2.  Дать понятие о кинематике точки и абсолютно твердого тела, познакомить с основными видами движения твердого тела, параметрами этого движения.

3.  Познакомить студентов с основными законами динамики.

Требования к уровню изучения курса

После окончания изучения курса студент должен

знать:

·  условия равновесия тел под действием приложенных сил;

·  методы нахождения основных кинематических характеристик движения материальных (твердых) тел;

·  основные законы динамики;

·  механические свойства материалов и реальные значения прочных характеристик для широкого круга материалов (сталь, чугун, алюминиевые сплавы, резина, бетон, пластмассы и т. п.);

·  простейшие виды деформаций;

·  основные расчетные зависимости при растяжении, сжатии, сдвиге, кручении, изгибе и рациональные формы поперечных сечений при этих деформациях;

·  общий метод решения задач на определение линейных и угловых перемещений стержней, валов и балоков.

·  основные понятия и определения гидравлики;

·  основные законы статики и динамики жидкостей;

·  физические свойства жидкостей, свойства гидростатического давления, поверхности равного давления;

·  определение сил давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности, гидростатический парадокс;

·  режимы движения жидкости, принцип распределения скоростей при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкостей;

·  методы моделирования гидродинамических явлений, основы теории подобия;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  законы истечения жидкостей из отверстий и насадков;

·  методы гидравлического расчета и проектирования трубопроводов;

·  принцип действия и методы расчета гидравлических машин и оборудования.

уметь:

·  упрощать произвольную плоскую систему сил;

·  решать задачи на равновесие тел и находить реакции связи и другие неизвестные параметры;

·  анализировать движение твердых тел и находить их кинематические характеристики;

·  решать задачи по определению движения тела (механической системы) в связи с действующими на это тело (систему) силами;

·  освоить выводы и законы теоретической механики в целях последующего их применения при изучении курсов сопротивления материалов, теории машин и механизмов, деталей машин;

·  определять механические характеристики некоторых машиностроительных материалов;

·  составлять расчетные схемы объектов труда и технических устройств с учетом отклонений от реальной работы конструкций;

·  определять внутренние силы и напряжения при деформациях: растяжении, сжатии, кручении, сдвиге, изгибе;

·  вычислять геометрические характеристики плоских сечений (площадь, осевой и полярный моменты инерции и моменты сопротивления);

·  применять законы гидростатики и гидродинамики при обучении школьников основам машиноведения;

·  применять навыки расчета параметров гидромашин, характеристик процессов, а также решать задачи, связанные с проектированием и эксплуатацией гидравлических систем.

Требования к организации курса

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности

Всего часов

Распределение по курсам в часах

3

4

Общая трудоемкость дисциплины

300

182

118

Аудиторные занятия

Лекции (Л)

28

16

12

Практические занятия (ПЗ), семинары (С)

22

16

6

Самостоятельная работы (СРС)

250

150

100

Контрольные работы

+

+

Вид итогового контроля:

Зачет/экзамен

зачет

экзамены

Содержание разделов, виды и объем занятий

№ темы

Наименование разделов и тем

Объем в часах по видам

Всего

Л

ПЗ

СРС

3 курс

1

Введение.

0,5

6

2

Статика. Основные понятия.

1

1

7

3

Сходящиеся силы. Параллельные силы.

0,5

1

6

4

Центр тяжести твердого тела.

1

1

6

5

Система пар сил. Плоская система сил. Главный вектор и главный момент.

1

1

7

6

Произвольная система сил. Условия равновесия.

0,5

6

7

Кинематика. Основные понятия.

0,5

7

8

Движение материальной точки.

1

1

7

9

Движение твердого тела

1

1

7

10

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.

0,5

1

7

11

Плоскопараллельное движение твердого тела.

0,5

7

12

Движение вокруг неподвижной точки.

1

1

7

13

Сложное движение точки

1

1

7

14

Динамика материальной точки.

1

1

7

15

Общие теоремы динамики точки.

1

1

7

16

Динамика твердого тела.

1

1

7

17

Трение покоя и движения.

0,5

7

18

Теория механизмов и машин. -

0,5

7

19

Звенья, кинематические пары и кинематические цепи.

1

1

7

20

Кинематический анализ и синтез.

1

1

7

21

Движение механизма под действием сил.

1

7

22

Анализ движения

1

7

Всего часов

16

16

150

4 курс

23

Метод сечений. Внутренние силы. Напряжение.

0,5

24

Растяжение и сжатие. Закон Гука. Построение эпюр.

1

25

Сложное напряженное состояние.

0,5

26

Срез (сдвиг).

1

27

Геометрические характеристики плоских сечений.

1

28

Кручение.

0,5

29

Прямой изгиб. Опорные реакции балок. Определение внутренних силовых факторов при изгибе.

0,5

30

Гипотезы прочности.

0,5

31

Устойчивость сжатых стержней.

0,5

32

Сложное сопротивление

33

Прочность при переменных нагрузках.

34

Предмет гидравлики. Краткая история развития. Физические свойства жидкостей.

35

Гидростатика. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства

0,5

36

Давление жидкости на стенки. Закон Архимеда.

0,5

37

Понятия гидродинамики. Уравнение Бернулли.

1

38

Режимы движения и основы гидродинамического подобия.

0,5

39

Теория гидравлических сопротивлений.

0,5

40

Истечение жидкости через отверстия и насадки. Гидравлический удар в трубах.

1

41

Гидравлический расчет трубопроводов.

0,5

42

Гидравлические машины.

0,5

43

Гидроэлектростанции. Экологические проблемы при создании гидротехнических сооружений.

1

Всего часов

12

Содержание разделов

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11