Разделы презентаций


Сопротивление материалов

Содержание

Рекомендуемая литература 1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 591 с.Пирогов Е.Н., Гольцев В.Ю. Сопротивление материалов. Конспект лекций. – М.: Айрис Пресс,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1



Маркочев Виктор Михайлович
 
Лекции
по дисциплине «Основы сопротивления материалов и физики

прочности» с использованием информационных технологий
для факультета «Ф»

Кафедра физики прочности МИФИ

Маркочев Виктор Михайлович Лекциипо дисциплине «Основы сопротивления материалов

Слайд 2Рекомендуемая литература
1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. -

М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 591 с.
Пирогов

Е.Н., Гольцев В.Ю. Сопротивление материалов. Конспект лекций. – М.: Айрис Пресс, 2003. – 176 с.
Сапунов В.Т. Классический курс сопротивления материалов в решениях задач. – М.: Едиториал УРСС. 2004. – 156 с.
Маркочев В.М. Пособие по решению задач курсового проекта по сопротивлению материалов в среде MATHCAD. – М.: МИФИ, 2008. Электронное пособие.
Рекомендуемая литература 1.   Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.

Слайд 3Структура курса
Лекции и практические занятия – 40 часов

Лабораторные

работы – 4 часа
Курсовая работа: Выдача задания на 3-ей неделе.
Сроки выполнения
·        Растяжение - сжатие – 2 задачи - срок 5-я неделя;
·        Тонкостенные оболочки – 1 задача - срок 8-я неделя;
·        Кручение вала – 1 задача - срок 10-я неделя
·        Изгиб балки – 1 задача - срок 14-я неделя.
Отчет по каждой из решенных задач
Экзамен (теория + задача)

Структура курса Лекции и практические занятия – 40 часов

Слайд 4Лекция 1. Введение.
Сопротивление материалов – наука о прочности

и жесткости элементов конструкций и машин.
Прочность – свойство твердых

тел воспринимать внешнюю нагрузку без разрушения.
Жесткость – свойство твердых тел воспринимать внешнюю нагрузку без существенного изменения геометрических разметов, т.е. без больших деформаций
Лекция 1. Введение.  Сопротивление материалов – наука о прочности и жесткости элементов конструкций и машин. Прочность

Слайд 5Схематизация геометрий реальных элементов конструкций
Стержень: L>>a; L>>b.


Оболочка:

Пластина: c>>s ; d>>s.
D>>s; H>>s.

Массив:
A ~ B ~ C




Схематизация геометрий реальных  элементов конструкцийСтержень: L>>a; L>>b.Оболочка:

Слайд 6Брус в связи со способом нагружения
Стержень, Nx – продольная сила


Вал,

Mx – крутящий момент



Балка, Мz – изгибающий момент

Брус в связи со способом нагружения Стержень, Nx – продольная силаВал, Mx – крутящий моментБалка, Мz –

Слайд 7Схематизация опор и связей между стержневыми элементами
Связи

Схематизация опор и связей между стержневыми элементами Связи

Слайд 8Схематизация опор балок

Схематизация опор балок

Слайд 9Схематизация внешних сил

Схематизация внешних сил

Слайд 10Идеализация свойств конструкционного

материала


Материал считается сплошным (непрерывным), однородным и изотропным

Идеализация свойств конструкционного

Слайд 11Системы статически определимые и статически неопределимые

Системы статически определимые и статически  неопределимые

Слайд 12Основные принципы и гипотезы классического сопротивления материалов
Линейность

Основные принципы и гипотезы классического сопротивления материалов Линейность

Слайд 13Принцип «начальных размеров»
Малость перемещений

Принцип «начальных размеров» Малость перемещений

Слайд 14Принцип независимости действия сил.
Независимость действия сил

Принцип независимости действия сил. Независимость действия сил

Слайд 15Принцип Сен-Венана
Особенности приложения внешних сил сказываются на расстояниях, не превышающих,

как правило, наибольшего размера поперечного сечения:

L>~a; L>~b
Принцип Сен-ВенанаОсобенности приложения внешних сил сказываются на расстояниях, не превышающих, как правило, наибольшего размера поперечного сечения:

Слайд 16Допущение на соединение стержней
В расчетах используется допущение, что соединение одного

стержня с другим не изменяет поведения каждого из стержней в

отдельности.

Допущение на соединение стержнейВ расчетах используется допущение, что соединение одного стержня с другим не изменяет поведения каждого

Слайд 17Гипотеза плоских сечений
Принимают, что точки, принадлежащие одному плоскому сечению

до нагружения бруса, перемещаются так, что после нагружения они остаются

расположенными в одной плоскости, т.е. каждое поперечное сечение перемещается как одно целое, как бы представляя собой очень жесткую пластинку.

Гипотеза плоских сечений Принимают, что точки, принадлежащие одному плоскому сечению до нагружения бруса, перемещаются так, что после

Слайд 18Внутренние силы
В результате воздействия внешней силы на тело в

нем возникают внутренние силы, определяющие необходимое взаимодействие между различными частями

тела.
Существует способ, позволяющий внутренние силы в данном теле представить как внешние по отношению к выделенной части данного тела.
Этот способ известен как «метод сечений». Рассмотрим суть метода.
Внутренние силы В результате воздействия внешней силы на тело в нем возникают внутренние силы, определяющие необходимое взаимодействие

Слайд 19Метод сечений
Допустим, что дано тело, нагруженное системой

внешних сил. В системе координат x, y, z определим центр

тяжести предполагаемого сечения тела. Проводим сечение тела выбранной плоскостью, проходящей через центр тяжести сечения.



Метод сечений   Допустим, что дано тело, нагруженное системой внешних сил. В системе координат x, y,

Слайд 20Метод сечений (продолжение 1)

Метод сечений (продолжение 1)

Слайд 21Метод сечений (продолжение 2)
Отбросим одну из частей

тела, например правую. Действие отброшенной части на оставшуюся правую заменим

суммарной силой R и суммарным моментом M.


Метод сечений (продолжение 2)   Отбросим одну из частей тела, например правую. Действие отброшенной части на

Слайд 22Метод сечений (продолжение 3)
Разложим суммарную силу R и

суммарный момент M по координатным осям

Метод сечений (продолжение 3)  Разложим суммарную силу R и суммарный момент M по координатным осям

Слайд 23Метод сечений (продолжение 4)

Метод сечений (продолжение 4)

Слайд 24Напряжения

Напряжения

Слайд 25Напряжения (продолжение 1)
Напряжение – это интенсивность распределения

внутренних сил.

Напряжения (продолжение 1)   Напряжение – это интенсивность распределения внутренних сил.

Слайд 26Напряжения (продолжение 2)

Напряжения (продолжение 2)

Слайд 27Напряжения (продолжение 3)

Напряжения (продолжение 3)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика