、仿真的骤停等。

如果虚拟样机模型无法完成运动学仿真，或在仿真的过程中有异常，应检查模型是否有过约束，修改模型直至仿真可以进行。

另外，通过仿真输出，还可以评价举升结构的性能。

液压楼梯举升结构的三维实体模型已在SolidWorks软件中建立，将模型导入到ADAMS中即可。

根据要求，设置相应的工作环境（如重力加速度），导入模型，修改相应参数（如材料、密度），添加约束（转动副、移动副、固定副等）。

图1即为初始位置时的样机模型。

图1 初始位置时举升结构模型假定活塞相对缸体匀速移动，故在油缸推杆与油缸缸体之间的移动副上添加一个直线驱动。

设置仿真时间为20s，仿真结束时模型如图2所示，图中的两条曲线分别表示楼梯偏转角和液压缸受力随时间变化的关系。

图2 举升结束时举升结构模型ADAMS的专业后处理模块PostProcessor是为了提高ADAMS仿真结果的处理能力而开发的核心模块。

该模块用来输出高性能的动画及各种数据曲线，还可以进行曲线编辑和数字信号处理等，方便用户观察、研究ADAMS的仿真结果。

使用ADAMS/PostProcessor输出样机的仿真数据曲线，如图3所示。

《多刚体动力学》试题
单位：交通与车辆工程学院
分制：100分
命题教师：李丽君
1 计算题（15分）
小球质量为m，杆长为l，应用拉格朗日方程推导单摆的运动微分方程。

分别以下列参数为广义坐标：（1）转角φ；（2）水平坐标x；（3）铅直坐标y。

2计算题（15分）
AB轴长l=1m，水平地支在中点O上，在轴的A端有一质量m1=2.5kg不计尺寸的重物；B端有一质量m2=5kg的原轮，轴AB的质量忽略不计。

设轮的质量均匀分布在半径r=0.4m的圆周上，轮的转速为600r/min，转向如图所示，求系统绕铅直轴转动的进动角速度。

3计算题（15分）
陀螺以等角速度ω1绕轴OB转动，而轴OB等速地画出一圆锥。

如陀螺的中心轴OB绕轴OS每分钟的转数为n，θ为常量，求陀螺的角速度ω和角加速度α。

4 计算题（20分）
正方形板的质量为m，边长为a，求其相对于固连其上的坐标系的惯性张量，求正方形板在o点的惯性主轴和主惯性矩。

5 计算题（20分）
已知曲柄连杆滑块机构，主动力矩M作用在曲柄上，曲柄长r，连杆长l，忽略铰链处的摩擦，写出系统的运动微分方程。

6 论述题（15分）
通过具体工程或生活实例论述回转效应。

1.一质量块1m =1Kg 悬挂在一弹簧m N K /1023⨯=的下端，处于平衡状态，如图1所示。

第二个质量块2m =1Kg 自高度h=0.1m 处落下，然后与1m 一起做自由振动。

试写出两质量块的运动方程。

图1> restart:> delta[0]:=m2*g/k: #初始位移> eq:=(m1+m2)*diff(x(t),t$2)=(m1+m2)*g-k*(delta[0]+x): > #振动微分方程 > eq:=lhs(eq)-rhs(eq)=0: #合并同类项 > eq:=subs(diff(x(t),t$2)=DDx,eq):#代换 > eq:=simplify(eq); #化简 > X:=A*sin(omega[0]*t+theta); #位移结果)sin(0θω+=t A X > omega[0]:=sqrt(k/(m1+m2)): #求固有角频率210m m K+=ω> x[0]:=-delta[0]: #初始位移条件 > v1:=sqrt(2*g*h):#求1m 速度> v2:=m2*v1/(m1+m2); #动量定理求2m 速度 > v[0]:=v2: #初始速度条件 > A:=sqrt(x[0]^2+v[0]^2/omega[0]^2): >#20220ωv x A +=> theta:=arctan(omega[0]*x[0]/v[0]): >#)arctan(0v x ωθ= > m1:=1:m2:=1: #kg m 11=kg m 12=> h:=0.1:k:=2*10^3:#m h 1.0=m N k /1023⨯= > g:=9.8:#2/8.9s m g = > omega[0]:=evalf(omega[0],4); #计算0ω > A:=evalf(A,4);#计算A > theta:=evalf(theta,4); #计算θ > X:=evalf(X);#计算X答：两质量块的运动方程为X =0 .02267 sin(31.62 t - 0.2178)2.简谐激振力，偏心质量和支撑运动引起的强迫振动的振幅放大因子与频率比和阻尼比之间的关系曲线。

