İÇİNDEKİLER BÖLÜM 4: İZOSTATİK SİSTEMLERDE V, M, N

BÖLÜM I
VEKTÖRLER
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
Sayfa
ÖNSÖZ...........................................................................................................................................................................................................
1
BÖLÜM 1. VEKTÖRLER........................................................................................................................................................
2
1.1
Giriş.....................................................................................................................................................................................................................
1.2.
Statikte Kullanılan Temel Birimler...............................................................................................................................
1.3.
Vektörel [Sinüs] ve Skaler Çarpım................................................................................................................................
BÖLÜM 2: MOMENT...................................................................................................................................................................
2.1.
Moment Tanımı.....................................................................................................................................................................................
2.2.
Varignon Teoremi [Varignon, 1654-1722] ..........................................................................................................
2.3.
Kuvvet Çifti.................................................................................................................................................................................................
2.4.
Bir Kuvvetin Başka Bir Noktaya Taşınması......................................................................................................
BÖLÜM 3: KAFES SİSTEMLER..................................................................................................................................
3.1.
Mesnetler ....................................................................................................................................................................................................
3.2.
Kafes Sistemlerin Genel Kriterleri........................................................................................................................
3.4.
Çubuk Kuvvetlerinin Düğüm Dengesi İle Bulunması............................................................................
3.5.
Çubuk Kuvvetlerinin Kesim Metodu [Ritter] İle Bulunması...........................................................
3.6.
Hiperstatik Kafes Sistemler.....................................................................................................................................................
3.7.
Uzay Kafes................................................................................................................................................................................................
BÖLÜM 4: İZOSTATİK SİSTEMLERDE V, M, N
30
82
125
4.1.
İzostatik Sistemler ve İşaret Kabulü..........................................................................................................................
4.2.
Kesme Kuvveti İle Moment Arasındaki İlişki....................................................................................................
4.3.
İzostatik Sistemlerin V, M ve N diyagramları...................................................................................................
4.4.
Gerber Kiriş...............................................................................................................................................................................................
BÖLÜM 5: AĞIRLIK MERKEZİ-ATALET MOMENTİ................................................................
5.1.
Ağırlık Merkezi Hesabı [Alanın Birinci Momenti] ........................................................................................
5.2.
Pappus-Guldınus Teoremleri..............................................................................................................................................
5.3.
Statik Moment [Alanın Birinci Momenti] ................................................................................................................
5.4.
Atalet Momenti [Alanın İkinci Momenti (I)] .........................................................................................................
5.5.
Paralel Eksen Teoremi...............................................................................................................................................................
5.6.
Çarpım Atalet Momenti...............................................................................................................................................................
5.7.
Asal Eksen Ve Atalet Momenti.........................................................................................................................................
BÖLÜM 6: KABLOLAR........................................................................................................................................................
6.1.
Kablolar..........................................................................................................................................................................................................
6.2.
Yayılı Yüklü Kablolar......................................................................................................................................................................
6.3.
Tekil Yüklü Kablolar........................................................................................................................................................................
6.4.
Sürtünme......................................................................................................................................................................................................
EKLER ..........................................................................................................................................................................................................
165
215
228
EK.1:Matrisler EK.2: Yaygın Olarak Kullanilan Trigonometrik Bağıntılar
Kaynaklar...................................................................................................................................................................................................
1
239
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
2
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
ÖNSÖZ
Mekaniğin bir alt kolu olan statik tüm mühendislik bölümlerinin temel derslerinden birisidir. Statik, mühendisliğin inceleme konusu
sistemlerin hızının sıfır olması durumundaki davranışını inceler.
Bu ders notları dersin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve bundan sonra alınacak derslere ve karşılaşılacak mühendislik problemlerine
statik çözüm getirmesi amaçlanmıştır. Kitapların veya yazılı eserlerin günümüzde ve gelecekte ideal kaynak olması çok iyi bir yazarın
kontrolünden çıkması kadar bunu kullananlarında çok iyi kullanıcı olması ile mümkündür. Eksik konu, düzen, kaynak, veri bulunabilir.
Hatta çok sayıda alıntı olabilir. Çünkü bizim mesleğimizde Archimedes, Galileo Galilei, Isaac Newton ve benzeri kişilerin eserleri dışında
çoğu bu kişilerden alıntı olup sadece sunum farkı vardır. Nasıl dünya güneş etrafında dönüyorsa yapılan çalışmaların pek çoğu
bunların çevresinde dönüyor. Siz ve sizden önceki öğrenci arkadaşlarımızın katkısı da büyük olmuş ve olmaya devam edeceğine
güvenim tamdır. Sizin bu dersi daha iyi anlamanız için bu notları hazırlamak nasıl bir mesleki görevimiz ise karşılaştığınız eksiklikleri
bildirmenizde sizin bilinçli öğrencilik davranışı olduğunu unutmayınız. Bu ders notu, konuları örneklerle anlatılması üzerine
düzenlenmiştir. Eksik ve hataların olabileceğini hatırlatır, sizlere yardımcı olması dileklerimizle başarılar temenni ederiz.
BİRİM ÇEVRİMLERİ
1 inch=parmak=pus
1foot=ayak=ft
1 yard
1 mm
1 cm
1 dm
1m
inch
foot=ayak
yard
mm
cm
dm
m
1
12
36
0.03937
0.3937
3.937
39.37
0.833
1
3
0.00328
0.0328
0.328
3.281
0.0278
0.333
1
0.1094
1.094
25.40
304.80
914.14
1
10
100
1000
2.54
30.48
91.44
0.1
1
10
100
0.254
3.048
9.144
0.01
0.1
1
10
0.0254
3.3048
0.9144
0.001
0.01
0.1
1
YÜK BİRİMLERİ
TEKİL YÜK
1 kN
YAYILI YÜK
1 kN/m2
GERİLME
1 N/m2
MOMENT
1 kN.m
1 MPa=1 N/mm2=10 kg/cm2 1 kN/m2=10 kg/m2 1 kPa = 1 kN/m2
METRİK
0.1 t
9.1 t/m2
10 kg/cm2
10 t.cm
3
100 kg
100 kg/m2
S.I
kN
kN/m
100 kg.m
MPaN/mm2
kNm
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
BÖLÜM 1: VEKTÖRLER
1.1. GİRİŞ
MEKANİK: Kuvvete maruz duran ve hareket halindeki cisimlerin hareket özelliklerini inceleyen fiziksel bilimdir. Bu
konunun insanlık tarihi kadar eski olduğu aşağıda yapılan çalışmalardan görülmektedir.
“Archimedes, MÖ 287–212, Yunanlı. Türkçe: Arşimed, Arşimet Matematik, Fizik, Astronomi, Mühendislik. Suyun
kaldırma kuvveti, Katı cismin hacmi taşırdığı suyun hacmi kadardır. Pi sayısının yaklaşık değeri (=22/7), Kürenin hacmi
(4/3 πr3) ve yüzeyi (4πr2), Archimedes burgusu (Helezon su pompası), Mancınık, Çukur ayna, Bileşik makaralar, Denge
kavramı, Moment kavramı. Sonsuz küçükler, Ağırlık merkezi kavramı ve hesabı. Çalışmaları Galile, Newton ve Kepler gibi
bilim insanlarına yön vermiştir. Ünlü sözü: Eureka Eureka (buldum buldum!) Bana bir mesnet gösterin Dünya'yı yerinden
oynatayım!”
b
a
P2
P1
P1 a = P2 b
Galileo Galilei, 1564-1642, İtalyan. Türkçe: Galile Astronomi, Fizik, Matematik, Astronomi. Teleskop ve pusulanın
geliştirilmesi, Serbest düşme, Güneş lekelerinin keşfi. Aristo fiziğinin sonunu getirdi. Aristo’nun evrenin yapısı tanımına
karşı çıktı. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını, güneş etrafında döndüğünü savundu. Dinin bilime baskısını reddetti.
Engizisyonda yargılandı. Buna rağmen, mahkemeden çıkarken söylediği “Yine de dünya dönüyor!” sözü ünlüdür.
Serbest düşme bağıntısı: S=1/2 . g t2
Modern fiziğin kurucusu kabul edilir. Kiriş eğilme problemini ele alan ilk kişi olmakla birlikte, çekme ve basınç bölgesinin
varlığını ortaya koyamamış, çekme gerilmesinin düzgün yayılı olduğunu varsaymıştır. Çalışmaları Newton’a ilham verdi.
Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker. Bu kuvvet bu
iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır:
4
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
m m
FG 1 2
r2
Burada:





F iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü,
G Yerçekimi sabiti,
m1 birinci kütlenin büyüklüğü,
m2 ikinci kütlenin büyüklüğü,
r ise iki kütle arasındaki mesafedir.
SI birimlerinde, F Newton (N), m1 and m2 kilogram(kg), r Metre (m) dir, ve G sabiti yaklaşık olarak 6.67 × 10−12 N
m2 kg−2’a eşittir. G ilk kez İngiliz bilim adamı Henry Cavendish tarafından, "Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica"nın basımından 111 ve Newton’un ölümünden 71 yıl sonra ölçülmüştür; bu yüzden
Newton’un hesaplamalarının hiçbirinde “G” sabiti kullanılmamış, bunun yerine bir kuvvete bağıl başka bir kuvvet
hesaplamıştır. Newton’un çekim kanunu Coulomb yasası’na benzer. Newton’un kanunu iki kütle arasındaki çekim
kuvvetini hesaplamak için kullanılırken, benzer şekilde, Coulomb kanunu yüklü iki iletkenin arasındaki elektriksel kuvvetin
büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır. Coulomb kanununun denkleminde, Newton’un denklemindeki kütlelerin yerine
yüklerin çarpımını içerir. Böylece, Coulomb kanununa göre elektriksel kuvvet yüklerin çarpımının aralarındaki mesafeye
bölümüyle doğru orantılıdır.
Isaac Newton: 25 Aralık 1642 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen Isaac Newton fiziğin en önemli isimleri
arasında yer alır. İlk aynalı teleskopu geliştirmiş, renk ve ışığın niteliğine açıklık getirmiş, evrensel kütle çekimi yasasını
ortaya atarak fizikte devrim gerçekleştirmiştir. Isaac Newton doğumundan 3 ay önce babasını kaybetmiştir. Bir çiftçi
ailesinin çocuğu olan Newton 12 yaşında Grantham'daki King's School'a başlamıştır. 1661'de buradan mezun olan
Newton aynı yıl Trinity College'a girdi. 1665'de buradan mezun olan Newton lisans üstü çalışmalarına başlayacağı sırada
veba salgını baş gösterdi ve üniversite kapatıldı. Bunun üzerine Newton 2 yıl annesinin çiftliğinde kaldı. Burada
çalışmalarına devam etti. 1667'de Trinity College'a öğretim görevlisi olarak geri döndüğünde sonsuz küçükler hesabının (
difransiyel ve integral ) temelini atmıştır. Daha sonra da ışığın yapısını açıklamış ve evrensel kütle çekimi kanunu ortaya
atmıştır. Ancak çekingen olan Newton fizikte devrim yaratacak bu fikirlerini çok uzun yıllar sonra yayınlamıştır. Örneğin
sonsuz küçükler hesabını 38 yıl sonra yayınlamıştır. Lisans üstü çalışmalarını tamamlayan Newton 27 yaşındayken
Cambrige Üniversitesinde matematik profesör olarak getirilmiştir. 1671'de aynalı teleskopu geliştirerek Royal Society'e
seçildi. Ama burada özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi Newton'u iyice içine kapanık hale getirdi. Bilim
dünyasıyla ilişkisini kesen Newton 1678'de ruhsal bunalıma girdi. Yakın dostu ünlü astronom Edmond Halley'in çabalarıyla
6 yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü. Ve 2 yıl içinde efsanevi yapıtı Principia'yı yayınladı. Bu eser büyük ses
getirdi. Kitabın yayınlandığı yıl kral II. James tarafından Katolik'liği yayma çalışmalarına direniş gösteren Newton, kral
düşürüldükten sonra 1689'da üniversite parlamentosuna girdi. 1693'de yeninden bunalıma giren Newton'un yakın dostları
John Locke ve Pepys ile arası bozuldu. 2 yıl sonra düzeldiyse de bilimsel çalışmalarda eski verimliliğini gösteremedi.
5
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1699'da darphane müdürlüğüne getirilerek Londra'ya yerleşti. 1701'de profesörlükten ayrıldı. 1703'de Royal Society'nin
başkanı oldu.1704'de sonsuz küçükler hesabını da içeren Optik adlı kitabını yayınlayınca Leibniz arasında tartışma
başladı. Leibniz sonsuz küçükler hesabını Newton'dan 20 yıl önce yayınlamıştı. Newton'un hayatının son 25 yılı bu
tartışmalarla geçti ve 20 Mart 1727'de Londra'da öldü.
Newton’ın en önemli keşifleri cisimlerin hareketlerini inceleyen bilim dalı olan mekanik alanıdır. Cisimlerin herhangi bir
kuvvet etkisi altında olmamaları halinde nasıl hareket ettiklerini tanımlayan “birinci hareket kanununu” Galileo
bulmuştu. Gerçekte elbette cisimler dış kuvvetlerin etkisi altındadır ve mekanik biliminin en büyük sorunu cisimlerin bu
koşullarda nasıl hareket ettiğidir. Bu problem Newton tarafından, klasik fiziğin en önemli temel kanunu olarak
tanımlanabilecek ikinci hareket kanunu ile çözülmüştür. Matematiksel olarak F=ma ifade edilen bu kanun, bir cismin
ivmesinin, yani hızındaki değişimin, cisim üzerine etki eden net kuvvetin cismin kütlesine bölünmesine eşit olduğunu söyler.
Bu iki hareket kanununa Newton bir üçüncüsünü ( her etkiye, yani fiziksel güce, kendisine eşit bir güçle karşı
koyulur) , ardından dördüncü ve en ünlü buluşunu, evrensel yerçekimi kanununu eklemiştir. Isaac Newton şöyle
der: Yerçekimi gezegenlerin hareketlerini açıklar ama bu hareketleri kimin meydana getirdiğini açıklamaz. Tanrı bütün
herşeyi yönetir, bilir ve daha neler yapılabileceğini bilir. ”
1. M.Ö.287-212 Archimedes’nin kaldırma kuvveti çalışmaları
2. 1548-1620 Stevinus’nun vektörel toplam
3.
1564-1642 Galileo’nun serbest düşme ile ilgili
4. 1642-1727 Newton’nun yerçekimi
çalışmaları gibi bir çok çalışma bulunmaktadır. Mekanik üç ana kısma ayrılır.
1. Rijit cisimler mekaniği
2. Şekil değiştiren cisimler mekaniği
3. Akışkanlar mekaniği
Derste sadece kendi içinde 2 kısma ayrılan rijit cisimler mekaniği incelenecektir.
1. STATİK (hareket hızı V=0 olan cisimleri)
2. DİNAMİK (ivme ile hareket halindeki cisimleri V0)
Mühendislikte özellikle inşaat mühendisliğinde cisimlerin büyük bir kısmı dengede oldukları kabul edilerek
boyutlandırıldıklarından dolayı statiğin çözümlemede payı büyüktür. Statik, hareketsiz haldeki (dengedeki) bir cismin
maruz kaldığı kuvvetleri, dinamik ise hareketten dolayı cisimde oluşan kuvvetleri belirler. Örneğin bir binanın mühendislik
olarak çözümü,
1. İlk önce yapının kendi ve içindeki ağırlıklardan dolayı oluşan eleman veya sistem kuvvetleri [STATİK],
2. Sonra depremin veya rüzgarın yapıyı hareket ettirmesinden dolayı oluşan kuvvetleri [DİNAMİK]
bulunarak çözüm yapılır.
6
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.2. STATİKTE KULLANILAN TEMEL BİRİMLER
1. Uzunluk: Bir noktanın uzaydaki konumunu veya bir cismin boyutlarını ifade eden birim. (m, cm, mm, inch, km)
Uzunluk ve Zaman Birimleri; Hareketi iyi anlayabilmek için ilk olarak temel uzunluk ve zaman ölçülerini bilmek gerekir.
Metre uzunluğun temel ölçü birimidir. Bir metre, Paris'ten geçen, kuzey kutbu ve ekvator arasındaki boyuna çizgi boyunca
ölçülen uzaklığın on milyonda birisidir. Bu bir metreyi temsil eden metal çubuk Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler
Bürosu'nda bulunmaktadır. Bir metrenin uzunluğunu belirlemenin bir başka yolu ise, bilimdeki hızlı gelişmelerden birisi olan
ışık hızından yararlanmaktır. Buna göre 1 metre=Işığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede yol aldığı mesafedir. Saniye
ise, Sezyum atomunun yayınladığı belli bir dalga boyundaki ışığın, 9192631770 devir yapması için geçen zamandır.
2. Zaman: Statikteki birimler zamandan bağımsız olup, dinamikte önemli bir yer tutar ve cismin incelemeye konu
olan hareket süresi olarak açıklanabilir.
3. Kütle: Maddenin hız değişimine karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır.
Kütle ve ağırlık kavramları aynı şeyler değildir ve birbirlerine karıştırılmamalıdır. Ağırlık ve Kütle Arasındaki İlişki; Ağırlık,
kütle çekimi ile ilgili bir kuvvettir. Dünyanın bir cisme uygulamış olduğu kütle çekim kuvvetine cismin ağırlığı denir. Bu
cismin Ay'da veya Neptün'de olduğu düşünüldüğünde, bu gök cisimlerinin bu cisme uyguladığı çekim kuvvetleri de
değişecektir. Bu nedenle bir cismin madde miktarı (kütle) aynı kalmasına rağmen ağırlığı dünyada, Ay'da veya diğer
gezegenlerde farklı olacaktır. Ağırlığı ölçerken yaylı terazi kullanılırken, kütle ölçmek için eşit kollu teraziler
kullanılmaktadır. Bir cisme etki eden çekim kuvvetinde değişiklik meydana geldiğinde, yayın da uzamasında değişim
olmaktadır. Ama çekim kuvveti ne kadar artarsa artsın cismin madde miktarında değişiklik olmayacaktır. Örneğin kütlesi
10 kg olan bir cisim dünyada tartıldığında 98 N gelirken, bu cismi Ay'da tarttığımızda 17 N gelecektir. Bu da Ay'ın çekim
kuvvetinin dünyadan düşük olduğunu göstermektedir. Uzay mekiği ile Ay'a doğru yolculuk yapan bir astronot
düşündüğümüzde, bu yolculuk esnasında astronotun kütlesi değişmez. Yolculuğun her anında kütlesi eşittir. Astronot
dünyadan uzaklaşıp Ay'a yaklaştıkça dünyanın uyguladığı çekim kuvveti azalmaya Ay'ın uyguladığı çekim kuvveti ise
artmaya başlar. Ay ve dünyanın çekim kuvvetlerinin eşit olduğu noktada astronotun ağırlığı sıfır olur.
Çok düzgün, cilalı, parlatılmış yatay bir yüzey üzerinde, sürtünme kuvvetini önemsemeyerek bir buz kalıbını ittiğinizi
düşünün. Buz kalıbı üzerinde yatay bir F kuvveti uygularsanız, kalıp "a" ivmesi ile hareket edecektir. Kuvveti iki katına
çıkarırsanız ivme de iki katına çıkacaktır. Bu tür gözlemlerden bir cismin ivmesinin, ona etkiyen bileşke kuvvet ile doğru
orantılı olduğu sonucuna varırız. Peki bileşke kuvveti aynı tutarken cismin kütlesini iki katına çıkarırsak ne olur? İvme
yarısına düşer; üç katına çıkarılırsa üçte birine düşer. Bu gözleme göre, bir cismin ivmesinin kütlesi ile ters orantılıdır.
Buna göre Newton'un ikinci yasası şöyle anlatılabilir: "Bir cismin ivmesi, ona etki eden kuvvetle doğru orantılı, kütle ile
ters orantılıdır."
7
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Kütlesi m olan bir cisme dünyanın uyguladığı kütlesel çekim kuvveti cismin ağırlığı olarak adlandırılır ve Fg ile gösterilir.
Bu kuvvet, dünyanın merkezine doğru yönelmiştir ve kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığı olarak bilinir.
Kütle: m Ağırlık: mg=Fg
Newton’un 2. yasasından ΣF=ma, yeryüzü üzerinde ivmenin değeri a=-g olduğundan ağırlık kuvveti ΣF=mg şeklinde
yazılır. Ağırlık, g ye bağlı olduğundan coğrafik konuma göre değişir. Bunun yanında kütle (m) cismin değişmez bir özelliği
olduğu için her yerde aynıdır.
8
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1887 yılında kabul edilen kütle standardı, "1 KİLOGRAM", platin-iridyum alaşımından yapılmış silindirin kütlesi olarak
tanımlanır. Standart metre çubuğu ile birlikte bu silindir Fransa'nın Sevres kentindeki Uluslar arası Ağırlık ve Ölçümler
Bürosu'nda saklanır. Bunların benzerleri her ülkenin kendi ulusal standartlar bürosunda bulunur. Zaman standardı
saniyedir. 1960 yılına kadar saniye ortalama güneş günü cinsinden tanımlanmıştır. Bir güneş günü, güneşin gökyüzünde
ulaştığı en yüksek noktadan art arda iki geçişi arasındaki zaman aralığına denir, bir güneş gününün,
 1  1  1   1 
 60   60   24    86400 
    

üne saniye adı verilir. 1967 yılında yeni saniye standardı yok edilemez ve kolayca elde edilebilir niteliklerine sahip oldu. "1
SANİYE", sezyum atomunun 9.192.631.770 defa titreşim yapması için geçen zamandır.
4. Kuvvet: Bir cismi harekete zorlayan tepki olarak tanımlanır. Ayrıca bir itme veya çekme kuvveti olarak da
açıklanır. Çeşitleri ise yer çekim kuvveti, elektrik kuvvetleri ve manyetik kuvvetler olarak sayılabilir.
KUVVET (ağırlık); Günlük yaşantımızda yapılan her işte kuvvet kullanırız. Öğrencinin kitaplarını taşıması, evin kapısının
kapatılması, deredeki suyun akması, bir uçağın havalanması kuvvet gerektiren bazı olaylardır. Bu nedenle yaşantımızda
kuvvet olmadan bir iş yapmamız mümkün değildir. Kainattaki bütün itme ve çekme olaylarının temelinde kuvvet vardır.
Kuvvet, bir cisme temas ederek olabileceği gibi temas etmeden de meydana gelebilir. Dünya ve güneşin birbirlerini,
mıknatısların diğer maddeleri çekmesi ve elektro manyetik çekim temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir. O halde
kuvvet; fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemlerin temel özelliğini oluşturan en önemli kavramlardan bir tanesidir. Duran bir
cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cismin yön ve doğrultusunu değiştiren veya cisimlerin
biçimlerinde değişiklik yapan etkiye kuvvet denir.
Fizik biliminin bir dalı olan mekanik, cisimlerin denge durumlarını ve hareketlerini inceler. Mekaniğin önemli bir konusu olan
kuvvet, ne tür olursa olsun, yani ister cansız bir cisim, ister bir canlı tarafından meydana getirilsin, bir vektör ile gösterilir.
Einstein’ın çalışmalarından bu yana bütün kuvvetlerin tek bir olaydan (elektromagnetik olay)kaynaklandığını düşünürlerse
de, kuvvetler üç kümede sınıflandırılırlar:
1. Uzaktan etkiyen kuvvetler yada alan kuvvetleri;
2. Temas kuvvetleri (ancak iki sistemin bağlantı kurması sonucu ortaya çıkar);
3. Kohezyon (iç tutunum) kuvvetleri (katı cisimlerin bükülmezliğini sağlarlar).
ALAN KUVVETLERİ: Bir cismin her bir öğesinin kütlesi üstüne etkirler; bu nedenle alan kuvvetlerine, bir yüzey üstüne etki
eden temas kuvvetlerinden ayırt etmek amacıyla, kütle kuvvetleri de denir. Alan kuvvetleri, havasız bir ortam içinde bile
birbirinden uzaktaki cisimlere etkirler. Bunlar yerçekimi kuvvetleri, cisimlerin ağırlığı ve elektrostatik, magnetik,
elektromagnetik kuvvetlerdir.
9
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
TEMAS KUVVETLERİ: Birbirleri ile ilişki halindeki katıların, içine girilmez ve bozulmaz olma özelliğinden kaynaklanırlar.
Her iki cisme de ortak, küçük bir yüzeyde (temas yüzeyi) gerçekleşen temas sonucu, bu bölgenin yakınlarında, katı hafifçe
biçim değiştirir. Temas kuvvetleri yüzeye dik olduklarında, sürtünmesiz temas söz konusudur. Oysa, bir katı, bir başkasına
oranla yer değiştiriyorsa, temas kuvvetleri, yüzeye oranla eğiktirler: Bu duruma da sürtünmeli temas denir.
KOHEZYON KUVVETLERİ: Katıyı oluşturan atomlar, moleküller yada iyonlar arasında etkirler. Makroskobik düzeyde, bu
kuvvetler temas kuvvetlerini andırırlar, ama atomik ölçekte, alan kuvvetleri niteliğindedirler. Katılar arasındaki temas
etkileşimlerinde temel nitelikte bir rol oynamakla birlikte, açıkça işe karışmazlar.
Newton, bir kuvvetin uygulanmasıyla durumunu değişmeye mecbur edilmediği takdirde, her cisim bulunduğu hareketsiz
halinde veya düzgün hareket halinde kalır. Hareketsiz halde duran ya da sabit bir hızla hareket etmekte olan bir cisme,
herhangi bir başka kuvvet uygulanmadığı sürece bu durağan halini ya da sabit hızlı halini korur. (Otobüs birden durduğunda
yolcuların birden öne doğru savrulduklarına dikkat etmişsinizdir. Savrulmanın nedeni, yolcuların durma anından önceki
sabit hızlı hareketlerini sürdürmeleridir.)
5. Maddesel nokta (partikül): Boyutları ihmal edilebilen ve kütlesi olan nokta.
6. Rijit cisim: Bir çok maddesel noktadan oluşmuş cisim veya bu cisimlerin oluşturduğu parçacıklar.
Buna göre mekanikte kullanılan, kütle, enerji, zaman, hız, kuvvet ve sıcaklık gibi bir ölçme aracı ile ölçülebilen büyüklükler
fiziksel niceliklerdir. Bu tür büyüklükler genel olarak iki kısımda incelenir
Skaler Büyüklükler; Yalnızca sayılarla ifade edilebilen ve bir birimi olan büyüklüklere denir. Skaler büyüklükler, kütle,
sıcaklık, güç, zaman, iş vb. olarak incelenebilir. Örneğin; 3 metre, 5 kilogram, 35 oC, 600 Newton, 220 Volt gibi. Tek bir
sayıdan oluşan bu tansörlere skalar adını veriyoruz.
Vektörel Büyüklükler; Ölçülen büyüklüklerin bazılarındaki sayısal değer ve birim bazen bu veriyi anlamak için yeterli
değildir. Bu büyüklüğün yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve doğrultusu da önem kazanır. Örneğin; "Araba Ankara'dan
İstanbul'a doğru saatte 90 km/sa hızla hareket ediyor" cümlesinde aracın yönü, doğrultusu ve hızı gibi kavramlar bilinmesi
gereken değerlerdir. Vektörel büyüklük; şiddeti, yönü, doğrultusu ve başlangıç noktası belirlenebilen büyüklüklerdir. Yani
yönlendirilmiş doğru parçalarına VEKTÖR denir. Vektör adı verilen tansörler, bir sütun ya da bir sıra boyunca dizilen
sayılardan oluşuyor. Örnek olarak, iki nokta arasındaki mesafe skalar bir değer olmasına rağmen (yani tek bir sayıyla ifade
edebilmemize rağmen), bir konumdan başka bir konuma geçişi ifade eden “yer değişimi” vektör niteliğini taşıyor. Çünkü bir
yer değişimini tam olarak tarif edebilmemiz için değişimin hem büyüklüğünü hem de yönünü belirtmemiz gerekiyor. Örnek
olarak aşağıdaki resimde 0 ve p noktaları arasındaki yer değişimi, yani değişimin büyüklüğü ve yönü, kırmızı
renkli A vektörü ile gösteriliyor. Vektörel büyüklükleri simgesi üzerine ok () işareti konularak skaler büyüklüklerden ayırt
edilmektedir. Yer değişiminin vektörel gösterimini elde etmek için, bu vektörün x, y ve z eksenleri üzerindeki bileşenlerini
bir sıra (ya da sütun) halinde yazılır. Örnek olarak aşağıdaki şeklin sağında A vektörünün tansör gösterimi yer alıyor. Bu
10
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
sayı dizisine bakan birisinin bu rakamların ne anlama geldiğini anlayabilmesi için, bu sayı dizisindeki sayıların ne ifade
ettiğini de belirtmemiz gerekiyor (Ax, Ay, Az; yani A vektörünün x, y ve z bileşenleri gibi). Bu örnekte verdiğimiz vektörün üç
bileşeni olması, vektörün üç boyutlu bir eksen sistemi üzerinde, yani üç boyutlu reel koordinat uzayında (R3) yer aldığını
gösteriyor. Eğer vektör üç değil de, örneğin beş boyutlu bir uzayda yer alsaydı, bu durumuda vektörün beş bileşeni
olduğunu görecektik. Dolayısıyla, vektörün sahip olduğu bileşen sayısının aynı zamanda vektörün kaç boyutlu bir uzayda
yer aldığını gösterdiğini söylenebilir. Kısaca özetlememiz gerekirse, skalar adını verdiğimiz boyutsuz tansörleri sadece
büyüklükleri; vektör adını verdiğimiz tek boyutlu tansörleri ise büyüklükleri ve yönleri üzerinden tanımlanır.
A

O
Uygulama noktası
Bir vektör A şeklinde gösterilir ve şiddeti her zaman pozitif bir büyüklüktür A .
3.1 Vektör Tipleri
(1). Bir noktaya baglı veya sınırlandırılmıs VEKTÖR
(2). Serbest VEKTÖR (Hareket edebilen vektör, Kuvvet çifti (+F, -F))
(3). Kayan VEKTÖR (Kuvvet dogrultusunda haraket edebilen vektör)
(4). Esit VEKTÖRLER (Şiddet ve yönleri aynı olan vektörler)
(5). Negatif VEKTÖRLER (Siddetleri aynı yönleri ters olan vektörler).
(6). Sıfır vektör (Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan vektör daire, kare gibi)
1. TANSÖR: Özel bir noktada verilen fiziksel bir büyüklüğü tanımlayan özellikler grubuna denir. Skaler sıfırıncı
mertebeden bir tansördür. Gerilme tansörü gibi,
1.3. VEKTÖR İŞLEMLERİ [x,+,-]
Bir vektörün skaler ile ÇARPIMI,
Skaler =
Vektör=
A ise çarpım  A şeklinde elde edilir.
Bir vektörün skaler ile BÖLÜMÜ,
Vektör örnekleri

A

 A   1 
    A
 
A
şeklinde elde edilir.

