Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп)




НазваниеРабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп)
страница1/3
Дата03.02.2016
Размер42,7 Kb.
ТипРабочая учебная программа
  1   2   3



Энгельсский технологический институт (филиал)

ФГБОУ ВПО СГТУ имени Гагарина Ю. А.

______________________________________________________________________


Кафедра "Материаловедение"

"УТВЕРЖДАЮ"


Председатель УМКН КТОП

________________Т. Г. Насад

"___ " __________ 2012 г.


РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине "Б.3.1.2. Сопротивление материалов”

(шифр и наименование дисциплины по УП)

Направление подготовки 151900.62 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", профиль "Технология машиностроения"

Форма обучения заочная

(очная, заочная)

Цикл дисциплин: (Б.3 Профессиональный цикл), часть цикла (Б.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть)


Вид учебной работы


Всего

Курс, семестр (часы)

З.е.

Часы

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Аудиторные занятия (АЗ): всего

в том числе:

0,889

32




4

10

18













Лекции (ЛК)

0,389

14




2

8

4













Доля лекционных часов от АЗ по дисциплине, %

43,75

43,75




6,25

25

12,5













Коллоквиумы (КЛ)































Лабораторные работы (ЛР)

0,222

8










8













Практические занятия: (ПЗ)

0,278

10




2

2

6













Доля интерактивных форм обучения от АЗ по дисциплине, %

50

16







10

6













Самостоятельная работа (СР), всего в том числе:

5,111

184







96

88













Курсовая работа (КР)































Курсовой проект (КП)































Контрольная работа (КР)

3

108







54

54













Другие виды самостоятельной работы

1,111

40







20

20













Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен):

1

36







22

14













Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам:

6

216




4

106

106
















  1. Цели и задачи освоения дисциплины


Целями освоения дисциплины "Б.3.1.2. Сопротивление материалов” являются умения и навыки, благодаря которым бакалавры могли бы создавать конструкции машин и механизмов прочными, устойчивыми, выносливыми, долговечными и вместе с тем экономичными. Изучение дисциплины должно развить у будущих бакалавров способности к самостоятельному мышлению и анализу, к самостоятельной творческой работе, развить понимание физических явлений и техническое мышление. Развить умение и навыки применения теоретических знаний и современных методов проектирования к решению практических вопросов.


  1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО


Дисциплина “Сопротивление материалов” относится к дисциплинам профессионального цикла, к базовой (общепрофессиональной) части.

. Для ее изучения студенты должны усвоить такие дисциплины, как:

- «Математика» (темы: Аналитическая геометрия и линейная алгебра; ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы;. статистические методы обработки экспериментальных данных; уравнения математической физики).

- «Информатика» (темы: технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; компьютерный практикум).

- «Физика» (темы: Физические основы механики; колебания и волны; электричество и магнетизм; оптика).

- «Теоретическая механика» (темы: кинематика.: векторный способ задания движения точки. естественный способ задания движения точки. понятие об абсолютно твердом теле. вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. сложное движение твердого тела. динамика и элементы статики. законы механики Галилея-Ньютона. задачи динамики. свободные прямолинейные колебания материальной точки. механическая система. масса системы. дифференциальные уравнения движения механической системы. количество движения материальной точки и механической системы. кинетическая энергия материальной точки и механической системы. понятие о силовом поле. система сил. аналитические условия равновесия произвольной системы сил. центр тяжести твердого тела и его координаты. принцип Даламбера для материальной точки. дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. связи и их уравнения. принцип возможных перемещений. обобщенные координаты системы. дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа второго рода. понятие об устойчивости равновесия. малые свободные колебания механической системы с двумя (или n) степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты формы. явление удара. теорема об изменении кинетического момента механической системы при ударе).

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» (темы: Задание точки, прямой, плоскости на чертеже. Кривые линии. Поверхности вращения. Элементы геометрии деталей. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Сборочный чертеж изделий. современные стандарты компьютерной графики).

- «Материаловедение» (темы: Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов. Классификация сплавов. Деформация и разрушение. Механические свойства материалов. Способы упрочнения металлов и сплавов. Железо и его сплавы. Стали: классификация. Чугуны: белые, серые,. Влияние легирующих компонентов на свойства сталей. Виды и разновидности термической обработки. Углеродистые и легированные конструкционные стали, их свойства. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы. Полимеры; их свойства. Пластмассы: термопластичные, термореактивные, эластомеры. Композиционные материалы).


Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее):

- Детали машин и основы конструирования;

- Процессы и операции формообразования; Технологическая оснастка;

- Режущий инструмент; Проектирование штампов и прессформ.



  1. Требования к результатам освоения дисциплины



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:


3.1. Знать:


- основные модели механики и границы их применения (модели материала, формы, сил, отказов);

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно- деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных расчетов изделий;

- виды расчетных схем элементов конструкций;

- методы инженерных расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость и вибрации;

- механические свойства существующих материалов и методы испытания материалов и конструкций.