MAPLE理论力学学号：6024专业：车辆工程姓名：张垚导师：李银山题目一:如图，由轮1，杆AB 和冲头B 组成的系统。

A ，B 两处为铰链连接。

OA=R,AB=l,如忽略摩擦和物体自重，当OA 在水平位置，冲压力为F 时，系统处于平衡状态。

求：（1）作用在轮1上的力偶矩M 的大小（2）轴承O 处的约束力 （3）连接ＡＢ受的力 （4）冲头给导轨的侧压力。

解：对冲头Ｂ进行受力分析如图2：Ｆ，ＦB ＦN 对连杆ＡＢ进行受力分析如图3：ＦB ，ＦA > restart: #清零 > sin(phi):=R/l; #几何条件:=()sin φRl> cos(phi):=sqrt(l^2-R^2)/l;:= ()cos φ - l 2R 2l> eq1:=F[N]-F[B]*sin(phi)=0; #冲头，xF ∑=0:= eq1 = -F N F B R l> eq2:=F-F[B]*cos(phi)=0; #冲头，yF ∑=0:= eq2 = -F F B - l 2R 2l图1图2> solve({eq1,eq2},{F[N],F[B]}); #解方程{}, =F B F l - l 2R2=F N F R - l 2R2> F[B]:=F/(l^2-R^2)^(1/2)*l;#连杆的作用力的大小:=F B F l - l 2R2> F[A]:=F[B]; #连杆AB ，二力杆:=F A F l - l 2R 2> eq3:=F[A]*cos(phi)*R-M; #轮杆0=A M:= eq3 - F R M> eq4:=F[Ox]+F[A]*sin(phi)=0; #轮杆10=∑x F := eq4 = +F Ox F R - l 2R2> eq5:=F[Oy]+F[A]*cos(phi)=0; #轮杆10=∑y F:= eq5 = + F Oy F 0> solve({eq3,eq4,eq5},{M,F[Ox],F[Oy]});#解方程{},, = M F R = F Oy -F = F Ox -F R - l 2R2答：（1）作用在轮１上的力偶矩Ｍ＝ＦＲ；（2）轴承Ｏ处的约束力 = F Ox-F R - l 2R2= F Oy -F（3）连杆ＡＢ受力 := F BF l - l 2R2（4）侧压力 = F N F R - l 2R2题目二：如图4，图示曲线规尺的杆长OA=AB=200mm,图3而CD=DE=AC=AE=50mm 。

理论力学maple作业1.图一所示机构的自重不计。

圆轮上的销子A放在摇杆BC上的光滑导槽内。

圆轮上作用一力偶，其力偶矩为M1= 2kN•m, OA= r= 0.5m。

图示位置OA与0B垂直，θ=30°，且系统平衡。

求作用于摇杆BC上力偶的矩M2及铰链O，B处的约束力。

已知: M1:=2kN•m, r=0.5m, θ= 30°求: M2，F O, F B解:●建模圆轮受力M1, F A, F O,由于力偶必须由力偶来平衡，因而Fo与FA必定组成一力偶，力偶矩方向与M1相反，由此定出F A与F O的指向如图一b;摇杆BC受力M2, F A, F O,同理F A, F B必组成力偶如图一c。

答:作用于播杆BC上力偶的矩大小为8kN.m;铰链0, B处的约束力分别为8kN。

方向如图2-18b、c所示。

●Maple程序> restart: #清零。

>eq1:= M[1]- F[A] * r* sin(theta)= 0: #圆轮,∑M i;= 0。

>eq2:= - M[2]+ F[A]* r/sin(theta)=0: #摇杆BC,∑M I =0。

> solve( {eq1 ,eq2},{F[A],M[2]}); #方程求解。

> F[A]: = M[1]/r/sin( theta): #光滑导槽对销子A的作用力大小。

> M[2]: = M[ 1]/sin( theta)~2: #作用于摇杆BC上力偶的矩。

> M[1]:=2* 10~3; r:=0.5: theta: = Pi/6: #已知条件。

> M[2]: = evalf(M[2],4); #作用于播杆BC上力偶矩的数值。

> F[O]: = evalf(F[A],4); #饺链0处约束力的数值。

> F[B]: = evalf(F[A],4)； #饺链B处约束力的数值。

图一2.齿轮传动机构如图二所示。

1. 如图1所示一质量为m 、半径为r 的圆柱铁桶，在半径为R 的圆弧上作无滑动的滚动。

求圆柱铁桶在平衡位置附近作微小振动的固有频率。

解：●建模系统受主动力：mg,F 1,F 2。

圆桶运动为定轴转动。

● Maple 程序> resart:#清零> J[O1]:=1/2*m*r^2:#圆桶的转动惯量> v[O1]:=(R-r)*Dtheta: #圆桶中心O 1 线的速度v o1> omega:=(R-r)*Dtheta/r: #作纯滚动角速度ω> T:=1/2*m*v[O1]^2+1/2*J[O1]*omega^2:#系统的动能> V:=m*g*(R-r)*(1-cos(theta)): #系统的势能> V:=subs(cos(theta)=1-1/2*theta^2,V):#微动时，势能> theta:=A*sin(omega0*t+beta):#θ的变化规律> Dtheta:=diff(theta,t): #θ的导数> Tmax:=subs(cos(omega0*t+beta)=1,T): #系统的最大动能> Vmax:=subs(sin(omega0*t+beta)=1,V): #系统的最大势能> eq:=Tmax=Vmax: #机械能守恒> solve({eq},{omega0}); #解方程 ,{} = ω0-() - 6r 6R g - 3r 3R {} = ω0--() - 6r 6R g - 3r 3R答：圆桶在平衡位置附近作微小振动的固有频率为R r gR 336r 6-0--=）（ω2. 如图2所示弹簧质量系统，作水平方向的自由振动，求小车的固有频率。

解：●建模系统受回复力：Kx 。

小车作自由振动。

● Maple 程序> restart: #清零> x:=A*sin(omega0*t+beta): #小车运动的变化规律> Dx:=diff(x,t): #x 的导数> T:=1/2*m*(Dx)^2: #系统的动能>V:=1/2*K*x^2: #系统的势能> Tmax:=subs(cos(omega0*t+beta)=1,T): #系统的最大动能> Vmax:=subs(sin(omega0*t+beta)=1,V): #系统的最大势能> eq1:=Tmax=Vmax: #机械能守恒> solve({eq1},{omega0}); #解方程,{} = ω0m K m {} = ω0-m K m答：小车在作往复运动的固有频率为mK m 0=ω。