人体转动力学课件.pptx
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1、人体转动力学,1、转动的力学条件,M0,合外力矩不为零,2、转动运动学,位移s、速度v、加速度a角位移、角速度、角加速度,s=v=, = 0 += 0 + 1 2 2 2 = 0 2 +2,投掷铁饼时,运动员持饼旋转,使铁饼获得16m/s的线速度。在最后用力阶段,躯干带动投掷臂继续转动270,出手时铁饼的线速度增大到22m/s。假定铁饼的重心至转轴的距离为1.1m,求最后用力阶段所需时间和铁饼的平均角加速度。,环节角与关节角,环节角:描述环节姿位的角度,通常表示为环节长轴与水平或垂直方向的夹角关节角:相邻两环节的夹角,3、转动惯量(moment of inertia),4Kg 4Kg 10Kg
2、,1m,2m,1m,转动惯量,描述物体转动时保持原来运动状态能力的物理量,J m r2,Jmi ri2,转动惯量质量转动半径2,(1) 质量为m、半径为R的均匀圆环的转动惯量。轴与圆环平面垂直并通过圆心。,解:,几个常用 J 的计算举例:,规则物体的转动惯量,(2) 质量为m、半径为R均匀圆盘的转动惯量。轴与盘平面垂直并通过盘心。,解:取半径为r宽为dr的薄圆环,规则物体的转动惯量,(3)长为l、质量为m的均匀杆:,如果将轴移到棒的一端,取如图坐标,dm=dx,规则物体的转动惯量,平行轴定理,刚体对某轴O的转动惯量等于刚体对通过质心且与O轴平行的C轴的转动惯量加上刚体的质量与两平行轴间的距离平
3、方乘积,回转半径,物体微分质量假设的集中点到转动轴间的距离假设绕某轴转动的物体的全部质量集中在离轴某一距离的一点上,即用这个点来代表整个物体的质量。这时它的转动惯量如果恰好与原物体相对于此轴的转动惯量相等,则称这个距离为回转半径,R= ,作业,体重60kg的运动员,直立姿势时,对身体额状轴的转动惯量为10.1kgm2,分别求以下两种情况下对转轴的转动惯量和回转半径:单杠腹回环。设人体质心到单杠垂直距离为0.2m单杠大回环。设人体质心至单杠垂直距离为1.1m,转动惯量,人体转动惯量,额状轴,矢状轴,垂直轴,3、转动定律,M=J,Fma,力矩转动惯量角加速度,棒球棒上的甜点(sweet spot)
4、,应用牛顿第二定律和转动定律可得到以下三式:,F L=J ,F +Fx=max,Fy- mg=may,在极短时间内球棒的角速度极小,向心加速度处理为零。则有: ax=h ay=0,其中令,(1)增加肌肉对骨杠杆的拉力矩(2)减小肢体的转动惯量,增加肢体转动效果的方法,增加肌力矩,减少肢体转动惯量,4、动量矩定理,合外力矩的冲量(冲量矩,角冲量,angular impulse)等于角动量(动量矩, angular momentum)的变化,= 0 0,a=大腿重心到髋关节中心距离=0.25mb=小腿重心到髋关节中心距离=0.60mc=足重心到髋关节中心距离=0.90m髋关节转动角速度=8rad/
5、s,计算分析下肢质量、质量分布和大小腿折叠动作对跑步时下肢相对髋关节角动量的影响。,下肢环节角动量,环节质量的影响,设体重减少5%,也就是8095%=76kg,所以下肢三环节重量分别为8.80、4.00、1.36。设相对环节质心的转动惯量不变。髋关节转动速度不变。,环节质量分布的影响,把小腿和大腿的质心各上移2cm。设相对环节质心的转动惯量不变。髋关节转动速度不变。,大小腿折叠的影响,大腿重心到髋关节中心距离=0.25m小腿重心到髋关节中心距离=0.35m足重心到髋关节中心距离=0.35m髋关节转动角速度=8rad/s,5、动量矩守恒定律,当合外力矩为零时,有:初始转动惯量初始角速度末转动惯量
6、末角速度,J初初J末末,人体转动速度的改变,动量矩:转动惯量角速度,改变转动惯量,改变角速度,减少肢体转动惯量,改变转动惯量,改变角速度,一个人坐在转椅上,双手持哑铃。哑铃与转轴的距离为0.6米。先让人以5rad/s的角速度随转椅旋转。此后,人将哑铃拉近身体使之与转轴的距离为0.2m,设人对转轴的转动惯量为一衡量5kgm2,每一哑铃质量为5kg可视为质点,略去摩擦力,问:此系统的初始动量矩为多大?哑铃被拉回后,系统的角速度多大?,作业,A figure skater started her final rotation about the vertical axis with an angul
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