3.2. Уметь:


- составить расчетную схему реального объекта и рассчитать ее на прочность, жесткость, устойчивость, выносливость и колебания наиболее эффективными методами;

- выбрать наиболее экономичные размеры и форму поперечных сечений элементов конструкций;

- провести испытания материалов и конструкций методами, регламентированными государственными стандартами.

 использовать прикладные программные средства при решении практических задач профессиональной деятельности,

 использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-3);

- применять физико-математические методы для решения задач в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств с применением стандартных программных средств;

 выполнять работы по диагностике состояния и динамике

объектов машиностроительных производств с использованием

необходимых методов и средств анализа (ПК-47);

 проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных отчетов (ПК-49).


3.3. Владеть:


 современными информационными технологиями (ПК-25);

 программами и методиками испытаний машиностроительных изделий, (ПК-28).



  1. Структура и содержание дисциплины


4.1. Разделы дисциплины, виды занятий и работ



№ п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

ЛК*

КЛ

ПЗ

ЛР

КП (КР, РГР)

СРС







+
















1


Введение.
















+

2

Центральное растяжение и сжатие.

+




+

+

+

+

3

Теория напряженного состояния.

+













+

4

Геометрические характеристики плоских сечений.

+










+

+

5

Сдвиг и кручение.

+




+

+

+

+

6

Изгиб стержней.

+




+

+

+

+

7

Прочность при сложном напряженном состоянии


+










+

+

8

Общие методы определения перемещений. Расчет статически неопределимых систем.

+













+

9

Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб.

+




+

+

+

+

10

Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени.

+













+

11

Динамическая нагрузка. Упругие колебания.

+




+




+

+

12

Механика разрушения

+













+

13

Расчет конструкций по предельным состояниям

+













+

14

Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений.

+













+







14




10

8




184

* Используемый вид занятий при прохождении данного раздела помечается знаком “+”


4.2. Содержание разделов дисциплины (лекции)


№ п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

Содержание раздела (модуля)

Трудоемкость (часы)

1

2

3

4

1


Введение.

Прочность и ее роль в проектировании и эксплуатации конструкций. Основные допущения "Сопротивления материалов". Реальный объект и расчетная схема. Классификация нагрузок Метод сечений и внутренние силы. Классификация типов нагружения стержня по внутренним силам. Понятия о напряжениях, деформациях, перемещениях.

1

2

Центральное растяжение и сжатие.

Усилия, напряжения, Закон Гука. Закон Пуассона. Испытания на растяжение. Диаграмма растяжения. Разгрузка и повторное нагружение. Механические свойства при сжатии. Пластичные и хрупкие материалы. Предельное состояние и его критерии. Коэффициент запаса. Расчет по допускаемым напряжениям. Концентрация напряжений. Контактные напряжения.


1

3

Теория напряженного состояния.

Напряженное состояние в точке. Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения. Виды напряженного состояния. Обобщенный закон Гука.

Назначение критериев прочности и пластичности. Предельное состояние. Эквивалентное напряжение. Равноопасное состояние. Условие прочности при сложном напряженном состоянии.


1

4

Геометри-ческие характерис-тики плоских сечений.

Статические моменты площади. Осевые, полярный и центробежный моменты инерции. Радиусы инерции. Моменты инерции простых сечений. Определение положения главных осей и вычисление главных моментов инерции сечения.

1

5

Сдвиг и кручение.

Элементы конструкций, работающие на сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Кручение прямого стержня. Напряжения при кручении. Угол закручивания. Подбор сечения вала.

1

6

Изгиб стержней.

Нагрузки, вызывающие изгиб. Опоры и опорные реакции. Внутренние силы при изгибе. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. Подбор сечений балок.



1

7

Прочность при сложном напряженном состоянии


Косой изгиб. Внецентренное растяжение или сжатие стержней большой жесткости. Изгиб с кручением. Внутренние силы. Напряжения в опасных точках сечения. Подбор сечений вала.

1

1

2

3

4

8

Общие методы определения перемещений. Расчет статически неопредели-мых систем.

Интегралы Мора. Способ Симпсона. Анализ структуры стержневых систем. Степень статической неопределимости системы. Основная система. Эквивалентная система. Канонические уравнения метода сил.


1

9

Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб.

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Потеря устойчивости. Критические нагрузка и напряжение. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера. Влияние опорных закреплений стержня на величину критической силы. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ф.С. Ясинского. Расчет по коэффициенту уменьшения допускаемых напряжений.


1

10

Прочность при напряжениях, циклически изменяющих-ся во времени.

Механизм усталостного разрушения. Кривые усталости и предел выносливости. Влияние различных факторов на величину предела выносливости. Повышение выносливости конструктивными и технологическими мероприятиями.


1

11

Динамичес-кая нагрузка. Упругие колебания.

Расчет равноускоренно движущегося тела. Динамический коэффициент. Динамический коэффициент при ударе.

Степени свободы колебательных систем. Свободные и вынужденные колебания системы с одной степенью свободы. Коэффициент нарастания колебаний. Резонанс.