3A

A


 A  [ 1]A
11

A

3 A

A
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.3.1. VEKTÖRİN TOPLAMI [+]
Bir kuvvet kendi doğrultusu boyunca kaydırılması halinde cisme olan etkisi değişmez. Bu duruma kuvvetlerin kaydırılabilme özelliği
denir. Bu özellik kullanılarak vektörler (paralel kenar ilkesi) aşağıdaki şekilde toplanır.
  
R1  A  B
  
R  R1  C

A

A
  
R  A B
  
 R  A  B
y
  
R B  A

B
By Ay
Ry

A

B

F1

F2

F3
   
R  A B  C

A

B
Ax
R
Bx
  


R  A  B  A x  B x  i  A y  B y  j
  

R  F1  F 2  F3
 
F1  F2

F2

C
Rx


Koordinat sistemi ile vektörlerin toplamı. A  A x i  A yj B  B x i  B yj

F1

B
B

A

B
 
R  A B

A

C

B
Üçgen kuralı ile vektörlerin toplamı.

A 
 
F1  F2

F1

F2

F3
Doğrultuları paralel olan vektörler uç uca eklenerek aşağıdaki şekilde bileşkesi (toplamı) bulunur.
  
R  A B

B
x-y
düz

B

B
  
R  A B

A

A

A

B

B
  
R  A B

A

A

A

B

B
Vektörlerde toplama


A
B
  
R  A B

A

B
Vektörlerde çıkarma

A

B
Vektörlerde çıkarma
Vektörlerde toplama
  
R  A B
Uygulama 1: Verilen kuvvetlerin bileşenlerinin bulunması.
F1
F1
F1
F2
FK
F2
Fc
Fc
Fc
12
6
m
F2
FL
Fc
F z F2
Fc
FK
Fc
FL
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.3.2. VEKTÖRLERİN FARKI (ÇIKARILMA) [-]
Vektörlerin toplanmasındaki aynı ilkeler geçerli olup birbirinden çıkarılacak vektörlerin çıkarma işlemi yapılır veya çıkarılacak olan
vektörün yönü zıt olarak alınıp toplama işlemi yapılır. Yani iki vertörün çıkarılması tablodaki gibi bir vektörün ile diğer vektörün zıt
işaretlisinin toplamıdır.
Verilen vektörlerin farkının bulunması
  
R  A B
  
R  A B

A

B

C

A

B
 

R  A [ B ]
   
R  A B C

C

 

R  A [  B ][  C ]

A

B

C

A

A

B

B
D
Uygulama 2: Şekilde verilen üçgeni oluşturan vektörleri toplayınız.

C

A

A

B

A

A

C
  
R  A B
  
R  A B

B

B

A
   
R  A B  C  0
Çözüm toplamanın birleşme özelliğini kullanarak önce 2 vektörün toplamı sonra 3. vektör toplanır. Yapılan işlemlerden sonra bir kapalı
şekil teşkil eden vektörlerin toplamı SIFIR vektör özelliğinden dolayı sıfır olmaktadır.
Verilen bir vektörün birleşenlerine ayrılması
aşağıdaki şekilde olur.
y
y
ıı


R

R

Ry
x
ıı

Rx

x
Verilen üçgen üzerinde sinüs ve kosinüs teoremlerinin yazılması

A
Sinüs teoremi
A
B
C


sin α sin β sin γ
B


C
Kosinüs teoremi A B2 C2 2 BCcos B A 2 C2 2 ACcos C A 2 B2 2 ABcos
13
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
b: =?
Uygulama 3: a: F=F1+F2=?
y
y
F1=400 N
c: F=F1-F2=?
40
j
j
50o
i
x
30o
50
o
o 60
F1=400 N
o

x
i 30o
F2=300 N
F2=300 N
y
F1=400 N
j
F2=-300 N
50o
i
100o
x
30o
F  F  F  3002  4002  2  300  400cos100  5407N (Cosinüs teoreminden)
1
2


a : Ffark  F1  F2  400(icos50  jsin50)  300(icos30  jsin30)  516.92i  156.42 j (Vektörel)

F  516.922  156.422  540.07 N
 fark
b:
sin100 sin(  30)

   13.3o
54 0
400
Ffark  F1  F2  400(icos50  jsin50)  300(icos30  jsin 30)  2.69i  456.42 j (Vektörel)

c: 
Ffark  2.692  456.422  456.43 N
Uygulama 4: Vidaya uygulanan F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin bileşke ve doğrultusunun bulunması.
y
y
y
R
R
20o
F2=400 N
F1=200 N
140o=
30o

20o
F3=180 N
140o
30o+90o+20o

F1=200 N
30o

30o

x
F1=200 N
x
Çözüm;
y
Cosinüs teoremi F1 F2 için R1  2002  4002  2x200x400cos140  567.94N
102o
Sinüs teoremi 400  R ( 567.94 )   28o
sin
R1
sin140
Buna göre bileşke kuvvetin [F1 ve F2] yatayla (x) yapmış olduğu açı =30+28=58o
o
o
58
o
o
Cosinüs teoremi (58+20=78 paralel kenar iç açı toplamı (360 -2x78)/2=102 )
R1  F1  F2 R2  R1  F3 R2  1802  567.942  2x180x567.94cos102  630.45N
Sinüs teoremi
R2
78o
180 R2 (630.45)

 sin   180  sin102 / (630.45)  0.279    16o
sin 
sin102
Buna göre bileşke kuvvetin yatayla (x) yapmış olduğu açı =58-16=42
14




x
F3=180 N
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
İKİ VEKTÖR ARASINDAKİ AÇI
Öklid Yükseklik bağıntısı: Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik uzunluğunun karesi, hipotenüs üzerinde ayırdığı 2 kenarın
çarpımına eşittir.
h2  pk
b2  ak
c2  pa
1  1  1 bc  ha
h2 b2 c 2
Öklid Dik kenar bağıntısı: Bir dik üçgende bir dik kenarın uzunluğunun karesi, bu kenarın hipotenüs üzerindeki dik izdüşümü ile
hipotenüs uzunluğunun, çarpımına eşittir. Bu bağıntıya Öklid’in Dik Kenar Bağıntısı denir. İki vektör arasındaki açının kosinüsü (cos ),
bu vektörlerin iç çarpımının, uzunlukları çarpımına bölünmesi ile bulunur.

 
  
 
a b
Öklid iç çarpımı  a  b  a  bcos a  OA ve b  OB yer vektörleri arasında kalan cos   ile bulunur .
a b


(22 )  ( 2( 2 ) 0
Uygulama: a  ( 2 ,2 )ve b  ( 2 ,2 )  cos
  90o bulunur .
22 22  2 2  22 8


Uygulama: a  ( 3 ,2 )ve b  (1,4 )  cos
( 31)  (24 )
 11  42.30o bulunur
3 2 2 2  12  4 2 14.87
Uygulama 5: Şekildeki halkaya uygulanan F1 ve F2 bulunmaktadır. Buna göre;
a. Bileşkenin 800 N ve tam düşey olması için F1=? , F2=?
b. F1 ve F2 yi öyle belirleyiniz ki F2 minimum olsun.
=90-30=60o
F2
o
40
F2
F2
110o
F2
40o
R=800 N
30
40o
F1
F1
F1
R=800 N
F1
F2
Çözüm: İlk önce kuvvetler aşağıdaki şekilde hesaplanır.
F1
800

 F1  547.23N
sin40 sin110
40o
110o R=800 N
y
Sinüs teoremi
F2
110
o
30o

o
F2
800

 F2  425.67N
sin30 sin110
F2’nin minimum olması F2’nin F1’in doğrultusuna dik olmasıyla olur.
F1
F
800
800

 F1  692.82N 2 
 F2  400N
sin60 sin90
sin30 sin90minyapan
Vektörlerin toplamına ip yarışı ve topa vurma örnek verilebilir.
15
F1
30o
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.1. VEKTÖREL ÇARPIM [SİNÜS]
Dikkat edilirse iki vektörün vektörel çarpımı sonucunda yine bir vektör elde etmekteyiz. Yani vektörel çarpım iki vektörü yeni bir
vektöre götürür. Bu vektörün özelliği ise vektörel çarpıma giren her iki vektöre de dik olan vektör olmasıdır. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken diğer bir husus ise vektörel çarpımın değişme özelliğinin olmadığıdır. Vektörel çarpımda bileşenlerin çarpıma girme
   
sıraları arasında AxB(BxA) ilişkisi bulunmaktadır. Öyleyse A vektörü ile B vektörünün, vektörel çarpımından elde edilen vektör
ile, B vektörü ile A vektörünün, vektörel çarpımından elde edilen vektörler aynı doğrultuda ve zıt yönlü vektörler olurlar. Vektörel
çarpımın bir diğer özelliği de, normunun bu iki vektör üzerine kurulan paralel kenarın alanına eşit olmasıdır. Yani vektörel çarpım
sonucunda elde ettiğimiz vektörün normu, vektörel çarpıma giren A ve B vektörlerinin üzerine kurulan paralel kenarın alanına eşittir de
diyebiliriz.
1


  
A  A B  B sin ( h/B ) e  birim vektör  C  AxB  ( ABsin )e  ( ABsin )  ( AB( h /B ))  Ah  Alan
  
C  AxB

B

B

A

A
Aesas
 h
esasa etki eden
B
Cisim
Bir cisme iki ve daha vektör etkiyorsa toplarız. Vektöre etki varsa dik alır ve çarparız. Yanı esas vektör ile etki eden
vektörün çarpımı olup sonuç diktir. Veya alanıdır.
A x B vektörel çarpımı vektörlerin büyüklükleri çarpımının aralarındaki açının sinüsü ile çarpımına [ A x B sin  ] eşittir. Bu
çarpımın işareti sağ el kuralına göre belirlenir.
y


A
x

B

A

B
z
z
VEKTÖRELÇARPIM
y
ixisin0  jxj  kxk  0
ixjsin90  k
jxi  k
ixisin0=0
j
kxj  i
ixk   j

A

B
y
j
x
i
k
k
z
z
16
k
jxisin90=-k
90
i
jxk  i
kxi  j

 
R  B xA
  
R  AxB
x
z
y
y
o
i
x
j
-
+
i
x
BÖLÜM I
  
R  AxB
VEKTÖRLER
 
R  ABsin 
   
A  Axi  Ayj  A zk
   
B  Bxi  Byj  Bzk
  
i j k 
                    
AxB  Ay Bz  Az By  i  Az Bx  Ax Bz  j  A x By  Ay Bx  k  Ax Ay Az 
   
Bx By Bz 
  
  
  
  
i j k 
i j k 
i j k 
i j k 
               
            
VEYA AxB  Ax Ay Az   [ jxk  i] i Ax Ay Az   [ ixk   j ] j Ax Ay Az   [ ix j  k]k Ax Ay Az 
   
   
   
   
Bx By Bz 
Bx By Bz 
Bx By Bz 
Bx By Bz 
 
 
 
 A y A z 
 A x A z 
 A x A y 
 i   
 j   
 k   
Bx Bz 
By Bz 
Bx By 
Uygulama 6: A  2i  3j  4k B  4i  2k verilen vektörlerin AxB değerinin bulunması.
i j k 
AxB  2 3  4   jxk[3x2]  kxj[4x0]  ixk[2x2]  kxi[ 4x4]  ixj[2x0]  jxi[3x4]  6i  0i  (4j  16j)  0k  12k  6i  20j  12k
 4 0 2 
EĞER, C.[ A x B] gibi bir skaler çarpımın vektörel çarpım ile çarpımı söz konusu ise;
     
A  A x i  A y j A z k
         
B  B x i B y j B z k C  C x i  Cy j  Cz k
  


         i j k                      
C.[ AxB  [ Cx i Cy j  Cz k ] A x A y A z   [ Cx i Cy j Cz k ].[ A y Bz A z By ]i[ A z B x A x B z ] j [ A x By  A y Bx ]k
B x B y Bz 


  


                 
   C x Cy Cz 
 Cx [ A y Bz  A z By ]iCy [ A z B x  A x Bz ] jCz [ A x By A y Bx ]k
C.[ AxB ]  A x A y A z 
B x By Bz 


  
  
ÖZELLİK: C.[AxB  B.[AxC] mevcuttur.
Uygulama 7: A  2i  3j  4k B  4i  2k C  4i  2j  3k
verilen vektörlerin
C.[AxB]= -B.[AxC] olduğunun gösterilmesi.
   4 2 3             
 z  Cy A x A
 z   Ck A x A y 
C.[ AxB ]  2 3  4  Cx A y A
B
B
B
B
y
z
x
z
4 0 2 



B x B y 
 4.3  4
0 2 
2.2  4
4 2 
 3.2 3  4.[ 6 ] 2.[ 20 ] 3.[ 12 ]  52
4 0
   4 0  2
B.[ AxC ]   2 3  4   4.3  4  0. 2  4 2.2 3   4.[17 ] 2.[ 8 ] 52
2 3  4 3  4 2
 4 2 3 
   4 0  2
B.[ A xC ]   2 3  4  4. 3  4  0.2  4  2. 2 3   4.[17 ]  2.[ 8 ]  52 C.[A.B]=-B.[A.C]sağladığı görülür.
2 3 
4 3 
4 2
 4 2 3
17
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.7. SKALER ÇARPIM [COSİNÜS]
A . B skaler çarpımı vektörlerin büyüklükleri çarpımının aralarındaki açının cosinüsü ile çarpımına [ A . B cos  ] eşittir. Bu
çarpımın işareti sağ el kuralına göre belirlenir.
y
i.icos0  j. jcos0  k .kcos0 1
i. jcos90  0 j .icos90  0
y
i.icos0=1
j
j.k  0 k . j  0
90o
i
k .i  0 i.k  0
x
i
k
x
i
j
k
z
Skaler çarpımın bazı özellikleri:
k
j.icos90=0
j
Değişme özelliği
 
A.B  B.A
+
-
i
z

  


Bir skaler ile çarpım [A.B]  [ A].B  A.[B]  [A.B]
Dağılma özelliği
   
A.[B.C]  [A.B]  [A.C]
 
    
Uygulama 8: A  2 i  3 j  4k B  4 i  2k vektörlerin AB değerinin bulunması.
 
AB  i.i[2x4]  j.j[3x0]  k.k[ 4x2]  8  0  8  0
   
Uygulama 9: A  6 i  3 j  2k
  

B  12 i  3 j  4k verilen vektörlerin AxB değerinin bulunması.






j
 i j k  
i
k
k
 
 
 i j 

   


Vektörel C  AxB   6 3 2   jxk[3x4]  kxj[2x3]   ixk[6x4]  kxi[2x12]  ixj[6x3]  jxi[3x12]  6  0  18  6 i  18k
12 3 4 

  
 

  
Skaler CA  6 i  18k  6 i  3 j  2k   30  36  0  C  A (C,A diktir.)

  


  
Skaler CB  6 i  18k   12 i  3 j  4 k   72  72  0  C  B (C,B diktir.)
Uygulama : Şekilde verilen sistemdeki iki vektörün çarpımını yapınız.
y F=100 N
C
Çözüm: Önce herbir kuvvet vektörel olarak yazılır ve daha sonra çarpım yapılır.
y
y
F
Fy
Fy’
y
B




F  Fx i  Fy j
j



F'
  Fx' i  Fy' [  j]
F'  Fx' i  Fy' [  j]

j
y
’
Fx’
Fx
x
F’

i
x
Fxi
18
x
x
10m
Fy’j
F
Fyj
F=Fx’ + Fy’
F=400 N
6m
z
F=Fx + Fy
8m
A



  
RA[ 200 k ] RB[ 400 j ] RC[ 100 i ] RA  RBRC0 [ KuvvetlerinbirbirineDİKolduğunugösterir .]


1.4. DÜZLEM KUVVET ve KARTEZYEN VEKTÖR SİSTEMİ
P
F=200 N
F’

i
Fx’i
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.8. VERİLEN KUVVETLERİN BİLEŞKE VE DOĞRULTULARININ BULUNMASI
FRX  F1 cosF2 cos F3 cos 
y
y
FR
F1
A: SKALER FRY  F1 sin F2 sinF3 sin
FRY
F2



F
 tan 1 RY
FRX
2
2
FR  FRX
 FRY
x
x
FRX

F3
y
F1  F1x i  F1x j
B: VEKTÖREL ::
::
::
F2  F2x i  F2x j
F3  F3 x i  F3 x j
F2
Fn  Fnx i  Fnx j
::
F1X
x
F3X
F3Y
FR
F3
FRY
:: ::

FRy
 tan
FRx
1
FR  F F
2
Rx
F2Y
F2X
             
   
FR  F1 F2  F3  [F1x i  F1x j]  [F2x i F2x j]  [F3x i  F3x j]  :::[Fnx i  Fnx j] 
   
     
FR  [F1x F2x  F3x  ::Fnx ]i[F1y F2y F3y ::Fny ]j
y
    
FR  FRx i  FRy j
F1
F1Y
2
Ry
x
FRX
1.5. DÜZLEM KUVVET SİSTEMİ
Düzlem kuvvet sistemi, aynı düzlemde olan kuvvetlerin oluşturduğu kuvvet sistemidir. Verilen kuvvetlerin dengede olması için;
F  Fx
 Fy  0 Denge için


Fx i  Fy j 0 Denge için
 0 ve Fy  0


Fx i  0 ve Fy j  0
Fx
y
y
F
F
F
F
x
x
şartları sağlanmalıdır.
F
Uygulama 10: Şekilde verilen kuvvet sisteminin dengede olması için F2=?
y
y
F1=800 N
Serbest cisim diyagramı
50o
F1y=612.84 N
F2xsin30
x
30
F
F
x
o
F2ycos30
F1x=800cos50=514.23 N
F2
 F   Fx   Fy  0 olması için  Fx  0 ve  Fy  0 olmalı,
 Fx  F1x  F2x  514.23  F2x sin30  0 F2x  1028.46N 

2
2
 F  1028.46x  707.65y  1248.40N
 Fy  F1y  F2y  612.84  F2y cos30  0 F2y  707.65N

19
F
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 11: 20 kg’lık bilgisayar AB kablosu ile asılı ise kablo kuvvetlerini bulunuz. Yayın uzamamış boyu LBC"  0.6m dir.
3m
Serbest cisim
diyagramı
TAB
A
o
30
TBC
o
30
K=500 N/m
B
C
20x9.81=196.2 N
20 kg
 Fx  0
Denge denklemleri
 Fy  0 TBA sin30  196.2  0
TBC  TBA cos30  0
ise
TBA  392.40N TBC  339.83N
Yaydaki uzama
TBC KBC .SBC 339.83 500.SBC SBC 0.68m
Yayın uzamış boyu
LBC LBC" sBC 0.60.681.28m
A-C=3 m olduğuna göre
3m  LAC cos30  1.28
bulunur.
ise LAC  1.99m
1.4.1. YER VEKTÖRÜ [r]
Uzayda bir noktanın yerini diğer noktaya göre belirleyen sabit bir vektördür. Örneğin uzaydaki bir P noktasının koordinat eksen
takımına göre yer vektörü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
y
y
y
ryj
j
.90
yj
P(x,y,z)i
P(x,y,z)
r
o
x
i
k
r
xi
O
x
rxi
zk
z
z
x
rzk
z
Genel durum olarak uzayda bir yer vektörü iki nokta arasındaki yer vektörlerinin uç noktalarının birleştirilmesi sonucu elde edilir.
y
y
r
Q(x,y,z)
P(x,y,z)
P(x,y,z)
r
Q(x,y,z)
rP
rQ
O
x
r
[yP- yQ]j
[zP- zQ]k
[xP- xQ]i
z
z
O
  









r  rP  rQ  [xP i  yP j  zP k]  [xQ i  yQ j  zQ k ]  [xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k
20
x
P(x,y,z)
Q(x,y,z)
rQ
0
rP
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
1.4.2. BİR DOĞRU BOYUNCA UZANAN KUVVET VEKTÖRÜ
Bir doğru için 2 nokta gerektiğinden üç boyutlu sistemlerde bir kuvvetin doğrultusu genellikle kuvvetin doğrultusunun geçtiği iki nokta
tarafından belirlenir.
  









r  rP  rQ  [xP i  yP j  zP k]  [xQ i  yQ j  zQ k]  [xP  xQ ]i  [ yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k
2
2
2
r  [[xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [ zP  zQ ]k ]







  r 
[xB i  yB j  zB k]  [xA i  yA j  zA k]
F  Fu  F    [F]
r
r 





 r  r  r  
  r 
[xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k
yj
xi
zk
F  Fu  F    [F] 
2
2
2 1/2   F    
r
r
r
r 
 ([[x  x ]i  [y  y ]j  [z  z ]k ] )  
 
 P Q
P
Q
P
Q



 


ryj
rx i
r

 zk  2  2   2  1
r
r
r
y
r
y
P(x,y,z)
rP
Q(x,y,z)
B
r
rQ
x
O
z
F
u
A
x
r 
F  F u  F 
 r 
z



  rxi 
[xP  xQ ]i
Fx i  Fu  F    [F]
2
2
2  Fcos 
 r 
[[xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k ]1/2
[xekseni]



  ryj 
[yP  yQ ]j
Fy j  Fu  F    [F]
2
2
2  Fcos 
[[xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k ]1/2
 r 
[yekseni]



  rzk 
[zP  zQ ]k
Fzk  Fu  F    [F]
2
2
2  Fcos 
r 
[[xP  xQ ]i  [yP  yQ ]j  [zP  zQ ]k ]1/2
[zekseni]
 
  



F  FuOA  Fxi  Fyj  Fzk  F cos i  cos  j  cos k 
y
y
Fy j  F
r y j

F(x,y,z)
ry j
ry j
r

r z k
r
  zk
r
rx i

r rx i

rz k
Fzk  F
21
r

r
z
r
ry j
rzk
x
z

ry j
rz k
r
rx i
F(x,y,z)
r
rxi
r
Fxi  F
rxi
r
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Bir noktanın veya geometrik şeklin yerini tam olarak belirlemek için kullanılan üç boyutlu uzaya, analitik uzay denir. Analitik uzay,
birbirleriyle orjin (veya başlangıç noktası) adı verilen bir noktada kesişen, birbirlerine dik üç koordinat ekseninden oluşur. Analitik
uzayda her noktanın yeri üç sayı tarafından belirlenir. Bu üç sayıya söz konusu noktanın koordinatları adı verilir. Bir noktanın
koordinatları yazılırken; noktanın, önce x eksenine, sonra y eksenine ve en sonunda da z eksenine ait koordinatı yazılır. Bu
koordinatlara sırasıyla apsis, ordinat ve kod adı verilir. İki bilinmeyenli bir lineer denklem, doğru; üç bilinmeyenli bir lineer
denklem ise düzlem belirtir.
y
-z
8
r[6,3,-7]
-10
r
q[6,3,-7]
5
Orjin
O[0,0,0]
-x
-8
-5
-5
y
q
x
10
5
x-y düzlemi
[z=0]
y-z düzlemi
[x=0]
Orjin
5
x
[6,-4,0]
-5
z
10
-y
x-z düzlemi
[y=0]
z
-8
Uygulama 12: AB kirişinin boyunu ve doğrultusunu A’dan B’ye doğru bulunması.
y
y
B
4
2
B
5j
5
y’
O
x
3
2
z
O
x
3
z
2i
O
-8k
A
A
  






r  rB  rA  [xB  xA ]i  [yB  yA ]j  [zB  zA ]k  [4  2]i  [2  (3)]j  [ 5  3]k
   
r  (2i  5j  8k) m r  22  52  82  9.64m

 r



2  5  8 
u 
i
j
k  0.21i  0.52j  0.83k
r 9.64 9.64 9.64
  cos 1 [0.52]  58.7o
=77.9o
=146.1o
2
3
  cos 1 [0.21]  77.9o
=58.7o
  cos 1 [ 0.83]  146.1o
22
z’
x’
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 13: Kuvvetlerin dengede olması için F kuvvetinin şiddeti ve doğrultusu nedir? [B(-2,-3,6)].
B(-2,-3,6)
F3=700 N
z
F=??
y
F1=400 N
F2=800 N
x


F1  400j N



   



F2  800k N 
F1  F2  F3  F  0
F  0
F3  200i  300j  600k N

      
700




   
F3 
2i  3j  6k F  F   F   F 
xi
yj
zk
400j  800k  200i  300j  600k  Fxi  Fyj  Fzk  0
22  32  62
 







   
F1  F2  F3  F  0
F  0
Birleşke kuvvetin
değerleri




   
400j  800k  200i  300j  600k  Fxi  Fy j  Fzk  0

0

 Fy  0

 Fz  0
 Fx
 200  Fx  0
400  300  Fy  0
 800  600  Fz  0




F 200i100 j200k N


F
Fx  200N
Fy  100N
Fz  200N
2002 1002 2002

 F 200 100 200
300N uF   i j k
F 300 300 300
 200 
o
x ekseni ile yapılan açı   cos 1 
  48.2
 300 
 100 
o
y ekseni ile yapılan açı   cos 1 
  109
300


200


o
z ekseni ile yapılan açı   cos 1 
  48.2
 300 
z
F=300 N
=48.2
=48.2o
O
y
x
z
A
Uygulama 14: 70 kN’luk kuvveti KARTEZYEN vektör olarak tarif ederek doğrultusunun bulunuz.
70 kN
A ve B noktalarının koordinatları(x,y,z) A(0,0,30) B(12,-8,6)




  
r (120) i( 80) j( 630 )k(12 i8 j24 k )m r  122 82 24 2 28m
24m
8m
6m
12m
r ve F vektörlerinin doğrultusunu belirleyen u birim vektörü aşağıda yazılmaktadır.
    


