为什么要找到偏心高度?浮体的稳定性是必要的,如果MetaCenter高于重心体上方将是稳定的,因为产生的恢复夫妇会将身体转移到其原始位置。
浮力中心:
浮力的力量应该被称为浮力被称为浮力的中心。 “或” 身体的浸没部分的中心被称为其浮力中心。 程序:
首先,我在一定位置调节沿垂直杆的可移动重量,并通过测量胶带测量重心的距离。
然后我将主体放入水管中,并将水平移动的负载距离变为右侧。
活塞倾斜和悬挂杆给出了头部的角度,我注意到各个位移的角度。
通过将其位置转向左侧,我做了相同的动态程序。
然后我将身体从水管中取出并通过改变垂直移动负载的位置来找到另一个重心。
我再次把身体带入水管中,通过首先将可移动的负载保持朝向右侧然后向左找到头部。
我重复了另一个重心的上述过程。
- 我通过以下公式计算了偏心高度:
mh = w * d / w *tanø 在哪里 MH =偏心高度 W =水平可移动质量 D =中心右侧或左侧的可移动质量的距离 W =组装位置 Ø=鞋跟的相应角度 观察结果和计算:水平可移动质量= w = 0.31kg 大量组装位置= w = 1.478kg 重心= Y1 = 8毫米 重心= Y2 = 9毫米 重心= Y3 = 10毫米 考虑正确的部分
S.NO. |
中心右侧的可移动质量的距离(mm) |
y1. |
头部“ѳ” Y2. |
Y3. |
y1. |
偏心高度(MH) Y2. |
Y3. |
01. |
20. |
2.5 |
2.75 |
3.3 |
96.07 |
87.83 |
72.75 |
02. |
40 |
4.5 |
5.5 |
6. |
106.6 |
87.13 |
79.82 |
03. |
60. |
7.5 |
9. |
9.5 |
95.58 |
79.45 |
75.20. |
考虑左侧部分
S.NO. |
中心左侧的可动质量的距离(mm) |
y1. |
头部“ѳ” Y2. |
Y3. |
y1. |
偏心高度(MH) Y2. |
Y3. |
01. |
20. |
2.5 |
2.75 |
3.3 |
96.07 |
87.83 |
72.75 |
02. |
40 |
4.5 |
5.5 |
6. |
106.6 |
87.13 |
79.82 |
03. |
60. |
7.5 |
9. |
9.5 |
95.58 |
79.45 |
75.20. |
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