Библиотека knigago >> Техника >> Технические науки >> Физические основы теории роупджампинга


СЛУЧАЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

# 1491, книга: Горец IV
автор: Кристофер Лоуренс Макнамара

Кристофер Макнамара Боевая фантастика Четвертая часть серии "Горец" предлагает захватывающую историю, продолжающую наследие легендарной франшизы. Кристофер Макнамара, мастер боевой фантастики, создает захватывающее повествование, которое увлекает читателя с первой страницы. После событий "Горца III" Коннор МакЛауд и его клан продолжают свою борьбу за бессмертие. На этот раз они сталкиваются с новой угрозой в лице бессмертного по имени Кан. Кан обладает смертоносной...

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА

Андрей Владиславович Серегин , Василий Андреевич Серегин , Виталий Андреевич Серегин , Александра Андреевна Серегина - Физические основы теории роупджампинга

Физические основы теории роупджампинга
Книга - Физические основы теории роупджампинга.  Андрей Владиславович Серегин , Василий Андреевич Серегин , Виталий Андреевич Серегин , Александра Андреевна Серегина  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Физические основы теории роупджампинга
Андрей Владиславович Серегин , Василий Андреевич Серегин , Виталий Андреевич Серегин , Александра Андреевна Серегина

Жанр:

Технические науки, Хобби и ремесла: прочее

Изадано в серии:

неизвестно

Издательство:

SelfPub

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Помощь сайту: донат на оплату сервера

Краткое содержание книги "Физические основы теории роупджампинга"

Описываются теоретические принципы создания систем остановки свободного падения посредством оборудования канатного доступа* (Запрещенная организация в РФ) для работ на высоте.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: Самиздат,научно-практическое пособие,увлечения и хобби,альпинизм,активный отдых

Читаем онлайн "Физические основы теории роупджампинга". [Страница - 2]

будет траектория основного действия сил, тем меньшими их значениями может быть выполнена работа. Следует отметить, что при определённых условиях, главное действие сил может быть осуществлено на коротком участке общей траектории остановки падения, а на основном участке пути почти отсутствовать. И тогда силы торможения останутся велики даже при длинной траектории.

Глубина остановки и максимальная перегрузка в линейной системе

Рассмотрим идеальный случай остановки падения веревкой, жестко закреплённой одним концом, а другим концом подсоединённой к прыгуну – торможение линейной системой. Пусть остановка происходит только за счет упругой деформации, изменяющейся по закону Гука и без учёта сопротивления воздуха.

Сила по ходу торможения не постоянна, она возрастает по мере растяжения упругого элемента с коэффициентом жесткости k, и, очевидно, будет максимальной при максимальном растяжении .


Рассчитаем, какая максимальная перегрузка возникает при таком торможении.

По закону сохранения энергии работа силы упругости по остановке падения равна сумме двух энергий: приобретённой прыгуном кинетической энергии до начала остановки падения плюс запасу потенциальной энергии спортсмена от высоты начала торможения до высоты его завершения:



Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 3
Отсюда, по Второму закону Ньютона, максимальное ускорение равно:


Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 4
Теперь найдем максимальный коэффициент жёсткости k для максимально допустимого ускорения в точке остановки падения:


Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 5
Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кгс :=: 3920 Н, даже при наличии комбинированной системы обвязки. Что при массе m=100 кг дает значение 40 м/с2 (а при массе m = 70 кг, соответственно, 56 м/с2 ) .

Например, для скорости 20 м/с коэффициент жёсткости k будет равен:

k = (9,81²)*100/(20²)*((40/9,81-1)²-1)=204 Н/м.


Значение максимальной перегрузки G равно отношению максимальной силы торможения, приложенной к прыгуну, к весу прыгуна:


Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 6
Таким образом, есть два важных вывода. Первый – это минимальное значение перегрузки для любой линейной системы равно 2. Второй вывод говорит об обратной нелинейной зависимости перегрузки от массы прыгуна m, при определённой достигнутой скорости v до начала торможения: чем больше масса, тем меньше перегрузка.


Значение максимальной перегрузки, которое наиболее часто используется как критерий предельного внешнего воздействия, является необходимым, но не достаточным условием для определения безопасной нагрузки на спортсмена. Практика также доказывает этот факт при сравнении разных систем остановки свободного падения или сравнении систем одного типа, спроектированных для разных высот прыжка на одинаковые значения максимальных перегрузок.

Объяснение этого связано с рассмотрением торможения как быстрого неравноускоренного взаимодействия страховочной системы и человека, которое включает биомеханику ударного контакта. Для анализа такого процесса требуются более сложные механические параметры, чем просто максимальное ускорение. В дальнейшем это явление будет разобрано как углублённое исследование критерия безопасного торможения.

Оценка длины тормозящей верёвки линейной системы

Закон Гука через модуль Юнга имеет такой вид:


Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 7
.

Коэффициент жёсткости k при таком написании вычисляется как:

Книгаго: Физические основы теории роупджампинга. Иллюстрация № 8

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.