  
 

8

F  F x i F y j  F z k  F cos i  cos j  cos  k u  r  12 i  j  24k


r 28 28 28
x
=149o
x
=64.6o B
 
 

 

8
F  Fu  7012 i  j  24k  30 i 20 j 60kkN
28 28 28  

8
Kontrol F  302  202  602  70kN   cos 1 12  64.6 o  cos 1   107o
28
 28
23
y
B
  cos 1 24 149o
28
z
y
=107o
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 15: Verilen kuvvetlerin vektörel olarak ifade ediniz.


  

  r 
  
(3

0)i

(6

0)j

(6

0)k
(3)i
(6)j(6)k
FF OA 
36
36
(12 i 24j24k) kN
81
 rOA  cosinüs
(30)2 (60)2 (60)2
z
6m
F=36kN
y
3m
0,0,0
Kontrol F Fx2i Fy2j Fzk2  122 242 242 36 kN
6m
x






  r 
 2i
(20)i(04)j(06)k
4j 6k 
BA
FF 
900
900



 rBA cosinüs
(20)2 (04)2 (06)2
 7.483 7.483 7.483 







F9000.267i0.535j0.802k  (240.54 i 481.07j721.61k) kN 
jj1
ii1  
2
2
A
z
y
6m
kk 1

[0.267 0.535 0.8022 ]1
2m
F=900N
0,0,0
Kontrol F Fx2i Fy2j Fzk2  240.542  481.072 721.612 900 kN
4m
B
x
z
Uygulama 16: FAB 16kN ise FOC=?
B
x
F=16 kN
3m
Çözüm: F kuvvetinin eksenlerdeki bileşenleri bulunur.
3m
3m
0
A dan B ye doğrultu
2m
1m


2m
B



  rBA 



A
(3(3))i(4 ( 3))j(3(1))k
3m
FOC=?
FF  16
(9.55 i 11.14j6.37k) kN
 rBA 
( 6)2 (7)2 (4)2
C
O dan C ye doğrultu








  rOC  (20)i(2 0)j( 30)k
uOC    
0.485i0.485j0.728k
 rOC 
(2)2 (2)2 (3)2








FOC  F  skaler uOC  (9.55 i 11.14j6.37k)  skaler 0.485i0.485j0.728k  4.635.404.633.75 kN
4m
3m
y
Uygulama 17: Dairesel plak FAB=500 N ile taşınmaktadır. A kablosunda oluşan kuvveti FAB’nin kartezyen vektör olarak ifade ediniz.
z
z
A(0,0,2)
A
F=500N
2m
2m
F
1m
y
45o
F
1m
1m
45
x
x
B
1cos45o
y
o
1sin45o
B(1.707,0.707,0)
Şekilde görüleceği gibi F kuvvetinin doğrultusu F yer vektörüyle aynıdır. Buna göre A ve B’nin koordinatları şekil üzerinde bulunmuştur.





 
rAB  (1.707  0 ) i  ( 0.707  0) j  ( 0  2)k  (1.707i  0.707 j 2k )m r  1.7072  0.7072  22 2.72m
 


 







u  r 1.707i  0.707i  2 k FAB Fu 500 1.707i  0.707i  2 k  314 i 130 j  368kN FR  314 2 1302  ( 3682 ) 500 N




 2.72 2.72 2.72 
r 2.72 2.72 2.72
24
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 18: Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesinin şiddetini ve konumunu bulunuz.
F1=20 N
C
F3=100 N
z
D
70.93i
C
4m
5m
8m
4m
F3=100 N
B
0
5m
y
8m
F2=200 N
B
0
y
E
E
x
63.05j
31.52k
x
12m
12m
189.737k
F2=200 N
63.246i
13.14k
4m
A[4,8,-12]
8m







rAC  5  4 i  8 8 j  ( 4 ( 12 )) k 9 i 16 j 16 k
7.392i
13.14j F1=20 N
rAC  ( 92 162 162 ) 0.5  24.35
( 54 ) ( 88 ) ( 4( 12 ))
  




 rAC 9 i 16 j 16 k
r 
 0.37 i  0.657 j  0.657 k 0.372 0.6572 0.6572 0.5 1
rAC
92 162 162
20 N
13.14k
13.14j
( 88 )
54 )
4( 12 ))

 (
( 














16 j
rAC

9
i

16
k
 20
F1  F1  20
 20
  7.392 i 13.14 j 13.14 k
rAC
24.35
24.35
 24.35 






88 ) ( 0( 12 ))
( 04 ) (
189.737k

  







4 i 0 j 12 k 
r
F2  F2 AB  200
63.246 i 189.737 k x A
rAB
 4 2 122 
z




70.93i
D
   
FR  F1  F2  F3
y
63.05j
y
100 N



i 


j



k


0.292
49.91
171.357

FR  (
7.392  63.246  70.93)
13.14  63.0
5)  (13.14
 189.737  31.52)
  (


x ekseni
y ekseni
z ekseni






 
 
 
 FR
0.292 i
49.91j 171.357k
u 


FR
178.48
178.48
178.48

 


0.0016
28

0.

0.96


cos  89.906o cos 73.76o
cos 16.24o



2
2
2 0.5
FR  0.2922  49.912  171.3572 
0.5
25
z’
178.48 N
=16.24o
=73.76o
y’
 178.48N
F   cos89.906  0.292 N
 xi



FR  FR .u  178.48 Fyj  cos73.76  49.91 N

Fzk  cos16.24  171.358 N
(0.0016  0.28  0.96 ) 1
y
A
F3
F1
F2


 


 

 
 
 

FR  [ 7.392 i  13.14 j  13.14k]  [ 63.246 i  189.737k ]  [70.93 i  63.05 j  31.52k]
 

i , j ve k değerleri kendi içinde toplanır




FR  0.292 i  49.91j  171.357k
7.392i=20(9/24.35)
63.246i
( 5 )) ( 80 ) ( 04 )
( 4
x
 
 






 31.52k
9 i 8 j 4 k
rDE
  70.93 i 63.05 j 31.52 k
F3  F3 100
rDE
 92  8 2  4 2 



9/24.35
x
200 N
z
z
x’
=89.906o
BÖLÜM I
VEKTÖRLER

  
Uygulama19: FR  F1  F2  F3  ? ve eksen açılarının hesabı.
F
=
z
E
F
z
12m
F2=300 N
F2=300 N
D
D
8m
C
C
m
6
8m
5m
y
y
8m
8m
F1=200 N
x
A
B
F1=200 N
x
F3=100 N
12m
A
B
F3=100 N
50 ) ( 00 ) ( 6( 8 ))
(
   


 


5 i 0 j 14 k 
r
  67.27 i 0 j 188.35 k
F1  F1 DA  200
rDA
 52  02 14 2 


8( 8 ) ( 126 )
80 ) (
(
  








8 i 16 j 6 k 
r
F2  F2 EC  300
127.20 i 254.40 j  95.40 k
rEC
 82 162 62 




   
FR  F1  F2  F3
z’
364.86 40o
80 ) ( 012 ) ( 12( 8 ))
(
   






8 i 12 j 20 k 
r
 32.44 i  48.67 j  81.11k
F3  F3 FB 100
rFB
 82 122 202 


x’


64.4o
61.6o
205.73
226.91

y’
j
i
k
  
 

 
 

i , j ve k değerleri   F  ( 67.27  127.20  32.44)  (254.40  48.67)  (188.35  95.40  81.11)
  R   
226.91
205.73
364.86







0.5
kendi içinde toplanır  F  226.91i  205.73 j  364.86k
FR  226.912  205.732  364.862   476.38N
R

x ekseni
y ekseni
z ekseni





 



 
 
 FR 226.91i 205.73 j 364.86k
u 


FR 
476.38
476.38
476.38


 

 



0.476
0.432


 

 
0.766


cos 61.6o
cos 64.4o
cos  40.0o
F   cos61.6  226.91 N
 xi



Kontrol FR  FR .u  476.38 Fyj  cos73.76  205.73 N

Fzk  cos16.24  364.86 N
Uygulama 20: FAB=100 kN ve FAC=120 kN ise A noktasındaki bileşke kuvvetin şiddetinin bulunması.
z
A
z
FAC=120 kN
FAB=100 kN
x
B
2m
C

rAC

rAB
y
4
FAC=120 kN
FAB=100 kN
4m
m
x
A
y
4m
B
2m
C
26
BÖLÜM I
VEKTÖRLER

  

rAB  (4  0)i  (0  4)k  (4i  4k)m rAB  42  42  5.66m




 4  4  
FAB  Fu  100 
i
k    70.7i  70.70k  N
 5.66 5.66 
  

rAC  (4i  2j  4k)m rAC  42  22  (42 )  6m
 



 4  2  4 
FAC  Fu  120  i  j  k    80i  40j  80k  N
6 6 6 
  








FR  FAB  FAC   80i  40j  80k    70.7i  70.70k    150.7i  40j  150.7k  FR  150.72  402  (150.72 )  217 kN
Uygulama 21: F=500 N kuvvetin AB doğrultusuna dik ve paralel birleşenlerinin belirlenmesi.
y
B
y
F=500i N
B
4m
4m
A
A
x
u
Fdik
2m
z
F=500i N
FAB
z
6m
x
2m
6m

  
 rAB



6i  4j  2k
uAB 

 0.802i  0.535j  0.267k
rAB
62  42  22






FAB  F uAB  500i[0.802i  0.535j  0.267k]  401ii  0  0  401N
A[0,0,0] B[6,4,2]








FAB  FAB  uAB  401[0.802i  0.535j  0.267k]  [321.60i  214.54j  107.07k]N

 







Fdik  F  FAB  500i  [321.60i  214.54j  107.07k]  [178.4i  214.54j  107.07k]]N
Fdik  178.42  214.542  107.072  298.86N
2
veya Fdik  F2  FAB
 5002  4012  298.66N
Uygulama 22: Şekilde verilen sistemde A: Kablo kuvvetlerinin B:Yaydaki uzamayı [yay katsayısı k=500 N/m].
4m
z
m
2
4m
D
C
5
z
3m
FAD
FAC
m
2m
y
A
x
B
A[0,0,0] C[2, 4,5]
x
W=20 N
D[ 2,4,3]
A
FAB


FB  FB i
W=20 N
y
Sistemin serbest
cisim diyagramı

  
 2i  4j  5k


 rAC 
FAC  FAC uAC  FAC    FAC 
 22  42  52
 rAC 

  
 2i  4j  3k 





 rAD 
FAD  FAD uAD  FAD    FAD 
  FAD [ 0.32i  0.74j  0.56k]
2
2
2
 rAD 
 2  4  3 

  Fx  0 [FAB  0.27FAC  0.32FAD ]i  0


 F  0   F   Fx   Fy   Fz  0   Fy  0 [ 0.55FAC  0.74FAD ] j  0


  Fz  0 [0.67FAC  0.56FAD  20]k  0
1
FAB  41.60N
2  FAC  81.23N
3
FAD nin eksi [-] çıkması kuvvetin ters yönde olduğunu gösterir.
Yaydaki uzama FAB  kyaysabiti .xuzama
41.60  500.xuzama
27




  FAC [0.27i  0.55j  0.67k]

xuzama  0.0832m
FAD  61.47N
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 23: F=400 N başlangıç noktasına uygulanmaktadır.
z
a. Fx Fy ve Fz bileşenleri
5m
b. F kuvvetinin x-y ve y-z düzlemlerindeki iz düşümlerini
F=400 N
4m
6
A
y
s
m
B
c. F kuvvetinin s doğrultusundaki Fs bileşeninin bulunması
3m
8m
a. A ve O noktalarının koordinatları(x,y,z) O(0,0,0)
A(4,5,6) 400 kN’nun bileşenleri hesaplanır.
O
400 N
400 N’un analizi
10m
5/8.77
(6/8.77)400=273.66k
O
x
z
228.05j
6/8.77
Fyz
4/8.77
182.44i
r ve F
F=400 N
4m
5m

vektörlerinin doğrultusunu belirleyen u birim vektörü yazılır.

  
Yer vektörü rOA  (4i  5j  6k)m r  42  52  62  8.77m

y
s
B
3m
8m
Fy
Fz

   


 
r
4  5  6 
F  Fxi  Fyj  Fzk  F cos i  cos  j  cos k  u OA  OA 
i
j
k
rOA 8.77 8.77 8.77
6
A
m

Fxy
O
10m
Fx
 



 4  5  6  
F  FuOA  400 
i
j
k    182.44i  228.05 j  273.66k  N
8.77
8.77
8.
77


x
b. F kuvvetinin x-y ve y-z düzlemlerindeki iz düşümlerini
Fxy  Fcos 1   52  42 / 8.77   400x0.73  292N


veya Fxy  182.442  228.052  292N
228.05j
273.66k
10/13.15
3/13.15

3/13.15
O
 356.23 
Fyz  Fcos  356.23  400cos     cos 1 
 27o

182.44i
 400 
Skaler
iz
düşümü

OB doğrultusu
400 kN kuvvetin bileşenleri  

  



8 
10 
3 
s yönündeki Fs birleşenleri Fs  F  uOB   182.44i  228.05j  273.66k   
i
j
k   346.77 N
13.1529 13.1529 13.1529 
Vektörel iz düşümü



OB doğrultusu


  




10 
3 
 8 
Fs   F  uOB  x uOB  346.77 N  
i
j
k    210.92i  263.65j  79.09k 
13.1529 13.1529 13.1529 
Fyz  273.662  228.052  356.23N
 F   210.922  263.652  79.092 


0.5
F=400 N
z
 346.78 N
4m
5m
6
A 
y
m
B
8m
F ile Fs arasındaki açı, skalar çarpım gereği,
364.84 N

[FuBs=Fcos] ve IuBsI=1 olduğundan =cos-1[FuBs/F] olur.
O

  F  uOB  
FOB
   cos1  346.78   30o  400 
  cos 1  
 FOB  346.41N


sin90 sin(90  30)
 F 
 400 


10m
x







  F  Fs      182.44i  228.05j  273.66k    210.92i  263.65j  79.09k   

 
    
VEYA   cos 1  
 30o

400346.77
 FFs  

 

28
3m
s
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 23: F1 ve F2 vektörleri arasındaki açıyı hesaplayınız (=?)
z
4
5m
B
z
F1=400
m
A
5m
y
6m
5m
F2=200
B
5m
F2=200
n
2m
O
5m
8m
y
C

6m
2m
O
6
A
m
n
C
6m
F1=400
4m
5m
8m
x
x
r yer ve F kuvvet vektörlerinin doğrultusu ve eksen bileşenleri aşağıdaki şekilde yazılarak bileşke kuvvet bulunur.
 





 
 4  5  6 
F  FuOA  400x 
i
j
k   400x 0.456i  0.570j  0.684k    182.44i  228.05j  273.66k  N
 8.77 8.77 8.77 



 




 5  6 

F  FuOB  200x 
j
k   200x  0.64j  0.768k     128.04j  153.65k  N
 7.81 7.81 






 

  F1  uBO  


   cos 1   182.44i  228.05j  273.66k    0.64j  0.768k    81o
  cos 1  


400
 F1 









 

  F1  uBO  



   cos 1    128.04j  153.65k   0.456i  0.570j  0.684k    81o
  cos 1  


200
 F1 




 





 F  F  
 182.44i  228.05j  273.66k     128.04j  153.65k  
1   1 2  
1 



   81o
  cos
 cos 
 F1 F2 
400200




Uygulama 23: F1=400 N ve F2=200 N ise R=?, Fn=? ve R ile Fn arasındaki =?
z
4
5m
B
z
F1=400
m
A
R=475.27 N
y
y
6m
5m
F2=200
n
C
2m
2m
6m
O
O
5m
8m
n
C

5m
8m
x
x
r yer ve F kuvvet vektörlerinin doğrultusu ve eksen bileşenleri aşağıdaki şekilde yazılarak bileşke kuvvet bulunur.



 


 
 4  5  6  
F  FuOA  400 
i
j
k    182.44i  228.05j  273.66k  N  R   182.44i  100.01j  427.31k 

 8.77 8.77 8.77 
 
2
2
2 0.5
 R   182.44  100.01  427.31   475.27N

 


o
o
 5  6   
z  26o
 x  67 y  78
F  FuOB  200 
j
k     128.04j  153.65k  N

7.81
7
.8
1




29
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
n yönündeki Fn birleşenleri
Skaler iz düşümü
 
n doğrultusu


400N ve 200N kuvvetin bileşenleri

 




   
8
5 
2 
i
j
k  291.82 N
Fn  R uOC   182.44i  100.01j  427.31k  
9.64365 
9.64365 
9.64365
R bileşke ile





0.83i
0.519j
0.2074k

n doğrultusundaki  
Vektörel iz düşümü



n doğrultusu
Fn  ?







5 
2 
F  R  u  291.82 N x 8 i 
j
k   242.08i  151.30j  60.52k 
n
OC

9.64365 
9.64365 
9.6436
5







0.5

242.082 151.302  60.522   291.82 N
0.83i
0.519j
0.2074 k



n doğrultusu










8
5 
2 
i
j
k  326.34N 
F1   182.44i  228.05j  273.66k  N
9.64365
9.64365
9.
643
65
F1 ve F2 ile  







0.83i
0.519j
0.2074k


ndoğrultusundaki  
R  326.34  34.52  291.82N
n
doğrultusu



Fn  ?


  
8 
5 
2 



F2    128.04j  153.65k  N 9.64365 i  9.64365 j  9.64365 k  34.52N









0.83i
0.519j
0.2074k


R ile Fn arasındaki açı, skalar çarpım gereği [Fuc=Fcos] ve IucI=1 olduğundan =cos-1[Fuc/F] olur.







  182.44i  100.01j  427.31k   0.83i  0.5185j  0.2074k  
 R uOC  
   cos1  

   52.12o
  cos 1  


475.27
 R 




FOC
475.27
o
  52.12 kontrol yapılacak olursa

 FOC  291.82 N
sin90 sin(90  52.12)







 R Fn      242.08i  151.30j  60.52k    182.44i  100.01j  427.31k   

 
    
VEYA   cos 1  
 52.12o

475.27291.82
 RFn  

 

Uygulama 24: F=100 N kuvvetinin s doğrultusundaki Fs bileşeninin bulunması
z
D
4m
5m
z
A
6m
D
y
8m
F=100 N
C

 
rCD  (5j  6k)m
6
A
m
y
76.82i
B
8m
s
64.02j
10m
O
4m
5m
C
s
10m
O
x
B
x
 


 5  6  
r  5  6  7.81m F  FuCD  100  
i
k     64.02j  76.82k  N
 7.81 7.81 
s yönündeki Fs birleşenlerinin bulunması; ileride açıklanadığı üzere bir kuvvetin başka bir noktaya taşınması kuvvetin
2
2
kendisi ve kuvvet ile gidilen mesafenin çarpımından oluşan bir momentle olur. Burada C noktasındaki FCD kuvveti O
noktasına taşınmıştır (C noktasından iple O noktasına konum değiştirilmeden getirilmiştir) (MCO=FCDxrOC momenti ihmal).

   cos 1  8   51.4o


  x
12.81

   cos 1  10   38.7o


8  10 

12.81
   64.02j  76.82k  N  
i
j   20N   y


 12.81 12.81 




rOB  (8i  10j)m r  82  102  12.81m

 
Fs  [FuDC ]uOBs
30
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 25: Çatı giriş kapağı kuvvetin CD diyagonal ekseni doğrultusundaki şiddetinin bulunması.
z
F=100 N
900 mm
y
A
B
z
D
x
C
CD
A
C
o
30
x
y
z
30o
x
x1
Sin30 
z
 z  450mm
900
Cos30 
x
 x  779.4mm
900
x1  900-779.4  120.6 mm
A, B ve D koordinatları (C noktasına göre) A( 779.4, 0, 450) B(0,1200,900) D(779.4, 1200, 450)







rAB  (0  779.4)i  (1200  0)j  (900  450)k  (779.4i  1200j  450k) mm
r  779.42  12002  4502  1500mm
 



 779.4  1200  450   
F  Fu  100  
i
j
k     51.96i  80j  30k  N Kontrol F  51.962  802  302  100N
 1500 1500 1500 






779.4i  1200j  450k
779.4i  1200j  450k
AB kablosundaki çekme kuvveti F  100
 100
15 00
779.42  12002  4502
Burada yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi A noktasındaki FAB kuvveti C noktasına taşınmıştır (moment ihmal).










 779.4i  1200j  450k 
779.4i  1200j  450k
779.4i  1200j  450k




CD 
FCD  F. CD  
.
 46N

1500
15
1500

 skaler çarpım

Uygulama 26: r=-8i-10j+20k vektörünün AB doğrultusundaki [herhangi bir vektör üzerindeki] izdüşümünün bulunması.
B
z
rAB
B
r=-8i-10j+20k
r=-8i-10j+20k
8m
z
8m
8m
A
4m
3m
4m
8m
16m
y
3
7m
8m
A
4m
4m
x


 
Yer vektörü rAB  (20i  16j  4k)m
16m
m
y
7
m
8m
2
2
2
r  20  16  4  25.92 m
x
   



F  Fxi  Fyj  Fzk  F cos i  cos  j  cos k 





rAB
20  16 
4 
uAB 

i
j
k  0.772i  0.617j  0.154k
rAB
25.92 25.92 25.92







rAB  uAB .r  [ 0.772i  0.617 j  0.154k]. [ 8i  10j  20k]  [(0.772) . ( 8)  (0.617) skaler (10)  (0.154) . (20) ]  3.086

 








3.086
Vektörel olarak rAB  rAB .uAB  
 [ 0.772i  0.617j  0.154k]  [ 0.100i  0.080j  0.020k] edilebilir.
2
2
2
 8  10  20 
31
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 27: Üç küresel mafsallı (A,B,C) ayağa etkiyen kuvvetlerin bulunması (her bir kare 1x1 m ve elemanlar basınç ve çekme kuvveti taşımaya elverişlidir).
z
D
F=1 kN
y
A, B ve D koordinatları A(-1,-1, 0) B(2,-1,0) C(0,2,0) D(0,0,5)




  
rDA  (1  0)i  (1  0)j  (0  5)k  ( 1i  1j  5k)m


rDA
1 1 5 
uDA 
  i
j k
rDA
5.2 5.2 5.2
5m
2
2
rDA  1  1  5  5.2m


 1  1  5 
A  AuDA  A   i 
j  k
 5.2 5.2 5.2 




  
rBD  (0  2)i  (0  ( 1))j  (5  0)k  (2i  1j  5k)m


rBD
2  1  5 
uBD 

i
j
k
rBD
5.48 5.48 5.48
C
2
F kuvvetinin izi
A
1
E
0
rBD  22  12  52  5.48m


 2  1  5 
B  BuBD  B  
i
j
k
 5.48 5.48 5.48 
B
x




 
rCD  (0  0)i  (0  2)j  (5  0)k  (2j  5k)m
rCD  02  22  52  5.39m


 
r
2  5 
 2  5 
uCD  CD  
j
k
C  CuCD  C  
j
k
rCD
5.39 5.39
 5.39 5.39 


  
r0E  (2  0)i  (2  0)j  (2i  2j)m


r0E
2  2 
u0E  
i
j
r0E 2.83 2.83
r0E  22  22  2.83m
   2  2 


F  Fu0E  F 
i
j   10.707i  0.707j
 2.83 2.83 



 1  1  5   2  1  5   2  5 
10.707i  0.707j   A   5.2 i  5.2 j  5.2 k   B   5.48 i  5.48 j  5.48 k   C   5.39 j  5.39 k   0

 
 



x EKSENİ


 

  2 

1

i  0
0.707  0.192A  0.365B  0
 Fxi  0  10.707i   A   i   B  
 5.2   5.48 

Denge şartından
 
y EKSENİ
       
 F  0  F  A  B  C  0
 




 F   0  10.707j   A  1 j   B  1 j   C  2 j   0 0.707  0.192A  0.183B  0.371C  0






y
j



 5.2   5.48   5.39 


z EKSENİ
 

 F   0  A  5 j   B  5 j   C  5 j   0
 0.962A  0.912B  0.928C  0
 5.2   5.48   5.39 
 zk

 
 




 1  1  5   2  1  5   2  5 
10.707i  0.707j   A   i 
j  k   B 
i
j
k  C 
j
k  0
 5.2 5.2 5.2   5.48 5.48 5.48   5.39 5.39 
x EKSENİ





  2 
1

 Fxi  0  10.707i   A  
i  B 
i  0


 5.2   5.48 
0.707  0.192A  0.365B  0
y EKSENİ


 1   1   2 
 Fyj  0  10.707j   A 
j  B 
j  C 
j   0 0.707  0.192A  0.183B  0.371C  0


 5.2   5.48   5.39 
z EKSENİ




5


 5   5 
 Fzk  0  A 
j  B 
j  C 
j  0
 5.2   5.48   5.39 
 0.962A  0.912B  0.928C  0
32
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
SABİT



 0.707  0.365
0 


det  0.707 0.183  0.371


0.912 0.928 
 0
0  A   0.707
 0.192  0.365

 0.5988
Determinant ile A, B ve C değerleri hesaplanır. 
  


 2.044kN
 0.192 0.183  0.371 B    0.707   A   0.192  0.365
0  0.2929
 0.962 0.912 0.928  C   0 
det  0.192 0.183  0.371
 0.962 0.912 0.928 
Benzerşekilde B  0.861kN
C  1.273kN
Ters matris işlemi kullanılarak da A, B ve C değerleri hesaplanabilir. AX  b ise X  A 1 b
0  A   0.707
 0.192  0.365

  

 0.192 0.183  0.371 B    0.707 

  

 0.962 0.912 0.928  C   0 
A   1.735  1.156  0.462   0.707  A  2.044 
  

 

B    1.827 0.608 0.243   0.707   B  0.862  kN
  

 

C   0.003  1.797 0.359   0  C  1.273 




Tersi
sabitler
BÖLÜM 2: MOMENT
33
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
2.1. MOMENT [BİR KUVVETİN DİK BİR EKSENE GÖRE]
Moment; bir kuvvetin bir noktaya dik mesafesi ile çarpımından oluşan kuvvet çiftine denir. Düzlem kuvvetlerin momenti aşağıda
kısaca örnek üzerinde açıklanmıştır.
P=100N
P=4 kN
60o
L2= 5m
L1=3m
y
A
x
B
P=100N
A
60o
MA  PxL  4x5  20kNm
B
L= 6m
Py=100sin60=86.6 N
MB  4x3 12kNm
A
L= 6m
Px=100cos60=50 N
MA  PxL  86.6x6  50x0  519.6Nm
y
Üç boyutlu sistemlerde moment şekil üzerinde açıklanmaktadır.
F
Fy
rx
F
y
Fyj
Fx
x
ry
My
z
Fxi
r
Mo
Fzk
yj
Mxi
Mz=rx Fy- ry Fx
xi
x
Myj
zk
x
x’e paralel y’ye dik olanlar Mz oluşturur
r xiyjzk
Mzk
z
F Fxi Fyj Fzk
y’ye paralel x’e dik olanlar Mz oluşturur
Mo rDİK KUVVET KOLU xFKUVVET
Mo Mxi Myj Mzk
y
F
z
F
y
z
F
y
F
y
z
Fzk
Fyj
Fyj
z
Fzk
Fxi
Fxi
r
x
ry
rx
rz
x
ry
rx
rz
x
Fzk
Fxi
x
My=rz xFxi+ rx xFzk
Momentin İşaret: Vektörel çarpım işaret kuralından çıkar. Veya M=rxF olmasından dolayı F kuvveti indis (x,y,z) eksenine bitiştirilir
ve saat dönüşü + tersi – alınarak vektörel çarpım işaret kuralı ile aynı olduğu görülür. -M=Fxr olur.
34
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
MOMENT,
1.
Verilen kuvvet-kuvvetlerin eksenlerindeki birleşenleri
2.
Kuvvet-kuvvetlerin uygulandığı nokta ile moment alınacak nokta arasındaki noktaların yer vektörleri
3.
i

1. ve 2. deki değerler kullanılarak M   x
F
 x
4.
Moment hesabı için gerekli olan matris tablodaki gibi oluşturulu..
M
i
x
Fx
=
j
y
Fy
k 

z  ile MOMENT-MOMENTLER hesaplanır.
Fz 
j
y
Fy
Eksenlerin doğrultman kosinüsleri
F kuvvetinin uygulama noktası koordinatları
F kuvvetinin bileşenleri
k
z
Fz
Uygulama: Verilen F kuvvetinden oluşan eksen momentlerinin hesabı.
y
y
x-y
düzlemi
y
x-y
düzlemi
F
F
F
y-z
düzlemi
y-z
düzlemi
y-z
düzlemi
r
0
0
x-z
düzlemi
x-z
düzlemi
x
x-z
düzlemi
z
z
Fx
r
0
x
x
Fz
Fy
rz
rx
z
y
k
y
j
Fz
rz
Fx
r
y
i
Myj    Fzk xi  Fxi zk

x-y düzlemi
[z=0]

ry M   F y  F z 
xi  z
y 
0

Fy
+
-
0
z
rx
ry
r
x
Fy
Fy
Fz
rz
ry
r
Fx
rx
Fx
x
0
x

z
Mzk   Fy x  Fxy 
z
Myj
i j k 


M  x y z    Fz y  Fy z  i   Fz x  Fx z  j   Fy x  Fx y  k
Fx Fy Fz 


ry
y
M y   Fz x  Fx z 

Mxi M x  Fz y  Fy z
x
Mx   Fz y  Fy z 
My    Fz x  Fx z 
Mz   Fy x  Fx y 
z
35
Mzk

M z  Fy x  Fx y


BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Mx, My ve Mz değerleri skaler olup F kuvvetinin O merkezinden geçen eksenlere göre momentleridir. Bu momentler; F kuvvetinin rijit
cisme eksenleri etrafında uyguladığı döndürme uygulamalarıdır.
i

Moment hesabı için M   x
F
 x
k 

z  matrisi incelendiğinde;
Fz 
j
y
Fy
y
A-
5m
0
3m
-B
 i j k
 i j k
 i j k
z
Mo  3 0 0 0 MA  3 5 0 5x40200Nm MB  3 0 8 8x40320Nm






40 0 0
40 0 0
40 0 0
Mx [2x502x30]i40i
j k
i

Mo  3 2 2 NmMy [3x502x40]j70j



40 30 50
Mz [3x302x40]k10k
x
F=40 N
8m
y
F=30 N
2m
0
3m
2m
8m B
z
x
F=40 N
F=50 N
B noktasında oluşan momentleri herbir kuvvet için ayrı ayrı hesaplanmıştır.


