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“同心協力”項目策略的優化設計

2020-03-23 06:01:08徐文軒李相斌
科技風 2020年7期

徐文軒 李相斌

摘?要:“同心協力”是一項團隊協作能力拓展項目。該項目以團隊各人員用繩牽拉同心鼓顛球,通過合格的顛球數量比拼。本文綜合數學與物理學知識建立了二階微分方程組的數學模型,來分析如何更多的顛球和即時調整,最終對模型的結果做出了誤差分析

關鍵詞:牛頓第二定律;二階微分方程組;剛體轉動定律;控制變量法

一、緒論

“同心協力”活動是以團隊協作能力為核心的拓展活動,該活動是以團隊各人員用繩牽拉同心鼓顛球的過程,同心鼓的轉動可以等效為剛體的轉動,則可計算鼓的轉動慣量,然后給八人均分站位,根據其給出的數據計算出傾角大小。再以球與鼓的接觸點為坐標原點,分別以球、鼓為研究對象求出若干分鐘后穩定狀態下球下落(鼓上升)的時間、人拉繩所產生的合外力和最佳顛球高度。因此對鼓上力的大小,發力時機,顛球高度和所用的時間的細化計算尤為重要。

二、顛球高度、時間和鼓轉動傾角的理論分析

(一)模型假設

①假設球與鼓接觸時恰巧繩拉直。②忽略自然風產生的外力和球與鼓接觸時產生的摩擦力。③球與鼓接觸時發生彈性形變所產生間隔和時間忽略不計。④不考慮能量損耗。⑤若干分鐘后球(>=40cm)保持平穩狀態。

(二)問題一模型建立

利用牛頓第二定律建立一階非線性微分方程模型,分別以球、鼓為研究對象求出若干分鐘后穩定狀態的球下落(鼓上升)的時間、人拉繩所產生的合外力和最佳顛球高度。

本文以豎直向下為正方向,建直角坐標系,已知球下落的時間與鼓上升的時間相同。以“球在空氣中運動”的狀態將常數取值,則取空氣密度ρ氣=1.29×10-3kg·m-3(20℃時)。垂直下落的球受到重力G、空氣浮力ρ氣=Vg和空氣黏滯阻力12ρ氣CdSv2三個力的作用,其中m M分別為球和鼓的質量,V為球的體積,Cd為空氣阻力系數,S1S2分別為球和鼓的最大橫截面積,v1v2分別為球和鼓相對于空氣的速度。但是在計算過程中,我們求得空氣浮力約為5.29×10-5N可忽略不計。

(三)問題一模型計算

我們根據牛頓第二定律分別列出排球和鼓的微分方程:

如圖當t≥0.34s時符合“顛球高度0.4m以上”的要求。且“顛球次數盡可能多”則需要顛球一次所用時間越短,在相同時間內累計顛球次數就越多,所以取0.34s為一次顛球所用時間,則此時高度h=S1+S2=0.4053m。

(四)問題二模型建立

同心鼓為一剛體,不同位置的人向上拉時,鼓做剛體轉動,因為鼓為空心可假定其為一圓盤,解得同心鼓的轉動慣量J=0.216kg·m2由剛體轉動定律列出二階微分方程組:

該方程組用于研究隊員發力時機、力度和某一特定時刻的鼓面傾斜角度的關系,其中變化很小,近似當做恒定值。

根據上式求得九組鼓面傾角分別為:0.6939、0.484959、108711、0.86352、1.14108、0.937536、0.925118、1.013865、0.461058。

在計算過程中,我們求得空氣浮力對模型影響很小,故該因素忽略不計。

三、模型檢驗

以排球為研究對象,在理想狀態下忽略空氣阻力,排球做自由落體運動時所用時間為t球=0.223

本文給合外力F合賦值,利用MATLAB畫出F合與t′的變化關系如下圖2,由圖知F=45N時t=0.3378≈0.343s。因此本文根據一階非線性方程模型求得的t=0.34s是合理的。

四、總結

承接以上問題,拋去所需的理想狀態,在現實情形中計算顛球時間和高度策略不再合適,因此根據人的發力時機、發力大小對模型的影響建立新的策略模型,使之更符合現實情形。而對于這方面的深入研究還需要進一步完善。

參考文獻:

[1]司守奎,孫兆亮.數學建模算法與應用.北京:國防工業出版社,2018.9.

[2]鞠衍清.垂直下落球體運動的數值分析.大學物理,27(11).

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