M

240i
 x
k 
 i j k
 i j k
i j







MB  3 0 8 My [ 8x40]j320j 0 2 8 Mx [8x30]i240i 0 0 682 0  My 320j







40 0 0
0 30 0
0 0 50 
   Mz 0
x eksenindeki 40 kN dan oluşanM
y eksenindeki 30kN dan M
x eksenindeki50kN denM
Özellik 1: M momentinin Mx skaler birleşeni M ile x ekseni üzerindeki birim vektör i’nin skaler (cos) çarpımından;
M.i[Mx iMy jMz k].i[Mx i.i My j.iMz k.i]Mx [1]00Mx
olur. Buna göre M momentinin herhangi bir n eksenine göre Mn momenti n ekseni üzerindeki un birim vektörü ile [Mn =M un]
çarpımıdır. Yukarıda klasik olarak momentler vektörel olarak aşağıdaki şekilde aynısının bulunduğu görülür.
P=100N
P=4 kN
60o
L2= 5m
L1=3m
B
y
x
A
MA  PxL  4x5  20kNm
P=100N
60o
B
L= 6m
Py=100sin60=86.6 N
Px=100cos60=50 N
MB  4x3 12kNm
A
L= 6m
A
MA  PxL  86.6x6  50x0  519.6Nm
M  r xF
r  xi  yj  zk
F  Fxi  Fyj  Fzk
M  Mxi  Myj  Mzk

i j k   i j k 



 

 MA   x y z    5 0 0   0 i  0  j  [ 4]x[ 5]  0k  20kNm

Fx Fy Fz   0  4 0 




i j k 
j
k 
 i




MB  3 0 0   0i  0 j   4x3  0k  12 kNm MC    6 0 0  0 i  0 j  [ 86.6]x[ 6]  0k  519.6Nm




 50  86.6 0 
0  4 0
36
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Üç boyutlu sistemde orjinden geçmeyen F kuvvetinin s ekseni boyunca oluşan Ms=?
1. Rasgele bir L noktası seçilir,
2. ML (Ls eksenine iz düşümü olarak) hesaplanır ve  birim vektörü belirlenir,
y
F
3. rKL: L’den K’ya çizilen vektör olmak üzere MLS=ML=(rKL x ML)
4. x ; y ve z Ls ekseni doğrultman kosinüsleri hesaplanır,
L
y
z 
 x
r

K
5. Moment determinant formunda MLS  M   KL  x rKL  y rKL z  yazılır,
 Fx
Fy
Fz 
y
F
x
O
s
z

L
rKL=rK-rL
K
F
y

L
O
N
z
s
z
rKL=rK-rL
K
Çarpım
"0" olur


MLN    [(rK  rN )xF    [(rK  rL )xF    [(rL  rN ) xF    [(rK  rL )xF  MLS
x
NOT: Bir eksen boyunca oluşan moment eksenin her noktasında aynıdır.
s
M
y
x
O
F

i j k 


( M  F x r)  M  rx ry rz 
F F F 
x y z 

L
r
Vektörel çarpımı M  r x F
K
 d
x
O
Skaler çarpımı (büyüklüğü) M  F d  (r sin ) F
s
z
Uygulama 28: a: F=800 kN kuvvetin BC doğrultusundaki momenti (MBC=?) hesaplanması.
y
B
10
800kN
y
F=800kN
A
B
O
10
x
A
d
O
10
z
10
x

10
C
10
z
C
Çözüm: İlk önce kuvvet ve doğrultu vektörel olarak belirlenir.

  








800
10 i  10j  10k    462 i  462j  462k  kN
Kuvvet bileşenleri r0A  10 i  10j  10k  F  Fu0A 
 

17.32 

j
k 
 i



  
 
10 i  10j

MB   rBO xF    0 10 10   4620 j  4620k
MBC  BC  rBO xF  
  4620 j  4620k   3267 kNm
2
2 
10  10
 462 462 462 
FBC  0 ise F kuvveti BC doğtultusuna DİK denir.




 462 i  462j  462k   10 i  10j   0  F kuvveti ile BC doğrultusu dik  MBC  Fd  3267  800d  d  4.084 m



37
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama: Verilen sistemde MA=? momentini değişik şekillerde hesaplayınız.
y
50
y
8000 Nm
600
50
50 N
10O
38.30
32.14
8000 Nm
O
385.70
500
50
50O
O
800
321.4
460
40O
40
O
383
414.30
A
A
x
x
Çözüm: Kuvvetlerin uygulama noktasının koordinatları hesaplanır.
50 N ve 8000 Nm önce B noktasına sonra A noktasına taşınarak A noktasındaki moment ve kuvvetler bulunur.
38.3
50
y
32.14
38.3
50O
32.14
321.4
B
460
385.70
414.30
50O
414.3 0
B
10o
38.30
32.14
600m
8000 Nm
385.70
383
MC=-8000-32.14(385.7-321.4)+38.30(383+460)=22220.30Nm
AMA=22220.30+32.14800=47932.30 Nm
x
x
50
321.4
460
AMA=16998.7+38.3460+32.14414.3=47932.30 Nm
y
8000 Nm
383
MB=-8000+38.303383+32.14321.4=16998.70
38.30
32.14
32.14 C
8000 Nm
385.70
50
y
38.30
50O
321.4
50m
50 N
383
460
800m
414.30
500m
A
x
A
MA=-8000+38.3(460+383)+32.14(414.3+321.4)=47932.30 Nm

y
385.70
50O
460
414.30
A
8000 Nm
d
40O
321.4
383
d=sin50(1460.33)/sin90=1118.68
50
38.30
32.14
414.30
s=sin40(321.4+414.3)/sin50=617.33
x
460+383+617.33=1460.33
MA=d50-8000=1118.6850-8000=47934 Nm VEYA
38
MA=1460.3338.3-8000=47930.64 Nm
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 28: F=800 kN kuvvetin a: AO doğrultusundaki momenti (MAO=?) hesaplanması.
b: AC doğrultusundaki momenti (MAC=?) hesaplanması.
y 6
y 6
3
C
B
800kN
3
Fy=408.45
4
B
8
A
O
10
A
6
Fx=511.18
x
5
O
Fz=460.06
10
Mx=2450.70
  

z
Kuvvet bileşenleri rBA  10 i  8j  9k  r  102  82  92  15.65m
M
y=3067.08
Çözüm:  


  

800
10 i  8j  9k    511.18 i  408.45j  460.06k  kN
F  FuBA 




15.65
z
y 6
408.456=2450.70
B
A
A Fx=511.18
rz=6
Fx=511.18
x
3
Fz=460.06
Fy=408.45
511.186=3067.08
Fy=408.45
O
z
O
Fz=460.06
10
rz=6
3
Mx=2450.70
z
O noktasını x ekseni yönünde döndüren momentler MCx=-Fyrz
My=3067.08



 M  6x408.45 i  2450.7 i
Cxi
j
k  
 i
 



  

rOA  6k MO  rAO xF   0
0
6    MCyj   6x511.18 j  3067.08 j
511.18 408.45 460.06   
 MCzk  0

M 
10
3
B
x
M=3925.93
y 6
3
rz=6
3
x
M=3925.93
2450.72  3067.082  3925.93 kNm
o
b: F=800 kN kuvvetin AC doğrultusundaki momenti (MAC=?) hesaplanması.
  

rAC  15i  4j  6k



 M   4x460.06  6x408.45 i  610.46 i
Cxi
j
k  
 i






  

MC  AC xF  MCxi  MCyj  MCzk   15
4
6    MCyj    15x460.06  6x511.18 j  3833.82 j


511.18 408.45 460.06   
 MCzk   15x408.45  4x511.18 k  4082.03k

610.46
MAC  610.462  3833.822  4082.032  5633.28 kNm  cos 1 x 
 84o y  47o  z  136.4o
5633.28
Fy=408.45
y
6
y 6
408.456=2450.70
Fy=408.45
3
3
rz=6
460.064=1840.2 ry=4
O
z
Fz=460.06
C
C
A
6
5
4
B
4
B
O
Fx=511.18
rz=6
A
511.186=3067.08
x
rx=15
x
z
10
Fz=460.06
10
460.0615=6900.90
C noktasının y eksenini döndüren momentler MCy=Fzrx -Fxrz
C noktasının x eksenini döndüren momentler MCx=Fzry -Fyrz
39
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
C noktasındaki sonuç moment değerleri aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir.
MC=5633.28
MCy=3833.82
y 6
3
MCz=4082.03
136.4o
B
800kN
MCx=610.46
C
8
O
A
6
x
5
10
z
Uygulama: F=100 kN kuvvetinin s doğrultusundaki Ms=? bileşeninin bulunması
z
D
z
4m
5m
A
D
6m
F=100 N
4m
5m
y
8m
B
s
10m
O
x
x

 
Kuvvet bileşenleri rCD  (5j  6k)m
 
 5  6 
r  52  62  7.81m F  FuCD  100  
i
k
 7.81 7.81
j
k 
i





Yer vektörü rOC  (5j)m
Mo  FuOC  0
5
0   384.1i
0 64.02 76.82 




rOB  (8i  10j)m r  82  102  12.81m

s yönündeki Fs birleşenleri 

  8  10 
 olur.
Ms  [MO ]uOBs  [384.1i]  
i
j   239.88N
12.81 12.81 



 

    64.02j  76.82k  N

F4= 60 kN
E
6m
Uygulama 29: RA ? MA ? kuvveti vektörel olarak ifade ediniz.
y
6
m
D
F3= 60 kN
2m
B
A

 
   


Denge için F0FRAbileşke F1 F2 F3 F4 0RAbileşke 50j 20i 60i 60i 0 RAbileşke 50j 20i
Bileşke R 502 202 53.85kN VAkesme 50j NAeksenel  20i
y
6
m
D
F3= 60 kN
z
40
F2=20 kN
F1=50 kN
2m
B
A






Kuvvet çiftinin   
mometi kuvvet 200i  80 j  400k  360 j  200i  440 j  400k
m
ile mesafenin  
çarpımıdır .  Eğilme momenti M  2002  4402  4002  627.38kN


x
m
E
F4= 60 kN
6m
j
k  i
j
k  i
j
k
i





0 4   6 4 keyfi 3   6 4 keyfi 3
MA   8
0
0 60
0
0 
20 50 0 60










200i  80 j  400 k 180 j 240k 180 j  240k  200i  440 j  400k
4
C
z

j
k 
i
 


VEYA MA   8
0 4  60ix6k
20 50 0
B
C
64.02j
s
10m
O
y
76.82i
8m
C
A
6m
x
4m
C
F2=20 kN
F1=50 kN
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 30: Şekilde verilen sistemde,
a.
b.
c.
y
Mo=?
Mx=?
MoA=?
P
0
x
F=100 N
momentlerinin hesaplanması.

Yer vektörü
r  10i  8 j
70.72i
y
P
42.43k
k
j
8m
100
102 82 62
[ 10 i 8 j 6 k ][ 70.72 i 56.58 j 42.43 k ]
i j k  
i
j
k 
 

MO   x y z    10
8
0   339.44i  424.30 j  0.04k Nm
Fx Fy Fz   70.72  56.58 42.43 


56.58j
A
6m
10m
z
a. Mo: momentinin hesabı F 
0
8m
A
  

10i  8j  6k 
F  rAO  [ 70.72i  56.58j  42.43k ] 
  64
 14.142 
x
i
6m
10m
z
y
b. Mx: x eksenine paralel Mx momentinin şiddeti, Mo’ın x doğrultusundaki birleşenidir.
 



Mx Mo i[ 339.44i424.30 j0.04k ]i339.44 Nm
0
  
 


  10i8 j6k 
c. MOA’nın hesaplanması: MoA Mo oA [ 339.44i424.30 j0.04k ]

 102 82 62 
  


 10i  8j  6k 
MoA  [339.44i  424.30j  0.04k] 
 MoA  0.016  0 Nm
 14.142 
8m
A
424.3
x
339.44
6m
0.04
10m
z
y

 8j 


14.142 
424.3
VEYA MOA’yı A noktasından O noktasına giderek hesaplamak için,

1. Yukarıda yapıldığı gibi önce F kuvveti analiz edilir. F  [ 70.72 i  56.58j  42.43 k ]
0.04
0

 10i 


 14.142 
8m
A
x
 339.44
 6k 


14.142 
6m
10m
z
2. P noktasından A noktasına olan yer vektörü yazılarak moment değeri bulunur.
i
j
k



  339.48i  424.32 j  0k Nm
MPA   0
0
6

 70.72  56.58 42.43 
70.72i
y
P
42.43k
3.
MOA momentinin AO doğrultusundaki değeri rAO yer vektörü ile çarpılarak bulunur.
  
 

   10i  8j  6k 
MoA  Mo oA  [339.48i  424.32j  0k] 
0
2
2
2
 10  8  6 
k
0
56.58j
A
j
8m
x
i
6m
10m
z
Uygulama 31: TAB=200 kN ve TAC=500 kN ise MO=?
3.6m y
m
9.2
A
Kuvvetlerin analizi
0
m
9.2
B
157.89i
B
0
z D
m
C
41
316.90i
C
9
63.16k
105.26j
B
6m
9
A
x
6m
z D
3.6m y
m
C
211.27j
323.94k
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Çözüm: Kablo kuvvetlerinin eksen birleşenleri bulunur.
 


 






rAC
9 i  6j  9.2k
rAC  9 i  6j  9.2k
F  FAC .
 500
 316.90 i  211.27 j  323.94k
rAC
92  62  9.22
 


 






rAB
9 i  6j  3.6k
rAB  9 i  6j  3.6k
F  FAB .
 200
 157.89 i  105.26 j  63.16k
rAB
92  62  3.62
j
k   i
j
k 
 i







MC   9
0
12.8    9
0
0    2704.26 i  1709.3 j  2848.77k 
 316.90 211.27 323.94   157.89 105.26 63.16 

 
0i
 [963.16]j  568.44j
[9105.26]k  947.34k
[  (12.8211.27)]i 2704.26i
 [9( 323.94) 12.8316.9]k  1140.86j
[9211.27)]k 1901.43k
Uygulama 32: F kuvvetinin DC doğrultusunda oluşturduğu momenti MDC=100 Nm ise F=?
a.
AC yönünde giderek
b.
AD yönünde giderek
B
0.4m
F
x
0.2
m
0.2m
y
F
x
0.2m
0.2m
z
D
A
0.2m
y
C
C
D
A
B
0.4m
F
x
y 0.2m
C
0.2m
B
0.4m
0.2
A
z
Önce C’ye sonra D’ye
D
m
0.2m
z
Önce D’ye sonra C’ye
Çözüm: Noktaların koordinatları A[0.2,0,0.2] B[0.4,0.4,0] C[0,0,0] D[0,0.4,0.2]





MC  rCA xF rCA  0.2 i  0.2k








rAB
0.2 i  0.4 j  0.2k
F
F  F.
F

0.2 i  0.4 j  0.2k
rAB
0.22  0.42  0.22 0.49
j
k 
i








F
F
F
(0.2)(0.4)k  (0.2)(0.4) i  (0.2)(0.2) j  (0.2)(0.2) j  
( 0.08) i  (0.08) j  (0.08)k 
MC  0.2 0
0.2 





0.49 0.49
0.49
0.2 0.4  0.2 






rDC 0.4 j  0.2k
1
uDC  

[ 0.4 j  0.2k]
2
2
rDC
0.2  0.4 0.447
 
MDC  MC .uDC





100  F ( 0.08 ) i  ( 0.08 ) j ( 0.08) k  1 [ 0.4 j 0.2 k ]  F  456 N


0.447
0.49
VEYA AD noktasına göre moment alınarak
  
MD  rDB xF



rDB  0.4 i 0.2 k








rAB 0.2 i  0.4 j  0.2 k F
F  F. F

[ 0.2 i  0.4 j  0.2 k ]
2
2
2
rAB
0.49
0.2  0.4  0.2
j
k 
 i








MD  0.4 0 0.2 F  F ( 0.2 )( 0.2 ) j  ( 0.4 )( 0.4 ) k  ( 0.4 )( 0.2 ) j  ( 0.4 )( 0.2 ) i   F ( 0.08) i  ( 0.04 ) j ( 0.16 ) k
0.49 0.49
0.49
0.2 0.4 0.2





rDC 0.4 j  0.2 k

uDC  
 1 [ 0.4 j  0.2 k ]
rDC
0.22  0.4 2 0.447



 


MDC  MD .uDC 100  F ( 0.08) i  ( 0.04 ) j ( 0.16 ) k  1 [ 0.4 j  0.2 k ]  F  456 N C noktasındaki ile AYNI
0.447

0.49
42
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 33: Şekildeki iki kuvvetin Oa eksenine göre birleşke momentini [MOa=?] kartezyen vektör olarak yazınız.[2006 1.ara]





u0a cos30 i cos60 j 0.866 i 0.5 j
0
C
D
4
H
x
y
120o
6m
5m
30o
F1=80 N
60o
x
F2=50 N
a

MO
45o
B
OC5cos602.5m OD4cos303.464m OE4cos602m
 

 

B[2,3.464,6] C[0,2.5,0] rOC 2.5 j rOB 2 i 3.464 j 6k








F1 80[cos120 i cos60 j cos45k][ 40 i  40 j 56.56k ]50k

MO
z
z
m
E
30o
y
G
j
k
j
k 
 i
 i
 
 
 [ rOB x F1 ]  [ rOC x F2 ]   2 3.464
6    0  2.5
0 
40
56.56   0
0
50 
  40










 (3.464)(56.56) i  (  40)(6) j  (2)(40)k  (  40)(3.464)k  (2)(56.56) j  (6)(40) i  (2.5)(50 ) i   169 i  353 j  218.5 6 k





 

MOa  MO .uoa  [ 169 i  353 j  218.56k].[0.866 i  0.50 j ]  30.15Nm





 

MOa  MOa .uoa  30.15[0.866 i  0.50 j ]  26.10 i  15.10 j
MOa  26.102  15.102  30.15Nm
Uygulama 34: Verilen kuvvetin “O” noktasındaki momentinin hesabı [2006 1.ara]
z




F  [30 i  60 j  80k]




F  [30 i  60 j  80k]
12m
z
A
12m
0
4m
0
y
3m
4
x
m
3m
y
x
j
k 
 i
 






  
rOA  3 i  4 j  12k  MO  rOA x F   3  4 12   1040 i  600 j  60k Nm
 30 60 80 
M  [10402  6002  602 ]1/2
1040


1
x ekseni açısı    1202.2  0.865 cos   30  
 MO  10402  6002  602  1202.16Nm

600

 
1
 1202.2 Nm y ekseni açısı   
 0.499 cos   60  
1202.2






 MO  1202.16[0.865 i  0.499 j  0.05k]
60
1
 0.05
cos   87.14 
x ekseni açısı  
1202.2


Uygulama: FAB=100 kN ve FC0=100 kN kuvvetlerin bileşkesinin x-y düzlemini deldiği noktayı (x ve y) hesaplayınız.
A
z
A
z
C
C
y
6m
F=100 kN
F=100 kN
6m
x
0,0,0
y
y
6m
6m
x
P
y
0,0,0
P
5m
B
5m
x
B
43
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER






R(101.54j121.84k) kN
  rCO 




(06)i(05)j(06)k
FF 
100
(60.92 i 50.77j60.92k) kN
r
 CO  cosinüs
(60)2 (05)2 (06)2

 R 101.542 121.842 158.61kN





  rBA 



(60)i(05)j(06)k
FF 
100
(60.92 i 50.77j60.92k ) kN 
101.54
0.64 cosz 0.77
 cosy 
 rBA  cosinüs
(60)2 (05)2 (06)2
158.61

60.92yi[365.5260.92x]j[50.77x60.92y304.6]k
j
k   i
j
k  
 i

 
 60.92yi[ 60.92x]j[50.77x60.92y]k
MP   x
5y
6    6x
5y
6  

 
 
My
Mx  
Mz
60.92 50.77 60.92 60.92 50.77 60.92  
 

121.84yi[ 121.84x365.52]j[101.54x304.6]k

Vidayı oluşturan kuvveti ve momentin doğrultusunun aynı olacağından; bileşke R nin doğrultman kosinüsleri ile (M) moment
doğrultman kosinüslerinin eşitliğinden x ve y değerleri aşağıdaki şekilde bulunur.
Momentin doğrultman kosinüsleri


Bileşkenin doğrultman kosinüsleri
Mx 
My
Mz




 
M [ 121.84x 365.52]j
M 121.84yi
[101.54 x304.6]k
101.54
cosx  x 
cosy  y 
cosz 
 cosy 
0.64 cosz 0.77
Mp
Mp
Mp
Mp
Mp
158.61
Mx 


R
121.84y 


cosx 0...........................1 
 Mp
3 denklemin çözümünden

M0
My
 


R
[ 121.84 x365.52]j 

Sağlaması



cosy 0.64...2 
My


Mx
M
Mp
z



 

x3m
 Mp 121.84 y 0i[ 121.84 x3365.52]j[101.54x 3304.6]k 0
Mz
 



R
[101.54x304.6 ]k 
y 0 

cosz 0.77.......3 


Mp
A
z
VEYA
A
z
F=100 kN
F=100 kN
R
C
y
6m
6m
R
y
6m
j
k   i
j
k 
 i

 




Mx3  3

5
6
3
5
6  0

 

60.92 50.77 60.92 60.92 50.77 60.92
6m
0,0,0
0,0,0
x=3
x=3
5m
B
5m
B
x
Görüldüğü üzere (3,0,0) noktasına göre M=0 olmaktadır.
44
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
2.2. VARIGNON TEOREMİ [Varignon, 1654-1722]
Düzlem çokgenin kenarlarının ortası birleştirildiğinde bir paralelkenar oluşur ve: Alan(EFGH)=Alan(ABCD)/2 Alan(EFGH): Paralelkenar
Pierre Varignon, 1654-1722, Fransız Matematik, Mekanik
Varignon teoremi: Kuvvetlerin bir noktaya göre momentlerinin toplamı bileşke kuvvetin momentine eşittir. (Not: Simon Stevin
Varignon’dan 100 yıl önce aynı teoremi sunmuş, Varignon farkına varmamıştı).
Bileşke bir kuvvetin [R] bir noktaya [a] göre momenti, aynı bileşke kuvvetin her üç eksendeki [Rx, Ry, Rz] izdüşümlerinin aynı noktaya
[a] göre momentlerinin toplamına eşit olmasına varignon teoremi denir. Yani bir noktada birden çok kuvvetin kesişmesi durumunda bu
kuvvetlerin her birinin bir başka noktada oluşturduğu moment, bu kuvvetlerin bileşkesinin aynı noktada oluşturduğu momente eşittir.
y
y

ıı
R
x

R
Ry
y
a
=
Ry
R
r
x
ıı

y
R



 Rx
x
Ma =R . r
ra
a
ıı
x
rb
a
Ma =Ry . ra +Rx . rb
R sin =A sin + B sin
Ma =R . r =Ry . ra + Rx . rb
y
y
F
ıı
Rx
Mo
r
y
F
n
Mo
r
F

r
Bir F kuvveti ve bu kuvvetin doğrultusunda olmayan bir O noktası bulunmaktadır. O noktasından geçen ve F kuvvet doğrultusuna dik
olan eksendeki momenti M=F.d dir. M’nin doğrultu ve büyüklüğünü bulmak için F kuvvet doğrultusundaki herhangi bir noktanın o
noktasına göre yer vektörü olan r ve F’nin vektörel çarpımı yapılır. Momentin yönü ise sağ el kuralı ile bulunur.
M  r xF
M  F.d
[r sin  ]F  F.d
45
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Moment için vektörel çarpım determinant şeklinde aşağıdaki şekilde yazılır.
i

M  r x


Fx
j

ry

Fy
k
 
rz 

 
Fz 
F kuvvetinin O merkezinden geçen herhangi bir n eksenine göre momenti My yazılabilir. Eğer n, y doğrultusunun birim vektörü ise bu
doğrultudaki moment birleşeni M.n dir ve My nin skaler büyüklüğünü verir. Buna göre;
My  [r x F . n ] n
olur.
M1
F2
M2
M  rx[F1  F2 ]
F2
R
F1
r
O
M1  M2  rxF1  rxF2
M1
F1
r
O
M  rx[R]
Bu bağıntı üç boyutlu bir sistemde Varignon teoreminin yazılışıdır. Yani “bir noktada kesişen kuvvetlerin O noktasına göre momentleri
bu kuvvetlerin toplamının O noktasına göre momentine eşittir”.
Uygulama 35: Şekildeki kuvvetlerin “0” noktasına göre M Varignon teoremine göre birleşke kuvveti (R) kullanarak bulunuz.
F1=20 N
C
4m
z
F1=20 N
C
D
4m
5m
F3=100 N
B
8m
F2=200 N
12
m
1359.336
D
5m
8
F3=100 N
B
m
F2=200 N
E
E
x
y
6.739m
z
m
4693.87
z’
m
x
178.48
12m
=16.24o
8m
4m
A[4,8,-12]
=73.76o
8m
y’
54 ) ( 88 ) ( 4( 12 ))
=89.906o
(
   

x’
 9 i 16 j 16 k 




r
  7.392 i 13.14 j 13.14 k
F1  F1 AC  20
rAC
 92 162 16 2 


88 ) ( 0( 12 ))
( 04 ) (

 


4 i 0 j 12 k 



r
 63.246 i 189.737 k
F2  F2 AB  200
rAB
 4 2 122 




   
FR  F1  F2  F3
( 5 )) ( 80 ) ( 04 )
( 4
 
 

 9 i 8 j 4 k 




rED
  70.93 i 63.05 j 31.52 k
F3  F3 100
rED
 9 2  82  4 2 


46
4m
A[4,8,-12]
y
BÖLÜM I
VEKTÖRLER









FR  [ 7.392 i  13.14 j  13.14 k]  [ 63.246 i  189.737k ]  [70.93 i  63.05 j  31.52k]
 

i , j ve k değerleri kendi içinde toplanır



0.292
49.91
171.357
j
i 
k
 
 


 
FR  (
7.392 
63.24
6

70.93)

(

13.14

63.05)

(13.14

189
.737
 31.52)

  







0.5
FR  0.292 i  49.91 j  171.357k FR  0.2922  49.912  171.3572   178.48N
x ekseni
y ekseni
z ekseni






 
 
 
 FR
0.292 i
49.91j 171.357k
u 


FR
178.48
178.48
178
.48

 


0.0016
0.28
0.96

 


cos  89.906o
cos 73.76o
cos 16.24 o


Fyj
 Fxi
 
cos89.906  0.292 cos73.76  49.91



FR  FR .u  178.48 

Fzk

 
cos16.24  171.358
Bileşke kuvvet ve konumu yukarıdaki şekilde bulunur. Varignon teoremi gereği bileşke kuvvetin oluşturduğu moment
kuvvetlerin oluşrurduğu momente eşit olması gereğinden bu momentler eşitlenerek bileşke kuvvetin etkidiği noktanın
koordinatları hesaplanır.
 


rOA   4 i  8j  12k 
[20200]kN
  

rOD  5 i  0j  4k
j
k 
j
k   i
j
k 
 i
 i









M0   4
8
12 
 4
8
12    5
0
4   1339.26 i  162.24 j  197.37k 
 7.39 13.14 13.14 
 63.246 0 189.737 70.93 63.05 31.52 
20 kN

 


 
[(8189.737)]i 1517.90i
[4( 63.05)]i 126.08i
[(813.14) ( 12( 13.14)]i 52.56i
[413.14) ( 12( 7.39))]j36.12j
[4( 13.14) (8( 7.39))]k 6.56k
[(4189.7371263.246)] j 0j
[863.246]k 505.97k
[ 5( 31.52)  470.93]j 126.12 j
[ 563.05]k  315.25k
Bileşke vektörün uygulama noktasının bulunması için bileşke kuvvetin orijine göre momenti diğer üç kuvvetin orijine göre momentlerine
eşit olması şartından aşağıdaki şekilde bulunur.
R birleşke kuvvetin "O" momenti



j
k 
 i




M0  1339.26 i  162.24 j  197.37k    x
y
z 
0.292 49.91 171.357 
  y

z 

Mxi  1339.26 i   
  171.357y  49.91z  Üç denklemin çözümünden
49.91
171.357




 x=-49.525
  x

z 


Mxj  162.24 j   
 [171.357x  0.292z] 

0.292 171.357
y=853.345



  x
y 


Mxk  197.371k   
 49.91x  0.292y
 z  2902.973

0.292 49.91

Bileşke kuvvetin orijine göre momenti ile üç kuvvetin orijine göre momentlerinin eşit olması kontrol edilmiştir.
j
k
 i





  


rOR  6.739 i  1359.336 j  4693.870k M0   49.525 853.345 2902.973   1339.31i  215.84 j  735.96k
 0.292
49.91
171.357 
Bileşen kuvvetin konumu doğru bulunduğu yukarıdaki çözümden görülmektedir.
47
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
2.3. KUVVET ÇİFTİ
Kuvvet çifti,
F
c.
Şiddetleri eşit
d.
Yönleri zıt
e.
Birbirine paralel
f.
Bir doğrultudaki bileşenleri sıfır
g.
Bir noktaya göre momentleri sıfır olmayan ve her noktaya göre momentleri Fxdikmesafe olan
h.
Etkidikleri cismi sadece dönmeye zorlayan
-F
özellikleri bulunan kuvvet sistemine denir. Birbirine paralel ve zıt yönlü yani kuvvet çiftinin bir noktaya göre momenti aşağıdaki şeklin
incelenmesinden de görülebileceği gibi;
y
F

r1
-F
M
A
F
.O
.A
3’üde
x
z
r1 xFr2 x(  F )[ r1 r2 ]xFrxF
Mo
d
A
r2
O
Mo
.O
.O
d
F
F
MA=F d
eşit
 rFsin Fd
olarak hesaplanır. Buna göre bir kuvvet çiftinin her noktaya göre momenti aynı ve kuvvetler arası dik mesafe [d] ile
kuvvetin şiddetinin çarpımına eşittir. Kuvvet çiftini temsil eden F ve yönü değişmediği müddetçe kuvvet çifti değişmez. Bu kuvvet
çiftlerini başlangıçtaki düzlemlerine paralel herhangi bir düzleme taşımak kuvvet çiftini değiştirmez. Bir otomobil lastiğinin bulonlarını
açma-kapama, dişli olan bir kapağı açma-kapama gibi.
Uygulama 36: Şekilde verilen kuvvet çiftinin momentini R ve P noktalarında bulunması.
y
-F=4i-9j [N]
4i+8j
y
y
4i+8j
r2
r
r2
R=9i+6j
r1
O=6i+4j
F
F
O
-F=4i-9j [N]
4i+8j
-F=4i-9j [N]
x
F
6i+4j
x
O
O
O noktasına göre MO  rx[ F]  [[4 i  6i ]  [8j  4 j ]]x [ 4i  9 j ]  18k  16k  2.00 [N]
j k  i
j k
i
R noktasına göre MR r1 x[ F ]r2 x[  F ] 3 2 05 2 0 2.00[ N ]

 

 4 9 0 4 9 0
j k  i
j k
 i



P noktasına göre MP  r1 x[F]  r2 x[ F]   6 4 0    8 8 0   2.00[N]
 4 9 0   4 9 0
Görüldüğü gibi bir kuvvet çiftinin momenti her noktada aynı olmaktadır.
48
6i+4j r1
P=12i
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 37: Verilen kuvvet çiftinden oluşan MB=? ve MC=?
By
B
60 N
d2
60 N
15
60 N 90 d1
o
B
60 N
Bx
d
60 N 90
A
B
A
90
35o
15o 60 N
15o
A
80
50
170
80
o
C
80
50o
80
50o
130.23
C
61.28
C
109.27
51.42
MA  d2B y  d1B x  90
cos50
sin15
sin50
cos15


 60



 90


 60


  3097.30 Nm
d2
Ay
d1
Ax
j
k  i
j
k
 i
MC   rxF  rAC xF  rBC xF   51.42 61.28 0  109.27 130.23 0  3097.93 Nm
57.96 15.53 0  57.96 15.53 0
MC  MA  MB  Fd  60(90sin35)  3097.31Nm
2.4. BİR KUVVETİN BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞINMASI
Başlangıç noktası ile verilen bir kuvvetin [Şekil 4.a] başka bir noktaya taşınması,
a. Verilen kuvvet paralel olarak istenen noktaya taşınır [Şekil 4.b].
b.
Taşınan kuvvetin şiddetinde ve ters yönde bir kuvvet ilave edilerek cismin dengesi bozulmadan korunur [Şekil 4.b].
c.
Böylece “0” noktasında bir kuvvet çifti [F, -F] ve bir [F] kuvveti elde edilmiş olur [Şekil 4.b].
[a]
r
0
F
[c]
[b]
-F
r
Mo
F
0
r
[d]
r’
0
F
F
Mo’
0’
0
r
F
Şekil 4.
d.
Bilindiği üzere bir kuvvet çiftinin momenti Mo  rxF olduğu için ilk başta verilen [Şekil 4.a] sistem bir kuvvet ve
kuvvet düzlemine dik momentten oluşan bir sistem olarak alınması uygundur [Şekil 4.a]. Buna göre “Rijit cisme
etkiyen herhangi bir kuvvet taşınmak istenen noktaya moment [ Mo  rxF ] eklenmek suretiyle istenilen
noktaya taşınabilir.”
e.
Aynı F kuvveti “0’” noktasına taşınmak istenirse moment Mo'  Mo  r'xF olur [Şekil 4.d]. Burada bir momentin bir
noktaya taşınması [momenti] kendisine eşit olduğu görülmektedir.
49
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 38: Şekilde verilen 200 N’luk kuvvetin A noktasına taşınması.
y
200 N
45o
B
A
B
C


sin sin sin 
Sinüs teoremi
4m
A
8m
Çözüm: 200 N A noktasına aşağıdaki gibi dik mesafe ile çarpımıyla taşınır [Varignon, 1654-1722].
y
200 N
200 N
45o
B
m
4
4m
4m
45o
y
y
B
B
x
45o
Sinüs teoreminden
d=4xsin45=2.828 m
or
d=(22+22)0.5=2.828 m
A
200 N
m
4
A
x
d
A
x
MA=200x2.828=565.6 kNm
565.6 kNm
x
VEYA 200 N birleşenlerine ayrılarak matris formatıyla moment ifadesi yazılarak taşınır.
y
200 N
j
k
 i

MA rxF 8
4
0 565.6k


141.4 141.4 0
y
200 N
45o
45o 141.4 N
B
B
141.4 N
4m
r
4m
A
8m
A
x
x
565.6 kNm
2.5. KUVVETLER SİSTEMİNİN KUVVET [R] VE KUVVET ÇİFTİNE [M] İNDİRGENMESİ
Birden çok kuvvetin bulunduğu bir sistemde,
f.
Rijit cismin “0” noktasına uzaklıkları r1, r2 …..rn olan F1, F2 …..Fn kuvvetleri bulunsun [Şekil 5.a].
g.
“Bir kuvvetin bir noktaya [0] taşınması için bu noktaya Mi=rixFi gibi bir kuvvet çifti eklenir” özelliği kullanılarak tüm
kuvvetler “0” noktasına taşınır [Şekil 5.b].
h.
Taşınan kuvvet [Fi] ile bu kuvvete karşı konan [Mi] momenti bir birine dik olur [Şekil 5.b].
i.
“0” noktasına taşınan kuvvetler ve kuvvet çifti momentler kesiştikleri için toplanarak bileşke kuvvet [R=Fi] ve
bileşke moment M RO  [ ri xFi ] bulunur [Şekil 5.c].
[a]
F1
r1
rn
0
Fn
0
=
Fn
F2
M2
Mn
j.
[d]
R
M1
r2
[c]
F1
[b]
=
R
o
M
0
R
=
d
0
RF
MRo dR

F2
5. moment [ M R  [ r xF ] ] birbirine dik değildir [Şekil 5.c].
Bulunan bileşke kuvvet [R=Fi] Şekil
ile bileşke
i i
O
50
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
k.
l.
Bileşke kuvvet [R] ve moment M RO indirgenmesi;
1.
Yer vektörü r  xi y j zk
2.
Kuvvetler F  Fxi Fyj Fzk
3.
Bileşke kuvvet R  R xi Ryj Rzk ve şiddeti R R2xi R2yj R2zk
4.
R2
R2
Bileşke moment M R0 MRxi MRyj MRzk ve şiddeti M R0  M R2
xi  M yj  M zk bağıntılarıyla hesaplanır.
Şekil 5.a’ daki gibi bileşke kuvvet ile bileşke moment “0” noktasına toplandıktan sonra “ 0’ ” noktasına taşınması
istenirse;
1.
[b]
MRo
R
0
r’
R bileşke kuvveti aynı kalır [Şekil 6.a]
=
[a]
0
2.
M RO'  M RO r'xR
3.
R ve M RO' birbirine dik değildir. [Şekil 6.b]
MRo
R
’
’
0
Şekil 6:
Verilen hangi kuvvetler bir kuvvet çiftine indirgenebilir? Bulunan bileşke kuvvet [R=Fi] ile bileşke moment [ M RO  [ ri xFi ] ] bir birine
dik olan kuvvetler bir kuvvet çiftine indirgenir. Bu kuvvetler,
1.
Aynı noktada kesişen kuvvetler. [Bu kuvvetler toplanarak R bileşke bulunur.]
2.
Aynı düzleme etkiyen kuvvetler.
a.
b.
Verilen kuvvetlerin toplanması ile bileşkesi R bulunur[Şekil 7.b].
Kuvvetlerden oluşan M RO  [ ri xFi ] bulunur [Şekil 7.b].
c.
R “0” noktasından M RO oluncaya kadar [d] kaydırılır [Şekil 7.b].
y
y
y
[a]
[c]
[b]
R
F1
x
0
F2
MRo
=
x
0
=
MRo
d
R
x
0
d
Fn
R
o
M
R
3.
Paralel kuvvetler
a.
Şekil 7.
Kuvvetler y eksenine ve birbirine paralel [Şekil 8a].
b.
Kuvvetlerin bileşkesi [R] y eksenine paralel.
c.
Bileşke R=0 olabilir. Böyle ise bu kuvvetler tek kuvvet çiftine indirgenmiş olur.
d.
R=0 ve M R
o  0 ise uygulanan kuvvetler rijit cisme hiçbir etki yapmazlar. Bu duruma cisim “DENGEDE” denir.
e.
Kuvvetler herhangi bir eksene paralel ise diğer eksenlerde moment oluşturur.
f.
“0” noktasındaki kuvvet R ve kuvvet çifti M R
o dir [Şekil 8b].
y
y
F2
R=F
F3
0
z
F1
x
[a]
y
R
x
MRx i
0
R
o
M
M k
z
z
0
x
z
[b]
Şekil 8.
51
x
r
R
x
[c]
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Ry=0 ise sistem tek bir kuvvet çiftine M Ro indirgenir. Ry0 olması durumunda ise tek bir kuvvet çiftine indirgemek için bileşke
kuvvet aynı M Ro momentini sağlayacak şekilde bir notaya taşınır [Şekil 8c]. Buna göre moment değerleri;
M Ro rxR[ xi zk ]xRj M Rx iM Rz k
M Rx  zR y M kR xRy
elde edilir. Burada y eksenine paralel Ry kuvvetinin diğer eksenlerde oluşturduğu moment değerlerini göstermektedir.
Uygulama 39: Sistemde verilen kuvvet ve momenti D noktasına taşıyınız (D noktasındaki kuvvet çiftini bulunuz).
y
C
200 kNm
14
D
z
300 kN
A
45
18
10
B
15
x
45 ) ( 014 ) ( 1525 ))
( 63

 








18 i 14 j 10 k 
rAB
  [ 216.87 i 168.68 j 120.48 k ] kN
Kuvvetin birleşenleri FAB  300  300
rAB
 182 14 2 102 


( 045 ) ( 1414 ) ( 025 ))

   

45 i 0 j 25 k 


rAC
  174.83 i 97.13 k
Momentin birleşenleri M  200  200
rAC
 452  252 


j
k 
 i
   


MD  MAC  r AD x FAB  174.83 i 97.13 k   45
14
0 


216.87 168.68 120.48




MD  [ 1861.55 i 5421.60 j 10723.91k ]kNm MD  [1861.552  5421.602 10723.912 ]0.5 12159.82kNm
 D noktası




0.5

FD  [ 216.87 i 168.68 j 120.48 k ]kN Kendisi  FD  216.872 168.682 120.482   300kN
j
k  
 i




 
 D300  [ 1686.72 i 5421.60 j 10626.78 k ]kNm

MD300  r AD xFAB   45
14
0   M

 MD300  [1686.72 2  5421.602 10626.782 ]0.5 12048.54 kNm
216.87 168.68 120.48 
 




MD  MD300  MD200  [ 1861.55 i  5421.60 j 10723.91k ]kNm  MD  [1861.552  5421.602 10723.912 ]0.5 12158.3 kNm
D noktası




0.5

FD  [ 216.87 i 168.68 j 120.48 k ] kN Kendisi  FD  216.872 168.682 120.482   300 kN
Uygulama 40: Şekilde verilen kuvvet (315 N) ve momenti (70 Nm) D noktasına taşıyınız.
y
240 mm
y
70 Nm
B
A
240 mm
60 mm
120 mm
B
D
z
A
180 mm
60 mm
120 mm
D
z
360 mm
360 mm
x
180 mm
180 mm
315 N
52
C
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
ÇÖZÜM: Kuvvet ve momentin ayrı ayrı eksenlerdeki bileşenleri bulunur:
 360i  120j  180k 
 240i  180k
FAC  315. 
  (270i  90j  135k)N MAB  70 
 2402  1802
2
2
2
 360  120  180 

MDA  MAB  rDA x FAC

   56i  42k  Nm


rDA   360i  120j  180k  mm


j
k 

 i




MDA  MAB  rDA x FAC   56i  42k   0.36 0.12 0.18    (88.40i  97.20j  42k) Nmm


 270 90 135  


Uygulama 41: Verilen sistemde A noktasındaki bileşke kuvveti ve momenti bulunuz.
Çözüm: Verilen kuvvetler işaret ve eksenlerine göre toplanarak bileşke kuvvet bulunur.



Birleşke Kuvvet
R [( 300 120

 ) i  ( 50 ) j  ( 250) k ]N  R  ( 4202  502 2502 ) 0.5  491.325 N
[( 420 ) i  ( 50 ) j  ( 250 ) k ]

 

 

R=491.325 N’luk
A noktasındaki moment: MRA  r B x ( ( 300 ) i  ( 50) j )  r D x ( ( 250 )k )  r E x ( ( 120) i )



r B x ( ( 300 ) i ( 50 ) j )


rD x ( ( 250 ) k )
0.2 x ( 50 )10 k
0.2 x ( 250 ) j 50 j
 
j
k  i
j
k 
 i



R
M A  0.2
0 0  0.2 0 0.16  

 

300 50 0  0 0 250

 






rE x ( ( 120 ) i )


j
k 
 i
 0.2 0.1 0.16  ( 30.8) j  ( 22 ) k ]Nm


120 0
0 

 



0.16 x ( 120 ) j 0.1 x 120 k 19.2 j 12 k
kuvvet acaba A noktasından x, y ve z mesafeleri ne kadar?
j
k 
  i


MRA  ( 30.8) j  ( 22 ) k ]Nm  Rx r R   rx
ry
rz  50 rz 250ryi 420rz 250 rxj 420 ry 50 rxk


420 50 250
0  50 rz 250ryi

( 30.8) j  420 rz 250 rxj
 i
xi  yj  zk  1 RM   Rx
RR
Mxo
j
Ry
Myo

( 22 ) k ]  420 ry 50rxk 3 denklem çözülecek

x  [ 5022  30.8250 ]  0.049m

179150
k 
j
k  
 i

[ 42022 ]
1
R z  xi  yj  zk 
 420 50 250  y 
0.052 m
4202  502  2502 
179150
 0
Mzo 
30.8 22  
 [ 42030.80 ]
z 
0.0722 m
179150

53
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
   
Uygulama 42: a: Şekilde verilen kuvvetleri ve momenti; a: R=? b: MA=? c: MG=? d: R MG R MA
y
Çözüm: İlk önce 300 N’luk kuvvet birleşenlerine ayrılır;
  
3




4 i 3 j 3k
F

300

205.80
i

154.35
j

154.35k
CB
300 N
C


B
 42 32 32 
10
3
G

4
 6j6k 
500kNm lik moment bileşenleri MDB 500
100 N
 353.55j353.55k
6
 62 62 
200 N
Diğer kuvvetler eksenlere paraleldir.
500 Nm
A
x
Kuvvetlerin A noktasına taşınması;
4
E
m
m
m
m
m
m
6
z
Fx  Rx 200205.85.80 N
200 N
y
200 N
D



R5.80 i  454.35 j 354.35k

Fy  Ry 200154.35100 454.35 NRbileşke  5.82  454.352 354.352 576.22N
 1
5.8
o
o
o
Fz  Rz 200154.35354.35 N
cos x  576.22  90.6 y 38 z 52
m
R=576.22N
Ry=454.35N
90.6
Rx=-5.80N
x
A
Ry=354.35N
z
[6x154.356x200]i 


MA [353.55j353.55k]MDB  [ 6x200200x4 ] j  273.9i753.55 j1281.25k


[6x205.8 4x100]k 
My=753.55
98.5
z
o
x
A
Mx=-273.9kNm
aynı değer verir. Bunu ortadan kaldırmak için bir nokta belirlenir ve kuvvetler ve momentler o
noktaya taşınır. Bir kuvvetin başka bir noktaya taşınması, kuvvetin taşınmak istenen
noktaya aynı şiddet ve doğrultuda etkimesi ve kuvvetin şiddeti ile taşıma mesafesinin dik
birleşeni ile çarpımından elde edilen momentin istenen noktaya etkimesiyle olur. Kuvvetin bu
şekilde taşınmasına karşın momentin istenilen o noktaya aynı şiddet ve yönde etkimesiyle olur.
j
k 
j k  i
j
k 
 i
 i
MA [353.55j353.55k]MDB   0
6
0   0
0 6  4 0
0



 

205.8 154.35 154.35BC 200 200 0D 0 100 200E
y
M=1511.40
Açıklama: Üç boyutlu sistemlerde yani uzayda kuvvetlerin bileşkesi çok genel olup her noktada
o
Mz=1281.25
MA  273.92 753.552 1281.252 1511.4 Nm cos1x 100.44o
y 60.10o z 32o


 

R MA  5.80 i  454.35 j 354.35k 273.9i753.55j1281.25k797975 NNm
MG=? için yukarıda tüm kuvvetler A noktasına taşındığı için G noktasına sadece A noktasındaki bileşenler taşınır.






RA 5.80 i 454.35 j 354.35k
MA 273.9 i 753.55 j 1281.25k

j
k 
 i



 
  2400 i 4297 j 3297k
M

M

r
xR


273.9
i

753.55
j

1281.25k


10

6
0
G
A
GA
A




5.8 454.35 354.35

MG  24002 42972 32972 5924.3kNm cos1x  113.9o
y  43.5o
z 123.8o
   
RMA RMG
7997579970




 


 
RMG  5.80 i  454.35 j 354.35k  2400 i  4297 j 3297k 797970 NNm RMA AYNISI
VEYA: Her kuvvet ayrı ayrı G noktasına taşınarak aynı değerler bulunur.
j
k 
j k  i
j
k 
 i
 i
MG [353.55j353.55k]MDB  10
0
0 
10 6 6 6 6
0



 

205.8 154.35 154.35BC300 200 200 0D  0 100 200E

[06x2006x200]i

2
2
2




 MG  2400 4297 3297 5924.3kNm
MG [353.55j353.55k ]MDB [ 10x154.356x200200x6]j
  2400 i 4297 j 3297k 


cos1x   2400 113.9o y  43.5o z 123.8o
[ 10x154.3510x2006 x2006x100]k

5924.3
y
MG=MA+rGAxR
10m
My=753.55
98.5o
M=1511.40
Mx=-273.9kNm
z
A
rGA
y
3m
300 N
C
3m
G
4
6m
B
rBG
100 N
6m
200 N
x
500 Nm
A
rEG
rDG
4m
Mz=1281.25
6
z
54
G
10m
m
D
E
m
200 N
200 N
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 43: Şekilde verilen kuvvetleri (800kN ve 500 kN) ve momenti (400 kNm) D noktasına taşıyınız (RD=? MD=?).
800kN
y 6
C
3
D
G
4
E
500kN
F
O
4
4
B
400kNm
A
6
x
5
10
z
Çözüm: Kuvvet ve momentin bileşenleri aşağıdaki şekilde bulunur.


 10i 4 j9k 
 10i8j10k 
FCE 800
570i228j513k FGF 500

 307.73i246.18j307.73k
2
2
2
 10  4 9 
 102 82 102 
  
RFCE FGF 570i228j513k 307.73i246.18j307.73k 877.73i 474.18j205.30k



MBA  400 10i9k  297.32i267.59k
2
2
 10 9 
MBA momenti D noktasına taşınırsa MBA=MDO olur. Yani momentin bir noktadan başka noktaya taşınması değerini değiştirmez.
800kN
y 6
C
3
rDE
E
4
A
z
500kN
F
O
400kNm
G
4
rDF
4
B
5
6
C
3
D
G
4
800kN
y 6
E
x
10
z
4
500kN
F
4 rEO
O
A
D
rOD
B
400kNm
6
5
10
AA:D noktasındaki moment herbir kuvvetin D noktasına taşınması ile bulunur.



 
FD R 877.73i 474.18j205.30k R 877.732  474.182 205.302 1018.53kN rDE 15i9k rDF 15i 4j
j
k   i
j
k 
 i
     
MD MBA  rDE xFCE  rDF xFGF 297.32i267.59k  15 0
9    15
4
0 

 

570 228 513 307.73 246.18 307.73

MD 297.32i267.59k 2052i2565j3420k 1230.92i 4615.95j2461.78k 2985.60i7180.95j6149.37k
BA: Kuvvetler “0” notasına taşınır ve oradan bileşke kuvvet kullanılarak aşağıdaki şekilde D noktasındaki moment bulunur.
'O'noktasına görekuvvetlerin toplanması(
MO ?) 



i
j
k
i
j
k

 

 
   
MO MBA  rEOxFCE  rFOxFGF 297.32i267.59k   0
4
3   0
0
6 

 

570 228 513 307.73 246.18 307.73


MO 961.60i136.38j2547.59k
"OD"doğrultusundaki moment


i
j
k 

 
 
MD MBA  rDO xR961.60i136.38j2547.59k  15
4
6   2704.68i8482.26j6149.37k


877.73 474.18 205.30
55
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
 
 
MD MBA  rDO xR 961.60i136.38j2547.59k  (x15)i(y 4)j(z6) x 877.73i 474.18j205.30k 

MD  2704.68i8482.26j6149.37k
Örnek 6149.37k2547.5915x474.18877.73 x 4
 i
1
xi  yj  zk 
RMO   R x
RR
Mxo
j
Ry
Myo
k 
1
Rz   xi  yj  zk 
2
2
2
877.73
i

474.18
j 205.30k



Mzo 
j
k
 i


  877.73 474.18 205.30 
961.60 136.38 2547.59
 [ 2547.59 x 474.18 205.30 x136.38 ] i
0.0012 m
xi 
1037404715


 [ 2547.59 x 877.73 205.3 x 961.60 ]
 y  
 0.00234 m
1037404715

 [ 474.18 x 961.6  877.73 x136.38 ]
z 
 0.000324 m

1037404715
"OD" doğrultusundaki moment


i
j
k


 
 
MD MBA  r DO xR 297.32 i 267.59k  15  0.0012 4  0.00234 6  0.000324  3269.55i  4616.01j 6622.62 k
 961.60
136.38
2547.59 
800kN
y 6
505.73jkN
C
R=1085.15kN
3
G
4
4
81.6k kN
956.62i kN
D
rOD
500kN
E
F
O
A
z
rKD
B
400kNm
5
MD=8709.57kNm
6
K
4616.01j kNm
4
6622.62k kNm
x
3269.55i kNm
D
10
'K'noktasınagörekuvvetlerintoplanması( MK ?)


i
j
k   i
j
k 

     
MK MBA  rEK xFCE  rFK xFGF 297.32i267.59k  15
4
3    15
0
6 

 

648.89 259.55 389.33 307.73 246.18 307.73

MK 561.57i1123.71j10449.1k
"KD"doğrultusundaki moment

j
k   3269.55i 4616.01j6622.62k
 i
   


MD MBA  rDK xR561.57i1123.71j10449.1k 0
4
6  


2
2
2
956.62 505.73 81.60 MD  3269.55  4616.01 6622.62 8709.57kNm
Uygulama 44: Şekilde verilen sistemde;
a: x, y ve z eksenlerindeki momentleri,
E
b: AD doğrultusundaki momenti hesaplayınız.
200 kN
z
10
A
B
a: Verilen kuvvetin eksenlerdeki birleşenleri,
   

rDE [ 12i18j 40k] F
  

rCO [12i8j20k]
  



200
[ 12i18j 40k][ 52.77i79.16j175.90k]
2
2
2
12 18  40

  



400
F
[12i8j20k][194.65i129.77j324.41k]
122 82 202
20
20
400 kN
C
20
O
y
12
8
D
x
      
Orjindeki (O noktasındaki) x, y ve z eksenlerine göre moment, DO12i8j CO12i8j20k yer vektörleri ile hesaplanır.
56
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
j
k 
 i

M0  12
8
0 


52.77 79.16 175.90

200N momenti
j
k 
 i
 0
0
0 


194.65 129.77 324.41

[1407.20]i[2110.80.] j[ 527.760]k


[1407.2i2110.80j527.76k]kNm

400Nbirleşeni orjinde olduğu içinmoment oluşmaz
Eğer her eksenin momenti ayrı hesaplanırsa matristeki aranan eksen numarasına 1 diğerlerine 0 yazılarak ayrı ayrı hesaplanabilir.
1x'momenti

Mx   12
 52.77

0  1x'momenti
0
0 
 

8
0   0
0
0   1[1407.2]1407.20kNm
79.16 175.90  194.65 129.77 324.41
 

0
 0
1y'momenti
0   0
1y'momenti

 
My  12
8
0  0
0
52.77 79.16 175.90 194.65 129.77
 

0 

0   1[2110.800]2110.80kNm
324.41

0
1z'momenti   0
0
1z'momenti 
 0

 

Mz   12
8
0   0
0
0   1[ 527.76 0]527.76kNm
52.77 79.16 175.90  194.65 129.77 324.41 

 

b: AD doğrultusundaki momenti bulmak için tüm kuvvetler A noktasına taşınır ve sonra AD doğrultman değerleri ile çarpılarak AD
doğrultusundaki moment aşağıdaki şekilde hesaplanır.
E
rAD=(0-12)i+(0-8)j+(40-0)k=-12i-8j+40k
200 kN
j
k 
j
k 

 i
 i
M   12


8
40
 0
0
40 

 A 




52.77 79.16 175.9200N 194.65 129.77 324.41 400N

A moment
[ 1759.2i0 j527.76k ] 5190.8i7786 j 3431.6i 7786j 527.76k
200


MAD MA rAD  3431.6i 7786j 527.76k  12i8j40k 0.030
 42.52 

A
z
20
10
B
20
400 kN
C
20
O
y
12
8 D
x
VEYA; AD doğrultusundaki momenti bulmak için tüm kuvvetler D noktasına taşınır ve sonra DA doğrultman değerleri ile çarpılarak
DA doğrultusundaki moment aşağıdaki şekilde yukarıda hesaplanan AD doğrultusuyla aynı olarak hesaplanır.
j
k 
j
k 

 i
 i
M   0

 12

0
0


8
0

 D 




52.77 79.16 175.9200N 194.65 129.77 324.41 400N

D moment
[0i0j0k ] 2595.28i3892.92j0.04k 2595.28i 3692.92j 0.04k
200


MAD MA rAD  2595.28i 3692.92 j 0.04k   12i8j 40k 000

  42.52 

57
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 45: Şekilde verilen kuvvet (100 N, 200 N ve 400 N) ve momentin (600 Nm),
a)
AB doğrultusunda oluşturacağı momenti (MAB)
b)
Orjinden 14m deki S-S doğrultusundaki momenti (Mss) hesaplayınız.
Çözüm a: Eksenler üzerinde olmayan kuvvetlerin ve momentlerin birleşenleri bulunur.
y
y
600 Nm

6j 4k
FAC 200
 166.41j110.94k
 62  42 
2m
B

 2i2j2k 
MP 600
 346.42i346.42j346.42k
 22 22 22 
C
100N
400 N
200 N
2m
2m
P
S
6m
O
4
6
z
x
z
m
m
14m
x
A
B noktasındaki momenti bulunarak AB doğrutusundaki birim vektörle çarpılarak MBA aşağıdaki şekilde bulunur.
j k
j
k
j
k 

 i
i
i
M [ 346.42i346.42j346.42k]   0 0 4



6
0
4
6
0
0 
P 
 B






100 0 0100N 0 400 0400N 0 166.41 110.94200N
B


[ 346.42i346.42j346.42k ]P  4x100j 4x400i6x 400k6x110.94 j6x166.41k 1253.58i 80.78j 3744.88k
B noktasında bulunan MB  1253.58i 80.78j 3744.88k momenti hangi doğrultuya taşınacak ise o yöndeki birim vektörle
(dogrultman cosinüsleri) çarpılarak taşınır. Örnekte AB doğrultusunda taşınması isteniğine göre bu yöndeki birim vektör;
uAB 
6i6j 4k
0.64i0.64 j0.426k ise MAB MB uAB [ 1253.58i 80.78j 3744.88k ]skaler 0.64i0.64j0.426k
62 62  42
MAB (1253.58x( 0.64))i.i(80.98x0.64)j.j( 3744.88x( 0.426))k.k802.2951.831596.79 846.20Nm
VEYA A noktasındaki moment bulunarak da MAB aşağıdaki gibi aynısı bulunur.
j k
j
k
j
k 

 i
i
i
M [ 346.42i346.42j 346.42k]   6 6 0



0
6
0
0
6
4 
P 
 A






100 0 0100N 0 400 0 400N 0 166.41 110.94200N

A moment

[ 346.42i346.42j346.42k ]P 600k 0000 346.42i 346.42j 946.42k

M AB MA  uAB  346.42i 346.42j 946.42k [ 0.64i0.64j0.426k ]846.59 Nm

Çözüm b: Eksen bileşenleri bulunan kuvvetlerin orjin momenti hesaplanır ve S doğrultman değerleri ile çapılır.
j k
j
k
j
k 

 i
i
i
M [ 346.42i346.42j346.42k]  14 6 4



 8
6
4
 8
6
0 
P 
 S






100 0 0100N  0 400 0 400N  0 166.41 110.94200N


S moment
[ 346.42i  346.42j 346.42k]P [ 00i  400j 600k]100 [1600i  00j 3200k]400

 [ 665.64i  887.52j 1331.28k]200  1919.22i 1633.94j 4784.86k

M M  u  1919.22i 1633.94j 4784.86k [j]1633.94 Nm (y ekseninde)
 S A ss
58
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Soru 3: Verilen sistemde A-B doğrultusundaki momenti (MA-B=?) bulunuz.
Çözüm: F=800 N’luk kuvvetin eksenlerindeki bileşenleri bulunur.
y
326.65
C
rCA=-4-(4)=-8k
A
A
B
4
8
800 N
B
4
8
x
4
653.20
C
326.65
rAC=4-(-4)=8k
6
800 N
6
y
x
4
D
16
z
uxAB
  
  
MAB MO  uAB uABcosinüsleri  rACxF  rxAC

 Fx
uyAB
ryAC
Fy
D
16
z
uzAB  16/19.6 8/19.6 8/19.6
ryAC   0
0
8  00
 

Fz   653.2 326.65 326.65 

0.8165 0.4082 0.4082



16i8j8k

 16i8j8k 
0
8 
F800
800
653.2i326.65j326.65kMAB   0


 19.60 
 162 82 82 



653.2

326.6
326.6



0.8165((8326.6))2133.35i



16i8j8k

rAC 8kAB 
0.8165i0.4082j0.4082k
0.00

162 82 82


 0.4082(8653.2)2133.09 j
j
k 


 i

M  0
0
8 
 AB 
F800 16i8j8k  653.2i326.6j326.65k


 162 82 82 

653.2 326.6 326.6



VEYA
16i8j8k
i((8326.6))2612.80i j(8653.2)5225.6j
rAC 8kAB  2 2 2 0.8165i0.4082j0.4082k
16 8 8





M

r

M

2612.80i

5225.6j

0.8165i

0.4082j

0.4082k



0
AB
AB
AC

Uygulama 46: Şekildeki sistemin A noktasında tutulduğu zaman dengede ise A noktasına uygulanması gereken FA=? ve MA=?
y
y
B
800 N
6
A
B
E
200 N
4
z
3000 Nm
16
D
C
Çözüm: Verilen kuvvetlerin bileşenleri bulunur.
16
7781.58 Nm
623.85
1. F=800 N ve F=200 N’luk kuvvetin eksenlerindeki bileşenleri bulunur.
59
x
3000 Nm
200 N
4
z
2000 Nm
4
8
423.85
-1000 Nm
529.81
E
743.1Nm
D
x
1390.8 Nm
A
2000 Nm
4
8
800 N
-1000 Nm
C
BÖLÜM I
VEKTÖRLER


 10i8j8k 
F800
 529.81i423.85j 423.85k
2
2
2
 10 8 8 

529.81i423.85j 423.85k200j 529.81i623.85j 423.85k


8j
F200 200  200j

2
8 




2.
rAB 6i8k
F=800 N’luk kuvveten A’da oluşan M=rxF
j
k 
 i

MA  6
0.0
8 Nm[ 8423.85]i[8529.816423.85]j[ 6423.85]k


529.81 423.85 423.85
MA [ 3390.8i6781.58j2543.1k]Nm


F=200 N’luk kuvveten A’da oluşan rAE  6i
3.
j
k
i


rAE 6iMA  6
0
0 1200k


0 200 0
MA MAB MAE [[ 3390.8i6781.58j2543.1k]1200k ][ 3390.8i6781.58j3743.1k]Nm
D noktasındaki momentten dolayı A’da oluşan moment;
4.
NOT: BİR MOMENTİN BİR NOKTAYA GÖRE MOMENTİ KENDİSİNE EŞİTTİR.
Buna göre D noktasındaki momentten dolayı A noktasında oluşan moment; MA [2000i1000j3000k]Nm
Buna göre A noktasındaki toplam moment;
5.
MA MAB MAE MDmoment [[ 3390.8i6781.58j3743.1k]] [2000i1000j3000k] [[ 1390.8i7781.58j743.1k ]]Nm
Kuvvetlerden

KuvvetlerdenMomentten
Momentten

FF800 F200  529.81i623.85j423.85k
Uygulama 47: Verilen kuvvetlerden dolayı A noktasında oluşan momentin hesaplanması.
Çözüm: Sistemde verilen kuvvetlerin eksenlerdeki birleşenleri bulunur.
y

75


 75i150j50k 
F

2000

858i

1714j

578k
B
50
A


 2

 75 1502 502 
50










 
B
Kuvvetlerin analizi FC 2000(cos45icos45j)1414i1414 j
 RF2872i2089j578k


100







100
F 1200(cos60icos30j)600i1039j

D

45o
C

F
F
F
i[17
 140.05]85.7i

 j[0.0755780.05858] 
 0.45j
k[ 17140.075]  128.55k
i 0

 j[0.0751414  0.051414] 176.75j
k 0
i 0
 j 0

k[10390.16000.1] 163.90k
B
C
D


 


  
 




 i




j
k
i
j
k
i
j
k
 R 





MA  0.075
0
0.050  
 0.10 0.10 0 
0.075 0 0.050 
 858 1714 578 
 1414 0 1414 
 600 1039 0 



















30o
1200 kN
60o
D
2000 kN
z
MA değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır.
2000 kN
45o
E(150,-50,100)

  85.7i


  177.2j


35.35
k


Bileşke vektörün uygulama noktası, bileşke kuvvetin orijine göre momenti diğer üç kuvvetin orijine göre momentlerine eşit olması
şartından aşağıdaki şekilde bulunur.
60
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
R birleşke kuvvetin "O" momenti

j
k 
 i




M0  85.70 i  177.20 j  35.35k    x
y
z 
2872 2089 578 
  y

z 
Mxi  85.70 i   
  578y  2089z
 2089 578 
  x

z 
Mxj   177.20 j   
  [578x  2872z]
2872
5
78



 x=0.0429 






y=0.0435  Üç denklemin çözümünden





  x
y 
z  0.0531
Mxk  35.351k   


2089x

2872y


2872 2089 

R birleşke kuvvetin "O" momenti



j
k 
 i







M0  85.70 i  177.20 j  35.35k   0.0429 0.0435 0.0531  85.78 i  177.29 j  35.31k 
 2872 2089
578 
Bulunan bileşen kuvvetin orijine göre momenti alınarak diğer üç kuvvetin orijine göre momentlerine eşit olması durumu kontrol
edilmiştir. Bileşke kuvvet orijine yakın bir nokta bulunmaktadır.
F=800 N
y
Uygulama 48: 5x8 m lik asılı plağın M0A  ? M0B  ? M0D  ? momentlerini hesaplayınız.
E
8m
Çözüm: Yer vektörlerinin koordinatları belirlenir.
   

rCE [ 4 i11j4 k ] F
  



800
[ 4 i11j4 k ][ 258.71i711.44 j258.71k ]
4 2 112 4 2
O
A
4m
z
j
k 

     i



r oc [ 4 i3 j4 k ]Mo   4
3
4 [ 2069.63 i2069.63 j3621.89 k ]


258.71 711.44 258.71
3
m
oD
r
4m
D
5m
oB
4m
C
B
x eksenine paralel MoA ekseni boyunca olan momentin hesabı


 

MoA  Mo i  [ 2069.63 i  2069.68 j  3621.89k] i  2069.63 Nm
  
 


  8i  3j  4k  2069.63 x8  2069.68x(3)  3621.89x4
MoB  Mo oB  [ 2069.63i  2069.68j  3621.89k] 
 877.52 Nm

 82  32  42 
82  32  42
Bir kuvvetin bir noktaya göre momentini momenti orijine taşımadan da istenilen noktaya moment olarak taşınabilir. Bunun için
aşağıdaki matriste görüldüğü gibi ilk satıra i, j ve k yerine kuvvetin taşınacağı doğrultunun cosinüs doğrultman değerleri yazılır.
uax
Mo  r x F rx
F
x



 
Mo  






8i
82  32  42
ua y
ry
Fy
 0.848

0.848
4
258.71
ua z 
rz   uax  Fz ry  Fyrz  i  uay  Fz rx  Fxrz  j  uaz  Fy rx  Fxry  k
 
 
Fz  
M
M
M
x
3 j
82  32  42
 0.318

0.318
3
711.44

4i
82  32  42
y
 0.424

0.424
4
258.71
z







  [0.848( 2069.63i)]  [ 0.318 (  2069.630j)]  [0.424(3621.89k)]





61
x
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
  


  8i  3j  4k 
MoB  [ 2069.63i  2069.68j  3621.89k] 
  1755.04  658.16  1535.68  877.53Nm
 9.433  
 


  3j  4k 
MoD  Mo oD  [ 2069.63i  2069.68j  3621.89k] 
  1241.81  2897.51  1655.70Nm
2
2
 3  4 
veya



3 j
4i
 0 j 0

 0.60
 0.8
2
2
2
2
2
 3 4

3 4
3  42





0

0.60
0
.
8




Moment önce D'de
  620.90  2276.61  1655.71Nm
MoD  
4
0
0
Sonra OD yönüne döndürülür


711.44
258.71 
 258.71






VEYA

KUVVETLERİN EKSENE GÖRE MOMENTİ
Bir kuvvetin bir eksen boyunca oluşturduğu moment (MAB=?),
1. Söz konusu kuvvet veya kuvvetlerin istenilen eksene dik olacak şekilde taşınarak elde edilen momentin (MC=rxF) hesabı
2. Taşınan eksende hesaplanan momentin (MC=rxF) istenen eksenin doğrultman değerleri (MAB=AB(rxF) ile çarpılması
ile elde edilir.
MAB=AB (rxF)
x
F
r
D
A y x
z
B
C
F
F
y
z
MC=rxF
B
B
A
r
D
AB
A





 r  r  r  
  r 
[xD  xC ]i  [yD  yC ] j  [zD  zC ]k
yj
xi
zk
F  Fu  F    [F] 
2
2
2 1/2   F      Fxi  Fyj  Fzk
r
r
r
r 


 
 ([[xD  xC ]i  [yD  yC ]j  [zD  zC ]k ] )  
 r   r   r  

ABxi
ABy j
ABzk 
AB  
 MAB  AB  MC  AB  (rxF)
 r2  r2  r 2 
ABx
AB
y
A
B
z


Uygulama 49: MO=? MOE=?
F1=20 N
C
z
D
5m
4m
5m
8m
4m
5m
E
8m
5m
B
F3=100 N
F2=200 N
y
74.31j kNm
E
45.18k kNm
F
x
12m
1042.08i kNm
8m
4m
A[4,8,-12]
62
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Çözüm: 1. İlk önce verilen kuvvetlerin eksenlerdeki bileşenleri bulunur.
Kuvvetin eksenlerdeki bileşenleri
5 4 ) ( 88 ) ( 4 ( 12 ))
(
   

 9 i 16 j 16 k 




rAC
  7.392 i 13.14 j 13.14 k
F1  F1 20 
2
2
2
rAC
 9 16 16 


88 ) ( 0( 12 ))
( 04 ) (
( 5 )) ( 80 ) ( 0 4 )

( 4

 
  


4 i 0 j 12 k 








9
i

8
j 4 k
rAB
r
DF
 63.246 i 189.737 k F3 F3 100 
  70.93 i  63.05 j  31.52 k
F2 F2 200 
2
2
2
2
2
 4 12

rAB
rDF
 9 8  4 






   
FR  F1  F2  F3
2. Sonra kuvvetlerin herbiri O noktasınasına taşınarak Mo momenti hesaplanır.
j
k   i
j
k   i
j
k 
 i


 





1. M0   4
8
12    4
8
12    5
0
4  1213.14 i 162.24 j 197.28 k
7.39 13.14 13.14 63.246 0 189.737 70.93 63.05 31.52
3. “O” noktasınasında bulunan Mo momenti doğrulman değerleri ile çarpılarak MOE hesaplanır.

  



 15 i
 8j

 
 15 i  8 j  4 k
 4k
M0 E M0  rOE 1213.14 i 162.24 j 197.28 k 
1213.14 i 
162.24 j
197.28 k 
1013.08 kNm
17.46
17.4
152  82  4 2 17.46
 

 

6



1042.22 i  i
74.34 j  j
45.20 k k




 
 

MOE 1013.08 x  15 i  8 j  4 k   870.33 i  464.18 j  232.09 k M0 E  870.332  464.182  232.092 1013.31kNm
17.46 17.46 17.46
4. Yukarıda 2. ve 3. maddedeki işlemler aşağıdaki şekilde tek yapılabilir.
"O" koordinatlarından E koordinatları çıkarıldı











8j
8j
4i

8j
 15i
  15i
  15i
4i
4i

2 82  4 2
152 82  42
17.46
17.46
152 82  42  
17.46
17.46   17.46
17.46 
 15

 


  

 

0.458
0.229   0.859 0.458 0.229  0.859 0.458 0.229 
 0.859
   

r 15 i 8 j  4 k M0 E   4
8
12    4
8
12    5
0
4 
2. OE

 
 

13.14
13.14  63.246
0
189.737 70.93 63.05 31.52
 7.39

 
 


 
 








M0 E 1042.08 74.31 45.18 1013.03kNm
E’nin koordinatlarından O noktasının koordinatlarının çıkarılması halinde mutlak değerler değişmezken sadece vektör işaret değiştirir.
Uygulama 50: MDA=? MDC=? MBA=?
A
y
6
8
800N
4
9
7
B
O
3
x
D
C
4
z

3i6j 4k 
8j7k

F800 2 2 2 307.29i614.58j 409.72k AD  2 2 0.753j0.659k
 3 6  4 
8 7
0.753 0.659 
 0




 
MDA AD  rOA xF 0
8
0  (0(8409.72)) i  i 1 0.753(0) j 0.659(8307.29) k 1620.03Nm


307.29 614.58 409.72
63
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
0
0 
 1

 
4i
AD  2 1iMDC DC  rCA xF 5
0
0  0 (Çünkü OBparalel DC)


4
307.29 614.58 409.72
AB 
0 
 0.723 0.664

 
9i8j

0.723j

0.664j
M


r
xF
9

8
0  (0.723(8409.72))( 0.664(9( 409.72)))78.67Nm
AB
AB AB


82 92
307.29 614.58 409.72
Uygulama 51: TAB=500 N ise MAO=? ve MBO=?
9
A
y
9
A
12
y
12
16
16
12
12
O
O
x
x
z
B
B
Çözüm: Önce kuvvetin eksenlerdeki birleşenleri ve sonra AO doğrultusundaki moment bulunur.
( 9 ) ( 016 ) ( 120 ))
( 12
 








21 i 16 j 12 k 
r
  362.07 i 275.86 j 206.90 k
FBA  500 BA  500
rBA
 212 162 122 


j
k 
 i



  
Mo  rAO xFAB  9
16
0   3310.4 i 1862.1j3310.38k


362.07 275.86 206.90





FAB   FBA  362.07 i  275.86 j 206.90 k

j
k 
 i






 

BO doğrultusu
rBO 12 i 12k Mo  rBO x  FBA  12
0
12  3310.12 i 1862.04 j  3310.32k



362.07 275.86 206.90




rAO 9 i 16 j
MAO ve MBO mutlak değerce aynı ve işaretleri ters olmaktadır. Bu durum momentlerde dönüş yönünün etkili olduğunu göstermektedir.
Uygulama 52: 800 N’luk kuvvetin Mo=? [kuvvetin bazı özelliklerini kullanarak 4 değişik yoldan]
Moment kolu olan “O” noktasına dik d mesafesinin hesaplanması aşağıdaki şekilde olur.
x
8
x

 x  6.71m veya tan 40  x  6.71m x'  6.71  4  2.71m
sin40 sin50
8
x1  6.712  82  10.44m
x2
x'

 x2  2.71xsin40  1.74
sin40 sin90
64
d  x1  x2  10.44  1.74  8.70m
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
M  Fd
d  8cos40  4 sin40  8.70m
M  800.8.70  6960 Nm
Varignon teoremi M=F .d=Fx.y+ Fy.x M=612.84 x 8 +514.23 x4=6959.64 Nm
Kuvvetlerin kaydırılabilme özelliği ile B noktasına kaydırılmış ve çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre;
M=F .d=Fx.[8+d1]+ Fy.x
d1=4sin40/sin450=3.36 veya d1=4tan40=3.36
M=612.84 [8+3.36]+514.23x0=6961.86 Nm
C noktasına kaydırılmış ve çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre
M=F.d=Fx.x+ Fy. [4+d2]
d2=8sin50/sin40=9.53 m veya
d2=8/tan40=9.53 m
M=514.23 [4+9.53]+612.84x0=6959.60 Nm
Uygulama 53: Şekilde verilen sistemin dengede olması için F=?
B
y
F=?
4
A
100 Nm
4
200 Nm
z
300 Nm
G
B
C
5
4
8
E
400 N
F=?
4
A
100 Nm
D
300 Nm
x
6
E
400 N
4
G
D
Çözüm: Verilen kuvvetlerin eksenlerdeki birleşenleri bulunur.
 


 




400

F
[8i  5j  10k]  [232.77i  145.48j  290.96k]
 rBD  [8i  5j  10k]
82  102  52


Kuvvetlerin analizi 

 

 


F
 rCE  [4j  4k]
F
[4j  4k]  F[0.707j  0.707k]
2
2

4 4
MG için kuvvetlerin uygulama noktaları (B ve E) ile G arasındaki yer vektörleri aşağıdaki şekilde bulunur.



 rGB  [ 5j  10k]


Kuvvetlerin G noktasına olan doğrultmanları 



 r  [ 8i  10k]
GE


4
8
4
200 Nm
z
C
5
x
6
y
GB 
GE 
65


[ 5j  10k]
52  102


[ 8i  10k]
82  102


 [ 0.447j  0.8944k]


 [ 0.625i  0.781k]
4
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
j
k   i
j
k 
 i
 







MG   0
5
10    8
0
10  F  2327.70j  1163.85k  [ 7.07i  5.66 j  5.66k] F
232.77 145.48 290.96   0 0.707 0.707 
1.









MG  200i  100j  300k  2327.70j  1163.85k  [ F7.07i  F5.66 j  F5.66k]



F  (200 / 7.07)  28.29 i  [( 100  2327.70) / 5.66]  393.59 j  (1163.85  300) / 5.66  187.96k
F  (28.292  393.592  187.962 )0.5  437.08 N
j
k   i
j
k 
 i

MG   8
0
0    8 4
14  F 
232.77 145.48 290.96   0 0.707 0.707 
2.






MG  2327.68j  1163.84k  [ 7.07i  5.66 j  5.66k]F









MG  200i  100j  300k  2327.70j  1163.85k  [F7.07i  F5.66 j  F5.66k]



F  (200 / 7.07)  28.29 i  [( 100  2327.70) / 5.66]  393.59 j  (1163.85  300) / 5.66  187.96k
F  (28.292  393.592  187.962 )0.5  437.08 N
 


 rBD  [8i  5j  10k]

KONTROL Kuvvetlerin analizi 
 

 r  [4j  4k]
F
CE


F
400
 




[8i  5j  10k]  [232.77i  145.48j  290.96k]
82  102  52


437.08  
[4j  4k]  [309.06j  309.06k ]
4 2  42
j
k   i
j
k 
 i
 


MG   0
5
10    8
0
10   3090.6i  144.78j  1308.63k
232.77 145.48 290.96   0 309.06 309.06 
Uygulama 54: Verilen kuvvetler ve momentlerden oluşan sistemde R=? ve
Mo=?
ÇÖZÜM: Verilen kuvvetlerin bileşkesi bulunur. R   Fİ   84j  80k
R  (842  802 )0.5  116 N
Kuvvet ve momentlerin orijine göre momentleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.
j
k
j
k
 i
 i
momentler


MR0  (r0 xF)  MC  0.6 0 0.1  0.6 0 0.1  (30j  32k)   15,6i  2j  82, 4k  Nm
 0 84 0 
 0 84 0 
84 N 
80 N
66
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 55: RM=0 ve bileşkenin y-z düzlemini kestiği noktayı hesaplayınız.
y
A
60
D
14Nm
50N
y
40
120
B
C
70N
E
z
y
R
R
10Nm
H
=
z
z
P
y
x
x
60
160
z
60
G
40
F
120
M0
R
x
P
z
Mo
Çözüm: Kuvvetlerin eksenlerdeki bileşenleri hesaplanır.
O
n sayıdaki kuvvetin vektörel toplamına bileşke (geometrik toplam) kuvvet denir.
  n
Ro  Rp  Fi
x
i1
y
Mp
Rp
Ro
Uzayda n sayıda kuvvetin bileşkesinden genel olarak söz edilemez. Bu n sayıda kuvvettin uzayın bir “O” noktasına göre her bir
kuvvetin vektörel bileşenlerinin toplamından bileşke kuvvet “R” ve yine moment vektörel bileşenlerinin toplamından bileşke moment
“MO” elde edilir. Bileşke moment her bir kuvvetin “0” noktasına göre moment vektörlerinin toplamına eşittir.

n  
MO  Or i xF

 
MO  ve geometrik toplamın R0  Rp  her ikisine birden bu vektör sisteminin indirgeme elemanları


denir. Bir kuvvet sisteminde bir noktadaki indirgeme elemanlarından faydalanarak başka noktalardaki Mp  ve R BİLEŞENLERİ
i1
Elde edilen bileşke moment
bulunur.
    

n  
n 
Mp  Or i xF   Or i Pr i  xF  MO Pr i xR

i1
i1 













 40 i  60 j 120 k 
2
2
2 0.5
FG 70  
  20 i  30 j 60 k R  FA  FG  50 k  20 i  30 j 60 k  20 i  30 j 10 k R  [ 20  30 10 ]  37.42 N
2
2
2
 40  60 120 




 i
j
k  i
j
k 



160 i 120 j 
 40 i 120 j  60 k  


M  MC  ro xF 10  
0   18 i  8.4 j 10.8 k
 14   2
  0 0.12 0   0.16 0
2
2
2
2
 160 120 
 40  60 120  0 0 50  20 30 60

 







R  M  0  20 i  30 j 10 k  18 i  8.4 j 10.8 k  360  252 108  0
R
o
j
k  18 i  8.4 j 10.8 k  [ 10 y  30 z ] i  [ 20 z ] j  [ 20 y ] k
i




MRo  rp xR  18 i  8.4 j 10.8 k   0 y
z   
20 30 10  x  0 y 10.8/20 0.54 z 8.4/20 0.42
MERKEZSEL EKSEN
Uzayda bulunan kuvvetler yukarıda bahsedilen şekilde “O” noktasına taşınarak R ve Mo bulunmuş. Kuvvet ve moment vektörlerinin
aynı doğrultuda olması için bileşke R ile s doğrultusu paralel olur. S doğrultusuna merkezsel eksen denir. 0 ve 0’ doğrultusu y ekseni
olsun.
67
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
x
R
Mo
0
s
R
d
0’
Mo’
y
 
O noktasındaki durum R  R i OO' OO'j  dj Mo  Mxo i Myo j Mzo k



O' noktasındaki durum Mo'  Mo OO'xR  Mo O'OxR

Mo' momentinin R bileşkesine paralel olması için RxMo'  0 ve RxMo RxOO' x R olması gerekir .
k 
 i j k
i j


OO' x R  0 d 0  k ( R d ) RxOO' x R  R 0 0   j (  R2 d )




R 0 0
0 0  Rd


  RxM
o
jd  OO' olduğundan RxOO' x R  ( R.R )OO'OO' 
R.R
 RxM
o
OO' 
her eksen takımında doğru olur. Buna göre kuvvetler “O” noktasına taşınırsa “O’” noktasının konum vektörü “O”
R.R
noktasından geçen her koordinat takımında aşağıdaki şekilde hesaplanır.
0' noktasının konum vektörü

 RxM
RxMo
RxMo 
o
x o' i  y o' j  z o' k  OO' 
x o' i  y o' j  z o' kR.R  RxMo  xo' i 
 2 2 2
R .R
R.R R x  R y  R z

i (R y Mzo R z Myo )
RxMo

x o' i  2 2 2 
j
k 
 i
R x  Ry Rz
R2x  R2y R2z



RxMo  R x
Ry
Rz  i (R y Mzo R z Myo )  j (R z Mxo R x Mzo )  k ( R x Myo R y Mxo ) 
y o' ve zo' benzer şekilde bulunur .



Mxo Myo Mzo 

R x R y Rz
i  j  k bağıntısı ile bulunur. Merkezsel eksende R ve M aynı doğrultuda
R R R
M
olduğundan R ve M ikilisine KUVVET VİDASI denir. d  değerine ise vida adımı denir. Bu özellikleri sağlayan kuvvetler sisteminde,
R
1. R=0 ve M=0 ise kuvvetler sistemi dengede,
Merkezsel eksenin birim vektörü  OO'  R 
2.
R=0 ve M≠0 ise kuvvetler sistemi bir çifte eşdeğer,
3.
RM=0 R≠0 ve M≠0 ise kuvvetler sistemi bileşke doğrultusu merkezsel eksen olan tek bir kuvvete indirgenebilir,
4.
RM≠0 R≠0 ve M≠0 ise kuvvetler sistemi bileşke doğrultusu merkezsel eksen olan tek bir kuvvete indirgenemez,
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Uygulama 56: Verilen kuvvetlerin tek bir kuvvete (R) eşdeğer olması için ( R  MO  0 )
a: Sistemin dengede olması için P=? bulunuz. b: Mo  R  MQ  R olduğunu gösteriniz.
c: Bileşkenin deldiği K(x,y) noktasının x ve y koordinatlarını bulunuz. d: Ms=?
68
BÖLÜM I
VEKTÖRLER



 


  rBA 



(4 0)i(50)j(06)k
(4)i(5)j(6)k
FBA F 
500
500
(227.92 i 284.90 j341.88k ) N
77
 rBA  cosinüs
(4 0)2 (50)2 (06)2
z



 

  rCA 


(04)i(55)j(60)k
4i6k
FCA F 
600
600
( 332.82 i  499.23k ) N
52
(04)2 (55)2 (60)2
 rCA  cosinüs

  rOE 
FOE F 
 rOE 
200
cosinüs

(4 0)i
(4 0)2

(200 i ) N

  rDA 
FDA P 
 rDA 
P
cosinüs

(06)k
(06)2

( Pk) N
B
C
P
600N
500 N
6m
200 N
O
x






RFİ  (227.92332.82200) i 284.90 j ( 499.23341.88P)k N (95.10) i 284.90 j (157.35P)k 
5
K(x,y)50
m0N
Q
4m
A
j
k   i
j
k  i j k 
 i



0
6

4
5
0   4 5 6 
MO   0
 
 

227.92 244.90 341.88 332.82 0 499.23 0 0  P










1469.4 i 1367.52 j 2496.15i 1996.92 j 1664.10 k 5P i  4 P j  (1026.75 5P ) i  ( 629.40  4 P ) j 1664.10k N






R  MO  0  ( 95.10) i 284.90 j  (157.35P ) k  (1026.75 5 P ) i  ( 629.40  4 P ) j 1664.10k  0 


( 95.10 ) i   (1026.755P ) i  0  97643.93  475.50 P 





284.90 j   ( 629.40  4 P ) j  0  179316.06 1139.60 P P 180174.01/1000  P 180.174N




(157.35 P ) k  1664.10k  0  261846.14 1664.10P 







R  ( 95.10) i 284.90 j  (157.35  P 180.174 ) k  ( 95.10) i  284.90 j  ( 22.824 ) k










 Bileşke R  95.102 284.902  22.824 2  301.22 N






1  95.10 
o
1 284.90
o
1 22.824
o

  x  cos 301.22  72  y  cos 301.22 19  z  cos 301.22  86
 1671.35

P  180.174 N  
 5.55
d 





  301.22

MO  (1026.75  5 P ) i  ( 629.40  4 P ) j 1664.10k  ( 125.88 ) i  91.30 j 1664.10 k 




 Bileşke M  125.882  91.302 1664.102 1671.35 Nm







  x  cos 1  125.88   86 o  y  cos 1  91.30   87o  z  cos 1 1664.10  5.40o 
1671.35
1671.35
1671.35







RxM  ( 95.10) i 284.90 j  ( 22.824 ) k x ( 125.88) i  91.30 j 1664.10k
o


 RxM

o
OO' 
 d  RxMo  8682.63k 158246.4 j  35863.212k  474102.09i  2873.09 j  2083.83 i
R.R

RxMo  472018.26 i 155373.31j  44545.84k Bileşke  472018.262 155373.312  44545.84 2  499034.19
 RxM
499034.19
o
OO' 
d
 5.55 bulunur .
R. R
301.22 2
69
y
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Merkezsel eksenin denklemi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
0' noktasının konum vektörü


i284.9  1664.10  22.82  91.30


x i
 5.25 
2
k   i
j
k   o'
301.22



j
R z    95.10 284.90 22.82   y o' j  95.10  1664.10 22.82  125.88 1.71
 


301.222

Mzo  125.88 91.30 1664.10 
z o' k  k95.10  91.30  284.9  125.88  0.491
2

301.22

x  x o' y  y o' z  z o' z 0491 x 5.25 y 1.71 z 0491

Merkezsel eksenin denklemi






Rx
Ry
Rz
22.82 95.10 284.90 22.82
Bir kuvvet sisteminin değişmezleri; Bir kuvvet sisteminde kuvvetlerin geometrik toplamı olan R noktadan noktaya değişmez.Bir
 i
xo' i  y o' j  z o' kR .R  RxMo   R x
Mxo
j
Ry
Myo
kuvvet sisteminde bileşke momentin geometrik toplam üzerindeki izdüşümü noktadan noktaya değişmez.
 
   
MQ  UR  MO QOxR  UR

M
Q


 

  
 
   
R ve URbileşkenin cosinüsleri aynı doğrultuda olduğundan QOxR  UR  0 MQ  UR MO  UR
 
    
   
 UR R  MO  UR R MQ  R MO  R
z
z
B
z
B
C
Mo
D
m
6
284.9
O
o
72
95.10
20o
40.76
x
1664.1
Q
5m
82o
R
y
m
6
m
4
x
C
Mo
D
10o
D
87o
y
98.78
A
B
C
271.02
5m
6m
y
m
4
A
m
4
R
x
m
A
5
b: Mo  R  MQ  R olduğunu gösteriniz
        
     r 

MQ  rR  (Mo  rOQ R )  rR ( rOQ R )  rR  0 (R ve r aynı doğrultuda ) MQ  rR Mo  rR MQ  R  Mo
rR

   
 r  MQ  R Mo  R
rR
j
k 


  i




MQ Mo  rQO xR  ( 98.78) i  271.02 j 1664.10k   0
5
0   ( 302.58 ) i  271.02 j 1188.60k
95.10 284.90 40.76
Mo  R MQ  R












( 302.58) i 271.02 j 1188.60k  ( 95.10 ) i  284.90 j  ( 40.76 ) k  ( 98.78 ) i  271.02 j 1664.10 k  ( 95.10) i  284.90 j  ( 40.76 ) k

 


9.10
9.10
9.10  9.10
z
B
j
k 


  i
MK Mo  rKO xR  ( 98.78) i  271.02 j 1664.10k    x
y
0  0


95.10 284.90 40.76
C
Mo
c: Bileşkenin deldiği K(x,y) noktasının x ve y koordinatlarını bulunuz.
D
R
m
6
y
r
K(x,y)
500 m
N
m
4



5
MK Mo  rKO xR  ( 98.78  40.76 y ) i  ( 271.02  40.76 x ) j  (1664.1284.9 x  95.10 y ) k  0
(6.65;2.42)

R
( 98.78  40.76 y ) i  0 y  2.42 m



(1664.1

284.9
x

95.10
y
)
k

(1664.1

284.9

(
6.65
)

95.10
 (2.42 ))k  0 sağlanmaktadır .

( 271.02  40.76 x ) j  0  x 6.65m
x
70
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
j
k 


  i



MQ Mo  rQO xR  ( 98.78 ) i  271.02 j 1664.10k   0
20
0   ( 913.98) i  271.02 j 237.9k


95.10 284.90 40.76
d: Ms=? M ( 913.98 )2  271.02 2 237.92
0.5
 982.55 kNm
 x  cos 1 913.98 21o  y  cos 1 271.02 74 o  z  cos 1 237.9 76o
 982 
 982 
 982 
B z
C
R
5m
4m
271.02
98.78
S
Uygulama 57: M0v=? ve vektörel gösterimi.
B
50







F  500[cos100i  cos60j  cos50k]  [ 87.00i  250.00j  321.39k]
60o
B
6m
z
321.39k 87i
y
100o
250j
-vycos40
x
C
4m
vxcos50
v
50o
x
 





 Mov  Mo .ucv  [ 387.99i  1164.78j  801.02k].[cos50i  cos40j]
[i.i  1] 




 [[ 387.99i].[cos50i]  [1164.78j].[  cos 40j]  1141.67Nm







Bu Mov vektörel olarak ifadesi Mov  Mov .ucv  1141.67.[cos50i  cos40 j]  733.85i  874.57 j
Uygulama 58: Şekilde verilen sistem iki kuvvet çiftine maruz kalmış bulunmaktadır.
a.
Kuvvet çiftleri yerine sisteme aynı dış etkiyi verecek momentin [M] şiddeti ve yönünün
b.
Verilen dört kuvvetin yerini tutacak y-z düzlemlerine paralel iki +F ve –F kuvvetlerinin hesaplanması.
30 kN
60o
30 kN
60o
40mm
60mm
100mm
X

30 kN
M=2.23 Nm
60o
y
50mm
25 kN
ÇÖZÜM:
M2=2.5 Nm
y
25 kN
60o
z
z
M1=1.8 Nm
30 kN’luk kuvvetlerin momentleri M1=30 (0.06)=1.80 Nm
25 kN’luk kuvvetlerin momentleri M2=25 (0.10)=2.50 Nm
71
6m
rCB
j
k
 i

 


     



rCB  [2i  3.46j  6k] Mo  rCB xF   2
3.46
6  Mo  [ 387.99i  1164.78j  801.02k


 87
250 321.39
v yönündeki moment için v yönündeki ucv bulunur ve bu değer Mo değeri ile skalar olarak çarpılır.



ucv  [cos50i  cos 40j]
R
F=500 N
2m
3.46m
o
50o
y
4m
v
z
x
C
Önce F kuvvetinin her eksendeki iz düşümü bulunur.
20o
95.10 40.76
F
z
A
284.9 y
O
72o
271.02
98.78
271.02
913.98
82o
87o
20o
40.76
x
1664.1
87o
284.9
O
72o
95.10
Mo
Mo
10o
1664.1
D
6m
237.9
Ms
y
y
2m
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Kosinüs teoremi M  M12  M22 2M1 M2 cos
yz
VEYA
M  1.802  2.502 2(1.80 )(2.50)cos60o  2.23Nm
30N  Mz  [ 30cos60 ]0.06  0.90Nm
30N  My  [ 30sin60 ]x0.06 1.559Nm
Myz  M2z  M2y  0.92z 1.5592z 1.80Nm
25N  Mz  25x0.10  2.50Nm Mz  0.90 2.50  1.60Nm
M2=2.5 Nm
Birleşke moment M  1.60 2  1.559 2  2.23 Nm
y
40mm
60mm

M=2.23 Nm
100mm
-F

X
My=30 sin60o [0.06]=1.559 Nm
M  1.5592  1.6002  2.23Nm
y

My=1.600 Nm
+F
50mm
60o
M1=1.8 Nm
z
z
My=1.559 Nm
Mz= - 2.5+30 cos60o [0.06]=-1.600 Nm
M  F.d
F
M 2.23

 22.30N
d 0.10
  tan1
1.559
 44.15o
1.600
Uygulama 59: Şekilde kuvvet çiftlerine maruz plakada oluşan bileşke momentin hesaplanması.
20 kN’luk kuvvetlerin çifti momentleri M1=[20j N] x [3i m]
=-60k Nm
40 kN’luk kuvvetlerin çifti momentleri M2=[40i N] x [8k m]
=-320j Nm
80 kN’luk kuvvetlerin çifti momentleri M3=[80k cos60 N].[6i m] =240j Nm
80 kN’luk kuvvetlerin çifti momentleri M3=[80 sin60 N].[0m]
Birleşke moment M  [240j  320j ]  60k  80j  60k
=0
M  802  602  100Nm
Uygulama 60: Kuvvet çiftlerine maruz sistemde F kuvvetleri arasındaki dik mesafenin [d] momentten yararlanarak bulunması.
y
[ F=-
y
20i+20j+10k [N]]
F
F
B
B[4,1,1]
r
B[4,1,1]
A
z
r
x
A
z
F=-20i+20j+10k [N]
d
x
F
0.5
Yer vektörü r=4i+1j+1k
Moment
2
2
2
 i j k 
M M 10  60  100 
M  rxF   4 1 1   10i  60j  100k [N] M  F.d d    
 3.90m
0.5
 20 20 10 
F F
202  202  102 




72
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 61: A, B ve D noktalarına uygulanan kuvvetlerden dolayı oluşan Mov=?
z
z
v
F3=400 N
50o
F1=600 N
D
A
60o
B
B
y
100o
x
z
6m
o
50
50o
y
C
4m
2m
A
x
120o
x
Çözüm:
F2=200 N
50o
y







F1  600[cos100i  cos60j  cos50k]  [ 104.19i  300.00j  385.69k]







F2  200[cos120i  cos50j  cos50k]  [ 100.00i  128.56j  128.56k]


 

 


rCB  [2i  3.46j  6k]
r AC  [2i  6k]
rCD  [6k]






F3  400j


F1 x rCB
F2 x rAC
F3 x rCD




j
k   i
j
k  i j k 
 i

0 0 6 
Mo   2
3.46
6    2
0
6
 

 104.19 300 385.67   100 128.56 128.56  0 400 0 
rCD
A
B
rCB
rCA







Mo  3636.94i  2253.60j  1217.62k
uCV  cos50j  cos 40k
 





MOV  Mo .uCV  [ 3636.94i  2253.60j  1217.62k]. [cos50 j  cos 40k ]  515.83Nm
C
4m
3.46m
6m
y
2m
x




515.83[cos50j  cos40k ]  [331.56i  395.14j]
Vektörel olarak
z
Uygulama 62: Şekildeki rijit direğin A ucuna T=200 kN’luk bir kuvvet taşıyan kablo B ucuna mesnetleşmiştir. Buna göre T
kuvvetinin direğin O noktasından geçen z eksenindeki momentin [Mz] hesabı. [3 değişik yöntem ile]
y
A
A
y
Tx
Tz
Ty
10m
Txy

10m
T
O

T
O
x
z
6
8m
C
x
m
m
z
B
6
8m
B
[1. yöntem] AC  10  8  12.81m
2
2
OB  6  8  10m AB  10  10  14.14m
2
2
2
2
 12.81 
o
  cos 1 
  25
 14.14 
cos   0.906
 8 
Txy  Tx0.906  200x0.906  181.20kN d  10cos  
  6.245m Mz  181.20x6.25  1131.60kNm
 AC 
VEYA [2. yöntem]
T kuvveti bileşenlerine ayrılır ve z eksenine dik gelen bileşimin momenti alınır. A ve B koordinatları (x,y,z) A(0,10,0) B(8,0,6)
   
Yer vektörü rAB  (8i  10j  6k)m
r  82  102  62  14.14 m
73
BÖLÜM I
VEKTÖRLER


rAB
8  10 
6 
uAB  
i
j
k
rAB 14.14 14.14 14.14





6 
 8  10 
T  TuAB  200 
i
j
k    113.15i  141.44j  84.86k  kN
 14.14 14.14 14.14 
Buna göre Mz momenti Tx bileşeninin y mesafesi ile çarpımına eşittir.



Mo  rxF  rx 113.15i 141.44 j  84.86 kkN






[3. yöntem] Mo 10 jx113.15i 141.44 j  84.86 kkN




Mo  1131.5k  0  848.6 i kNm


Tx  113.15kN




vektörel



y Mz
A
10m
 113.15x10  1131.50kNm
MZ
r
Mo
O
Yukarıda özellik 1’kullanılarak moment;
T
x


6m
Mz  Mo .k    1131.5k  0  848.6i  .k  kNm  1131.5kNm bulunur. z
8m


B
Uygulama 63: Şekildeki 6x8 m lik ve ağırlığı 800 N olan plaka kablolarla ve E noktasındaki mesnetle dengede bulunmaktadır. Kablo
kuvvetlerinin ve E mesnedinin tepki kuvvetlerinin bulunması.
Çözüm: Serbest cisim diyagramı çizilir ve kablo kuvvetlerinin eksenler üzerindeki izleri yazılır.
YER VEKTÖRÜ




  

  
2
2
2
2
2
2
rBA  ( 8i  4j  5k) rBA  8  4  5  10.25m rDC  (8i  9j  5k) rDC  8  9  5  13.045m


rBA
8 
4 
5 
uBA  
i
j
k
rBA 10.25 10.25 10.25




T  TBA  0.78i  0.39j  0.49k  kN


rDC
8 
9 
5 
uDC  
i
j
k
rDC 13.04 13.04 13.04


4 
5 
 8 
T  TBA uBA  TBA 
i
j
k 
10.25 10.25 10.25 





9 
5 
 8 
TDC  TDC uDC  TDC 
i
j
k   TDC  0.61i  0.69j  0.38k  kN
13.04 13.04 13.04 
Şimdi sistemin dengede olması için kuvvetlerin toplamı eksenler üzerinde yazılır.
 Fx
0
 Fy
0
 Fz
0

[Ex  0.78TBA  0.61TDC ]i  0

[Ey  0.39TBA  0.69TDC  800]j  0

[Ez  0.49TBA  0.38TDC  800]k  0
…..............................................................…….1
Denge için momentinde sıfır olması gereğinden E noktasında toplam moment yazılır.
74
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
 [ rxF ]  0
ME


E x i E y j E z k  TBA  TDC 800 j  800k  0
j
k 
j
k 
j
k 
 i
 i
i





MB 
8
0
0 TBA  8
6
0 TDC  4 3
0 0






0.78 0.39 0.49
0.61 0.69 0.38
0 800 800
 i j k
  i j k
 i j k


 
 

MB   8
0 0
   8 6 0
  4 3 0   0

 
 

0.78 TBA 0.39 TBA 0.49 TBA  0.61TDC 0.69 TDC 0.38 TDC  0 800 800

[ 2.28TDC 2400 ]i 0 TDC 1052.63N

[ 3.04TDC  3.92 TBA  3200 ]j 0 TBA 1632.65N
Bulunan kablo kuvvetleri 1 nolu denklemde yerine yazılarak E mesnet tepki kuvvetleri hesaplanır.

Ex  0.78TBA  0.61TDC ]i  1915.57N

 Fy  0
Ey  0.39TBA  0.69TDC  800]j  563.05N

 Fz  0
Ez  0.49TBA  0.38TDC  800]k  400N
Uygulama 64: A ve B noktaları mafsallı ise mesnet kuvvetlerinin [AX AY BX BY BZ] ve kablo kuvvetinin [TCE] bulunması.
 Fx
0
y
BY
m
1
BZ
B
E
0.8m
TCE=[-2,0.8,1]
için
TCE nin bileşenleri
BX
AY
TCE
C
A
AX
z
C


2
TCEX  TCE cos   TCE  
  0.842TCE
2
2
2
 2  1  0.8  
x
2m
2m
2m
D
400 N
400 N




0.8
1
TCEY  TCE cos   TCE 
  0.337TCE TCEZ  TCE cos   TCE 
  0.421TCE
2
2
2
2
2
2
 2  1  0.8  
 2  1  0.8  
 Fx  0
[A x  BX  0.842TCE ]  0
Serbest cisim diyagramında denge denklemleri yazılır.  Fy  0
 Fz
rA  [2k] rCE  [2i] rD  [2i  2k]
 MB
[AY  BY  0.337TCE  400]  0
0
1
[AZ  BZ  0.421TCE ]  0
 0  rCE xT  rA xA  rD xD  0
i
j
k   i j k  i j k  i j k 


2
0
0   0 0 2   0 0 0   2 0 2   0
 MB 

 0.824T 0.337T 0.421T  A X AY AZ  BX BY BZ  0  400 0 
 MX
 0  [ 2AY  800]i  A Y  400N
 MZ
 0  [2x0.337T  800]k  T  1187N 1 nolu denklemden BX, BY ve BZ aşağıdaki şekilde bulunur.
 MY
 0  [2A X  0.842T] j  AX  500N
75
2m
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
 Fx
0
[A x  BX  0.842TCE ]  0  BX  500N
 Fy
0
[AY  BY  0.337TCE  400]  0  BY  400N
 Fz
0
[AZ  BZ  0.421TCE ]  0  BZ  500N
rB  [ 2 k ] rCE  [ 2 i 2 k ] rD  [ 2 i ]
VEYA [A] noktasına göre moment alınırsa
 MB
1
 0  rCE xT  rA xA  rD xD  0
MB
i
j
k  i j k  i j k 


2
0
 2   0 0  2   2 0 0   0
 0.824T 0.337T 0.421T  BX BY 0  0  400 0
 MX
 0  [2x0.337T  2By ]i
 BY  400N
 MZ
 0  [2x0.337T  800]k
 T  1187N
 MY
 0  [2x[0.421  0.842]T  2BX ] j  BX  500N
aynısonuçlar
1 nolu denklemden AX ve AY bulunur.
Uygulama 65: Rijit AB çubuğu A noktasında mafsallı ve C noktasına RİJİT ÇUBUK ile bağlanmış ise ÇUBUK kuvveti T=?
C
1000 N
ÇUBUK
B
A
Rijit çubuk
2m
2m
3
200 N
4
4
m
400 N
Sistemin serbest cisim diyagramı aşağıda gösterilmiştir.
T
Serbest cisim diyagramı
707 N
Rijit çubuk
AX
m
m
2
AY
2
200 N
m
3
B
400 N
 Fx
0
Serbest cisim diyagramı üzerinde FX=0, FY=0 ve M=0 yazılır. Buna göre  FY  0
707 N
A x  707  0
AY  T  200  400  707  0
AY  T  107N
MA
0
707x7 Tx4 200x2 400x4  0 T  737.25 N
MT
1 bağıntısında T yerine yazılarak Ay mesnet tepkisi bulunur.
VEYA AY  T  107N T  737.25N ise AY  630.25N
76
Ax  707N 
1
 0 707x3 A y x4 200x2 0 A y  630.25 N
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 66: Şekilde verilen sistemde kablo kuvvetlerinin hesaplanması
A
TAC
B
60
38o
TBC
TBCsin60
TACsin38
o
TACcos38
TBCcos60
60o
38o
C
C
C
200 kN
TBC
200 kN
30o
200 kN
98o
52
 Fx
0
TBC cos60  TAC cos38  0
 Fy
0
TBC sin60  TAC sin38  200
TAC
Bu iki denklemin ortak çözümü sonucu
Fx
0
1.732 [ TBC cos60  TAC cos38 ]  0
[  TBC sin60 1.732 TAC cos38]  0
Fy
0
TBC sin60  TAC sin38  200
TAC=101 kN
TBC=159.15 kN olarak bulunur.
Diğer bir çözüm yöntemi olarak da sinüs teoremi kullanılarak aşağıda hesaplanmıştır.
sin30 sin52 sin98


TBC 159.15kN TAC 100.98kN olarak bulunur.
TAC
TBC
200
Uygulama 67: Kaynakla yapılmış boru çerçeve A noktasında x-y düzlemine küresel mafsalla bağlanmıştır. B noktasında da eksenel
serbestliği olan bir halka ile desteklenmektedir. 3 kN’luk kuvvetin etkisiyle çerçevenin AB ekseni etrafında dönme yapmaması için CD
kablosu kullanılmıştır. Bu haliyle çerçeve dengededir ve çerçevenin kendi ağırlığı ihmal edilmiştir. Buna göre T kablo ve A ve B mesnet
tepki kuvvetlerinin hesabı yapılacaktır.
z
z
z
C
m
3
C
m
3
C
3m
T
m
3
3m
3m
m
5
6
B
3kN
6
A
x
m
A
3
D
1m
1 
 
[5j  6k]
52  62
6
Ax
 
r1  i  3j m


 0.64j  0.77k  MAB  0
 
r2  3i  6k m
3m
A
D
3
D
x
1m
x
y
CD  22  32  62  7m
m
m
r1
B
Bz
3kN
B
3kN
1
r2
m
Bx
5m
5m
m
y

F  3jkN T 
Ay
Az
  
T[2i  3j  6k]
m
1
y
22  32  62
vektörel
  

 
 
 



    T[2i  3j  6k]  
[ i  3j] x 
  .[0.64j  0.77k]  3i  6k ] x [3j] .[0.64j  0.77k]  0
7

 
 

vektörel
77
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Veya
3kNnun A noktasına
  i
j
k 


     


 





MAB  [r 1 x T]  [r 2 x F]  T   1
3
0   .[0.64j  0.77k]  [3i  6k] x [3j] .[0.64j  0.77k]  0
  2 / 7
3 / 7  6 / 7 




TkablokuvvetininDnoktasına
Fden












MAB  T [ 2.57i  0.857 j  1.286k] .[0.64j  0.77k]  [9k  18i] .[0.64j  0.77k]  T [

1.5
39]

[6.93]

  0  T  6.93 /1.539  4.5







Tden
Tx=1.286 kN Ty=1.928 kN Tz=-3.857 kN
 Mz
 0  3.[3]  5Bx  1.928[3]  0
Bx  0.643kN
 Mx
 0  3.[6]  5Bz  1.928[6]  0
Bz  5.914kN
 Fx
 0  [Ax  0.643  1.286]  0
Ax  1.929kN
 Fy
 0  [Ay  3  1.928]  0
Ay  4.928kN
 Fz
 0  [Az  5.914  3.857]  0
Az  2.057 kN
Uygulama 68: 6 m’lik AC kolonuna CF yönünde 455 kN’luk bir kuvvet şekildeki gibi etkimektedir. Kolon A noktasına küresel mafsal
[Ax Ay Az] D [TBD] ve E noktalarına [TBE] kablo ile mesnetlenmiş bulunmaktadır. Buna göre A noktasındaki mesnet tepki kuvvetleri ile
[TBD] ve [TBE] kablo kuvvetlerinin bulunması.
y
y
C
455 kN
3m
B
z
1.5m
A
3m
3m
m
3
455 kN
B
TBE
1.5m
D
2m
F
3m
C
3m
3m
TBD
m
2
F
3m
Az A
z
x
E
E
Uygulanan ve mesnet
tepki kuvvetlerini
gösteren serbest cisim
diyagramı
1.5m
D
AD m
3
Ay A
x
AE
  

  




r
3 i  6 j  2k
FCF  FCF CF  455
 65[ 3 i  6 j  2k ]  195 i  390 j  130k
rCF
32  62  22
  





r
1.5 i  3 j  3k
TBE  TBE BE  TBE
 [0.33 i  0.67 j  0.67k] TBE
rBE
1.52  32  32
  





r
1.5 i  3 j  3k
TBD  TBD BD  TBD
 [0.33 i  0.67 j  0.67k] TBD
rBD
1.52  32  32
Moment alınarak kablo kuvvetleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.


 

rAC  6 j  


rAE 1.5 i  3k
 0.448 i  0.896k
 AE  r 

2
2
1.5  3
AE
rAB  3 j  
 



rDE 1.5 i  3k

AD  
 0.448 i  0.896k
2
2
rAD
1.5  3
78
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
 i
j k   i
j
k  




 


 
 


MAE   rAC xFCF    rAB xTBD  AE  0  MAE    0
6 0  0
3
0  TBD  0.448 i  0.896k   0
 
 

  195  390 130 0.33  0.67  0.67 






780 i  1170k    2.01i  0.99k  TBD 0.448 i  0.896k   0

 







780  2.01TBD  i  1170  0.99TBD  k 0.448 i  0.896k   0  TBD  782 N






 i
j k   i
j k  




 


 
 


MAD   rAC x FCF    rAB xTBE  AD  0  MAD    0
6 0  0
3 0  TBE   0.448 i  0.896k   0
 
 

  135  390 130 0.33  0.67 0.67  






780 i  1170k    2.01i  0.99k  TBE  0.448 i  0.896k   0

 







780  2.01TBE  i  1170  0.99TBE  k 0.448 i  0.896k   0  TBE  391 N






Vektörel olarak [ TBD ve TBE]






TBD  782[0.33 i  0.67 j  0.67k]  257.40 i  522.60 j  522.60k]






TBE  391[0.33 i  0.67 j  0.67k]  128.70 i  261.30 j  261.30k]

 A x  195  257.40  125.70  0  Ax  188.00 N  A  A x  A y  Az


A y  390  522.60  261.30  0  A y  1173.90 N N 
 



 Az  522.60  130  261.30  0  Az  131.30 
 A  188 i  1173.30 j  131.30k
  Fx  0


  Fy  0

  Fz  0
Uygulama 69: A küresel mesnet kuvvetlerini (Ax, Ay ve Az)), TC ve TD kablo kuvvetlerini hesaplayınız.
z
z
F=30 kN
F=30 kN
B
6m
6m
Az
A
6m
B
6m
Ax
D
Ay
3m
Serbest cisim diyagramı
C
y
x
x
KUVVETLERİN VEKTÖREL ANALİZİ





 

  

 

 



rBC
6i  6k
rBD
3i  6j  6k
F  30j TC  TC  TC
 0.707TC i  0.707TC k TD  TD  TD
 0.333TD i  0.667TD j  0.667TD k
2
2
2
2
2
rBC
rBD
6 6
3 6 6
X eksenine göre moment alındığı için TC kablosu herhangi bir moment oluşturmaz.
79
y
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
 i
j
k 
i
       
 
 MX  0 MX  MA i  [(rABxF)  (rABxTD )]i   0 0 6    0
 0 30 0   0.333TD

      
 MAD  MA uAD  [(rABxF)  (rACxTC )]uAD
 i
j
k  i

 
  0 0 6    6

 0 30 0   0.707TC

 
 3i  6j


uAD 
 0.447i  0.895 j
2
2
3 6
j
0
0.667TD


k
  [[180  60.667TD ]i  [60.333TD ]j]i  0


 
6
 i  
0.667TD    TD  44.98 kN



[ [180(0.447)i]  [(60.707T )0.895]j  0
j
k
C










0
0
  [ 0.447i  0.895j]  [180i  60.707TC j][ 0.447i  0.895j] 80.46  3.80TC  0


0 0.707TC  
 TC  21.17 kN
Bulunan kablo kuvvetlerinin eksenlerdeki bileşenleri,

  



 
rBD
3i  6j  6k
TD  TD  44.98
 15i  30j  30k 
rBD
A  15  15  0
32  62  62
 


 x

 FA  A x i  A y j  Az k Ay  30  30  0

 






r
6i  6k
Az  15  30  45 kN
TC  TC BC  21.17
 15i  15k
F  30 j 
2
2

rBC
6 6

Uygulama 70: Şekildeki sistem A ve E noktalarında küresel mafsal ve F noktasında kablo ile
mesnetleşmiştir. Buna göre kablo kuvvetinin [T=?] hesaplanması.

F  60 j
 



MEA  ME . EA  [ rEC x60]  [ rED xT] EA  0

rEC  16 i  14 k

rED  16 i

16 i  11j  8k

r
T  T DF  T.
  0.762 i  0.527j  0.381k  T
rDF
162  112  82

 
7  24 k


r


EA  EA  i
 0.28i  0.96 k  MEA  ME . EA  [ rEC x60]  [ rED xT] EA  0
2
2
rEA
7  24
 i
j k  
i
j
k 


MAE   16 0  14    16
0
0   0.28i  0.96 k   0
  0  60 0   0.762T 0.542T  0.381T  
 


 840

i

 960k   8.672Tk  6.096Tj   0.28i  0.96 k   0  T  82.50N
80
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 70: Sisteme O noktasına bir kuvvetle bir kuvvet çifti uygulanabiliyor. Bu kuvvet çiftini moment [M] olarak belirlenmesi.







F1  600[cos100i  cos60j  cos50k]  [ 104.19i  300.00j  385.69k]



rOA  [250j  200k] r  2002  2502  320.16mm  M  F.r  104.192  3002  385.692 0.2002  0.2502  159.88Nm
j
 i
 
Mo   0
0.25

 104.19 300
k





0.20   [156.42i  20.84j  26.05k]Nm

385.69 
M  F.r  156.422  26.052  20.842  159.94Nm
y
Uygulama 71: Şekilde verilen kuvvetler sisteminde bileşke kuvveti ve yönünün bulunması.
[3,2,0]
F2=400 N
[0,2,2]
x
[0,2,4]
[2,0,2]
z
F
600
400
800
cosx
[0  2]
22  22  22
[3  0]
32  0 2  42
[5  2]
32  22  22
cosy
 0.58
[2  0]
12
0
 0.6
 0.73
 0.58
[2  0]
17
12
[0  4 ]
25
[ 4  2]
 0.49
17
 477.49 
o
 x  cos1
  58.8
 921.17 
Fy [N]
Fz [N]
 0.58
Fx1=-0.58x600=-346.4
  0 .8
Fx2=0.6x400=240
Fy2=0
Fz2=-320
 0.49
Fx3=0.73x800=584
Fy3=392
Fz3=392
TOPLAM
Fx=477.49
Fy=738.41
BİRLEŞKE KUVVET
AÇI
F3=800 N
[2,0,4]
Fx [N]
cosz
[2  4 ]
[5,2,4]
F1=600 N
R
Fy1=346.41 Fz1=-346.41
Fz=-274.41
477.492  738.412  274.412  921.17 N
 738 .41 
o
 y  cos 1
  36.7
 921.17 
 274.41 
o
 z  cos 1 
  107.3
 921 .17 
Kuvvetlerin merkeze taşınması kuvvet çiftleri ile değil bileşkeleri ile taşınmıştır. Kuvvet çiftlerinin yerini ve büyüklüğünü bulmak için
her üç kuvvetin momenti bulunur. Örnek olarak F1 kuvvetinin momenti hesaplanmıştır. Bir kuvvetin Fx bileşeni Mx momenti
oluşturmaz bu durum diğer eksenler içinde geçerlidir.
81
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
R=921.17
y
Fy=738.41
Mx1 Fy1 x4346.41x41385.64 kNm
Mz1 Fy1 x2346.41x2692.82 kNm
My1 Fx1 x4 Fz1 x2346.41x4 346.41x2692.82 kNm
y=36.7o
z=107.3o
Fz=274.41
x=58.8o
Fx=477.49 N
x
y
z
C=3051.52
My=651.18
y=36.7o
x=23
o
x
Mx=-2809.64
z=71o
Mz=996.82
z
F
Fx [N]
600 Fx1=-346.4
400 Fx2=240
800 Fx3=584
Fy [N]
Fy1=346.41
Fy2=0
Fy3=392
Fz [N]
Fz1=-346.41
Fz2=-320
Fz3=392
TOPLAM
Mx [N]
My [N]
Mz [N]
-1385.64
-640
-784
-2809.64
-692.82
960
384
651.18
692.82
-480
784
996.82
C  [  Mx ]2 [  Mxy ]2 [  Mz ]2  2809.642  651.182  996.822  3051.52Nm
 2809.64 
o
1  651.18 
o
 x cos 1 
 157  y cos  3051.52  78
 3051.52 


 996.82  o
 z cos 1 
 71
 3051.52 
Vektörel çarpım ile momentlerin hesaplanması aşağıda yapılmıştır.
j
k 
 i

F1 600N M1   2
0
4  1385.64i692.82j692.82k
346.41 346.41 346.41
j
k 
 i

M2   0 2
4 
640i940j480k
240 0 320 F400
j
k 
 i

M3   2
0
2 
784i384j784k
584 392 392 F800
Uygulama 72: Kendi ağırlığı 12 N/m olan EF kirişi F ucunda 150 N yük taşımaktadır.
1. FAB=?
2. Ex=? Ey=? Ez=? [E noktası mafsallı mesnet]







rBA  (4  0)i  (4  0)j  (0  7)k  (4i  4j  7k)m
B
4
rBA  4 2  4 2  7 2  9 m4
m
E
x



  



rBA
A  AuBA  A
 A  4 i  4 j  7 k  0.444 A i  0.444 A j  0.778 A k


 9 9 9 
rBA
4m
A
F
z
150 N
82
y
G
m
m
3
2m
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
ÖZET:
F noktasında  150 j


EF ortasında 12x9j  108j
E noktasında bu kuvvetlerin oluşturduğu momentlerin toplamı
sıfır olmalıdır.
E noktasında E x i  E y j  E z k
A noktasında  0.444 Ai  0.444 A j  0.778 Ak
j k  i j k  i j k  
i
j
k
i

0 0 9   0 0 4.5   0 0 0   
0
0
0
7
 

 
 

0  150 0 0  108 0  Ex Ey Ez   0.444A 0.444A  0.778A 



9.[150]i  4.5[108]i  7[ 0.444A]i  0




(j ve k birleşenleri dikkate alınmadı.)


 i  0 9.[150]i  4.5[108]i  7[ 0.444A ]i  0  A  590.73 N






A  0.444[590.73]i  0.444[590.73]j  0.778[590.73]k  262.28i  262.28j  459.59k
E mesnet reaksiyonlarını bulmak için kabloların x, y ve z bileşenleri veya,
 Fx  0
Ex  262.28  0
 Ex  262.28kN
 Fy  0
Ey  108  150  262.28  0
 Fz  0
Ez  459.59  0
Ey  4.28kN
 Ez  459.59kN
Uygulama 73: Kendi ağırlığı 9 N/m olan EF kirişi F ucunda 150 N yük taşımaktadır. CD kablo kuvveti FCD=200 N olduğuna göre; [E
A
noktası küresel mafsallı mesnet]
1.
2.
FAB=?
Ex=?
FGF=?
Ey=? Ez=?
4m
E
rBA  4 2  42 72  9m

  



rBA
4 4 7
 A  A  i  j  k  0.444 A i  0.444 A j  0.778A k
 9 9 9 
rBA
F
4
3
3m
x
D
B




 
r FG  ( 0  0 ) i  ( 4  0) j  ( 0  9)k ( 4 j  9k )m
C
4m
4m



  

rBA  ( 4  0 ) i  ( 4  0) j  ( 0 7) k ( 4 i  4 j 7k )m
 
A  A uBA
y
G
m
m
2m
z
150 N
rBA  4 2  92  97m

  r

 


   
  9 
G  GuFG  A FG  G 4 j  k  0.406G j 0.914 Gk rDC  ( 4  0) i  ( 3 0 ) j  ( 0  4 ) k ( 4 i  3 j  4 k )m rDC  4 2  32  4 2  6.403m
rFG
 97 97 






r
3 
4 
 4 
C  CuCD  C CD  200 
i
j
k   124.94i  93.70j  124.94k
rCD
 6.403 6.403 6.403 
83
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
ÖZET:
F noktasında  150 j
EF ortasında  9 x 9  81j
E noktasında E x i  E y j  E z k
E noktasında bu kuvvetlerin oluşturduğu momentlerin
toplamı sıfır olması gereğinden dolayı aşağıda tüm
A noktasında  0.444 Ai  0.444 A j  0.778 Ak
kuvvetlerin momenti alınarak sıfıra eşitlenir.
G noktasında 0.406G j  0.914 Gk
C noktasında  124 .94i  93.70 j  124 .94k
j
k  i
j
k i
j k  i
j
k 
i
0






0
9  0 0 4.5  0 0 0 
0
0
7 

 
 
 

0 150 0 0 81 0  E x E x Ex  0.444 A 0.444 A 0.778 A j değerlerinin toplamı  0




 
9.[150 ]i
 4.5 [ 81] i
0
7[ 0.444 A ]i 7[ 0.444 A ] j ( i ler toplanmadı çünkü orada 2 bilinmeyen var)
  j  0




i
j
k
i
j
k

 

7 [ 0.444 A ] j  4 [124.94 ] j  0

 0
0
9  0
0
4  0

 

  A 160.80N
0 0.406 G 0.914 G 124.94 93.70 124.94






9[ 0.406 G ]i
 4 [ 93.7 ] i  4 [124.94 ] j  0
A bulunduktan sonra aşağıdaki şekilde i’ler toplamından G değeri bulunur.






 i  0 9.[150]i  4.5[81]i  7[0.444A]i  9[0.406G]i  4[93.7]i  0 ve A  160.80N ise
A ve G değerleri bulunduktan sonara birleşenleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.






A  0.444[160.8]i  0.444[160.8]j  0.778[160.8]k  71.40i  71i40j  125.10k




G  0.406[229.87]j  0.914[229.87]k  93.33j  210.10k
E mesnet reaksiyonlarını bulmak için kabloların x, y ve z eksenlerinde denge yazılır.
 Fx
0
Ex  71.40 124.94  0
 Ex  53.54kN
 Fy
0
Ey  81  150  71.40  93.33  93.70  0  Ey  27.43kN
 Fz
0
Ez  125.10  210.10  124.94  0
 Ez  460.14kN
84
G  229.87N
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Uygulama 74: Bileşke kuvvetin [R] şiddetinin ve uygulama noktasının [x,y,z] hesaplanması.
y
y
400N
R=370 N
3.78m
D
D
1.23m
150N
120N
280N
E
z
200N
4m
A
6
orta
C
6m
B80N
x
5m
C
E
x
z
m
4.5m
B
Yer vektörü [r] adı
Yer vektörü [r] değeri
F [N]
rE
rD
rC
rB
rA
rorta
9.5k
0
10i
10i+5k
4i+9.5k
5i+4.75k
150j
-400j
-120j
-80j
-200j
280j
R =-370j
MRD  rxF
i
-1425
0
0
400
1900
-1330
-455
j
0
0
0
0
0
0
0
k
0
0
-1200
-800
-800
1400
-1400
M RD  rxF  [ 455i 1400k ][ rxi  ryj  rzk ]xR  [ rxi  ryj  rzk ]x[ 370 j ]
[ 455i 1400k ] 370xk ( ixj )  0 jxj0  370zi ( kxj i )
x
1400k
455i
 3.78m z 
1.23m
370 xk
370zi
Uygulama 75: Duvarı dik tutmak için uygulanan kuvvet çifti sistemi şekilde görüldüğü gibidir. Bu kuvvet çifti sistemini A noktasına
R  21.2kN ve
uygulanacak eşdeğer bir kuvvet çifti sistemiyle değiştiriniz. MA=?
M  13.25kNm 
Çözüm: Kuvvetin ve momentin eksenlerdeki bileşenleri bulunarak A noktasına göre momenti alınır.
Kuvvet analizi R  R  rBC  21.2
 42cm  i   96cm  j  16cm  k 
[422  962  162 ]0.5
85
 8.40kN i  19.20kN  j   3.20kN k
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
42i  96j  16k
13.25kNm    5.25kNm  i  12kNm  j  2kNm k
106
1
Yer vektörü rCA   42cm  i   48cm  k 
 42i  48k  m   0.42m  i   0.48m  k
100
Moment analizi M  rBCM 
 i

MA  rCA  R  M   0.42
 8.40

j
0
19.20

k
moment


0.48   5.25i  12 j  2k   kNm   3.97i  6.62j  6.06k  kNm

3.20

Uygulama 76: FA=500 N, FB=600N ve FC=700N ise üç ağırlığın bileşkesinin (5mx5m) büyüklüğünü ve uygulama noktasını bulunuz.
zD
xD
FA  FB  FC  R
F :
 Mx
:
R  500j  600j  700j  1800j (N)
FA  zA   FB  zB   FC  zC   R  zD 
 500N  3m    600N  0.5m   700N  4.75m   1800N  zD 
zD  2.847 m
 Mz
:
FA  xA   FB  xB   FC  xC   R  xD 
500N 1m    600N 1.5 m    700N  4.75m   1800N  xD 
xD  2.625 m
j
k  i
j
k   i
j
k  i
i






VEYA Mo  1
0
3   1.5
0
0.5    4.75
0
4.75   xD
0 500 0   0 600 0   0
700 0   0
3  500i
 1 500k
0.5  600i
 1.5  600k
 4.75  700i
 4.75  700k
Uygulama 77: A noktasındaki kuvvet ve momentlerin bulunması
800 N
500 N
ÇÖZÜM: Kuvvet ve momentin ayrı ayrı eksenlerdeki bileşenleri bulunur:
FD  500  (  cos35j  sin35k)  ( 409.58j  286.79k)N
86


k

zD 
 1800 0 
j
yD
zD 1800i
 xD 1800k
ise zD  2.847 m
ise
xD  2.625 m
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
j
k   i
j
k
 i



MA  rDA x FD  rCA x FC  0.18 0.12
0.10   0.20 0.12 0   (75.37i  51.62j  233.72k) Nm
 0
409.58 286.79  0
800 0 
800
 409.58





F  ( 1209.58j  286.79k)N

Kuvvetlerin kendileri
A noktasındaki kuvvetler  A

MA  (75.37i  51.62j  233.72k) Nm Kuvvetlerden oluşan momentler 
3. BİR PARÇACIĞIN DİNAMİĞİ
Bir parçacığın dinamiğinde, hareketi sağlayan kuvvet verildiğinde ortaya çıkan hareket incelenir. Bir cismin (parçacığın) dinamiği
problemlerinin çözülmesinde hareketin NEWTON Kanunları kullanılabilir:
Newtonun 1.kanunu. Bir cisim sükunetteki durumuna veya bir doğru boyunca üniform hareketine ( sabit hız), durumunu değiştirecek
bazı kuvvetler zorlayıncaya kadar devam eder. Başka bir deyişle, bir parçacık ancak dengelenmemiş kuvvetler tesiri altında ivme
kazanır.
Newtonun 2. kanunu. Bir F kuvveti bir cismin üzerine etki ettiği zaman kuvvet doğrultusunda, kuvvetle doğru ve cismin m kütlesi ile
ters orantılı olmak üzere bir ivme meydana getirir. Bu kanuna göre ka=F/m veya F=kma (3.1). Burada k bir orantı sabitidir. k=1
olmak üzere birimler uygun seçilirse
F=ma (3.2)
olur.
Newtonun 3. kanunu. Her etkiye veya kuvvete eşit ve ters yönlü olmak üzere tepki veya kuvvet vardır. Diğer bir deyişle, bir cisim
ikinci bir cisim üzerine bir kuvvet tesir ettirirse, ikinci cisim de birinci cisim üzerine şiddeti eşit ve zıt yönlü ayni bir kuvvet tesir ettirir.
Birimler kullanılan sisteme bağlıdır. Mühendislik çalışmalarında genellikle yukarıdaki formülde k değeri birim olacak şekilde değerlere
uygun seçilir. Buna göre esas birimler ayrılırsa bunlar: kuvvet için kN ve ivme için m/s2 dir. Kütle birimi bu iki birim cinsinden türetilir.
Yeryüzüne yakın mesafelerde serbestçe düşen bir cisme kuvvet olarak yalnız kendi W ağırlığı etki etmektedir. İvmesi, g yerçekimi
ivmesine eşittir ( kullanılan birim sisteminde g=9,81 m/s2 dir).
İkinci kanuna göre W= kmg (3.3)
veya k=1 olmak üzere W=mg ; m=W/g (kg/m/sn2=kg.sn2/m) dir. (3.4)
Bir cisme herhangi bir kuvvetler sistemi etkiyorsa bu parçacığın herhangi bir eksen doğrultusunda ivmesini bulmak için, istemdeki
bütün kuvvetlerin o eksene göre bileşenleri toplanır ve ( kg sn2/m cinsinden) m kütlesi ile( m / sn2 cinsinden) ivmesinin çarpımına
eşitlenir. X doğrultusunda bu eşitlik
ΣFx = max
veya
ax = ΣFx/m (3.5)
dir. W ağırlığında bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde şekil 1a da görüldüğü gibi durmaktadır. Cisim yay katsayısı k (kN/cm) olan bir
yaya bağlanmıştır. Ağırlık denge konumundan ( denge konumunda yayda çekme ve basınç kuvveti sıfırdır.) xo kadar ayrılsın ve sıfır
hızla bırakılsın.
Hareketi inceleyelim.
Cismin denge konumundan x kadarayrıldığı zamanki serbest cisim diyagramı şekil 1b- de çizilmiştir.Yay x kadar uzatıldığı zaman
cisime yatay doğrultuda T kuvveti etki ettirir. durumdaki boyunun farkı ile orantılı kabul edilir. Bu ifade matematiksel olarak Maddenin
elastik limiti içinde yaydaki kuvvet yayın uzamış boyu ve gerilme kuvveti bulunmadığı
87
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
T= kx (3.6)
şeklinde yazılır. Burada T– kN cinsinden yay kuvveti; k - kN /cm boyutunda bir sabit; x ise uzunluğun cm olarak değişimidir.
Kuvvetlerin yatayda toplanması ile
ΣFx = -T= x a .g W (3.7)
bulunur.
dikkat Sola doğru olan kuvvetler ve dengenin solundaki mesafelerin negatif alındığına edilmelidir. Bu durumda x mesafesi sağa
doğrudur. Yani ax pozitif yazılmıştır. T gerilmesi ise sola doğru olup negatiftir.
T= kx ve ax= 2dtd x
konursa (3.7) denklemi
Kinematik, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini
tanımlayan dinamiğin koludur. Bu nedenle, kinematik genellikle kuvvetin değişen parametrelerini dikkate almadığı için “hareketin
geometrisi” olarak ifade edilir. Tam bir kinematik bilgisi hareket ve harekete sebep olan veya eşlik eden kuvvetler arasındaki ilişkilerin
incelendiği kinetik için ön şarttır.
Bir maddesel nokta, en genel halde, doğrusal ya da eğrisel bir yörünge üzerinde hareket edebilir. Hareketin kinematiğini, maddesel
noktanın verilen herhangi bir andaki konum, hız ve ivmesinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir.
Şekildeki bir nokta “O” (t=0) orijinden başlamak üzere bir t zamanından sonra (t0), x mesafesinde P konumunda olsun. O halde bu
parçacığın konumu aynı doğru üzerindeki uygun sabit bir O referans noktasından ölçülen x mesafesi ile belirlenebilir. t +Δt anında
parçacığın P' noktasına hareket etmekte ve konumu x +Δx olmaktadır. Δt zamanı boyunca parçacığın konumundaki değişim Δx yer
değişimi olarak adlandırılır. Maddesel nokta O referans noktasının soluna yani negatif x yönünde hareket ediyor ise yer değiştirme
negatif olacaktır.
x
O
t
P
x+x
t+t
P’
Δt süresi boyunca parçacın ortalama hızı, yer değiştirmenin zaman aralığına bölümüdür yani v ort  x / t . Δt giderek sıfıra
yaklaştığında v ort  Limt 0
x
dx
, cismin ortalama hızı cismin anlık hızına yaklaşır ve v 
olur. Buna göre hız, yer değiştirme
t
dt
koordinatı x’nin zamana göre değişme oranıdır (yani zamana göre türevidir).
İvme
Δt süresi boyunca parçacın ortalama ivmesi, hızın zaman aralığına bölümüdür yani aort  v / t . Δt azalıp limit sıfıra yaklaşırken
aort  Limt 0
v
dv
, cismin ortalama ivmesi cismin anlık ivmesine yaklaşır ve a 
olur. Buna göre ivme, hızın artmasına veya
t
dt
azalmasına bağlı olarak pozitif veya negatif değerler alabilir. Maddesel nokta yavaşlıyor ise ivmesi negatiftir. Ancak, maddesel
noktanın azalmakta olan negatif hıza sahip olması durumunda, maddesel noktanın ivmesinin pozitif olacağına dikkat ediniz. Bir
otomobilin ani fren yapması veya ani kalkış yapması buna örnek olur.
Hız ve ivme bağıntılarında dt yok edilecek olursa,
doğrusal hareketin
diferansiyel denklem
a
dv
dv
dx dx a  dx 
 dt 
hız bağıntısında yazılırsa v   
v  dv  a  dx
dt
a
dt dv
dv
a
88
BÖLÜM I
VEKTÖRLER
Elde edilir.
Basit harmonik hareket, simetrik iki nokta arasında eşit zaman aralıklarında gidip gelme hareketi yapan cisim hareketidir. Denge
konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Yayın ucuna bağlı
cisim zamanla yavaşlar ve durur. Buna ise sönümlü basit harmonik hareket denir.
"Bir cisme etkiyen net kuvvet ile cismin yer-değiştirmesi arasında, Hook Yasası olarak bilinen, F=kx şeklinde bir ilişki varsa (k sabit,
veya kolon rijitliği) o cismin basit harmonik hareket yapıyor kabul edilir. “
89