1

12

Механика разрушения

Физические основы упругости и пластичности. Виды разрушения. Напряжения в вершине трещины. Энергетический подход к разрушению и формула Гриффитса. Работа разрушения. Испытания на ударную вязкость.


1

13

Расчет конструкций по предельным состояниям

Основные понятия о предельном состоянии. Расчеты на растяжение-сжатие.

1

14

Эксперимен-тальные методы исследования деформаций и напряжений.


Классификация экспериментальных методов. Типы тензометров. Тензорезисторы, схемы измерения.

1










14

4.2. Содержание разделов дисциплины (лекции)

    Темы, изучаемые самостоятельно



    № п/п

    Наименование раздела дисциплины (модуля)

    Содержание раздела (модуля)

    Трудоемкость (часы)

    1

    2

    3

    4

    1


    Введение.

    Значение сопротивления материалов для подготовки квалифицированного бакалавра. История сопротивления материалов. Связь дисциплины другими курсами.




    2

    Центральное растяжение и сжатие.

    Истинная диаграмма растяжения. Расчет по допускаемым нагрузкам. Ползучесть, релаксация напряжений. Влияние температуры и скорости нагружения на механические характеристики материалов. Растяжение под действием собственного веса. Потенциальная энергия деформации при растяжении - сжатии. Расчет статически неопределимых систем. Температурные и монтажные напряжения.





    3

    Теория напряженного состояния.

    Тензор напряжений и его компоненты. Напряжения на наклонных площадках при линейном напряженном состоянии. Напряжения на произвольных площадках, главные площадки и главные напряжения при плоском напряженном состоянии.





    4

    Геометри-ческие характерис-тики плоских сечений.

    Использование статических моментов площади для определения центра тяжести сечения. Зависимости между моментами инерции для параллельных осей. Зависимости между моментами инерции относительно осей, повернутых друг к другу на некоторый угол.




    5

    Сдвиг и кручение.

    Чистый сдвиг. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. Статически неопределимые задачи кручения. Кручение стержней некруглого поперечного сечения. Понятие о мембранной аналогии. Чистое кручение тонкостенных стержней замкнутого и открытого профилей. Потенциальная энергия деформации при кручении.




    6

    Изгиб стержней.

    Дифференциальные зависимости при изгибе. Рациональные сечения балок. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его интегрирование. Метод начальных парамет-ров. Потенциальная энергия деформации при изгибе.





    7

    Прочность при сложном напряженном состоянии


    Положение нейтральной линии, определение напряжений при косом изгибе. Перемещение при косом изгибе. Положение нейтральной линии, определение напряжений при внецентренном растяжении или сжатии стержней большой жесткости.. Ядро сечения. Расчет цилиндрических пружин растяжения, сжатия и кручения на прочность и жесткость. Расчет тонкостенных оболочек вращения. Расчет толстостенных цилиндров. Составные цилиндры.




    1

    2

    3

    4

    8

    Общие методы определения перемещений. Расчет статически неопредели-мых систем.

    Потенциальная энергия деформации при произвольном нагружении. Теорема Кастильяно. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил.





    9

    Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб.

    Приближенный метод интегрирования нелинейного дифференциального уравнения изогнутой оси стержня при одновременном действии продольных и поперечных сил. Определение напряжений и коэффициента запаса при продольно-поперечном изгибе.




    10

    Прочность при напряжениях, циклически изменяющих-ся во времени.

    Диаграммы предельных напряжений при асимметричных циклах. Схематизация диаграмм. Выносливость при совместном изгибе и кручении. Коэффициент запаса прочности при переменных напряжениях.





    11

    Динамичес-кая нагрузка. Упругие колебания.

    Расчет тонкостенного вращающегося кольца. Приближенная теория удара. Расчет по балансу энергии. Влияние массы ударяемой системы.

    Влияние сил сопротивления. Коэффициент приведения массы. Свободные и вынужденные колебания системы со многими степенями свободы. Крутильные колебания. Критическая скорость вала.





    12

    Механика разрушения

    Влияние дислокаций на предельные напряжения. Коэффициент интенсивности напряжений.





    13

    Расчет конструкций по предельным состояниям

    Расчеты по предельному состоянию на кручение.

    Расчеты по предельному состоянию на изгиб.




    14

    Эксперимен-тальные методы исследования деформаций и напряжений.


    Классификация экспериментальных методов. Типы тензометров. Тензорезисторы, схемы измерения.


















  1. Практические занятия




№ п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

Темы практических занятий. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии

Трудоемкость (часы)

1

2

3

4

2

Центральное растяжение и сжатие.

Центральное растяжение-сжатие. Статически-определимые задачи.


Расчет на прочность и жесткость. Эпюры N, Q, δ.


Расчет статически – определимых стержневых систем. Подбор элементов, изготовленных из прокатных профилей.


Статически - неопределимые задачи. Уравнение совместности деформаций


.


2

5

Сдвиг и кручение.

Кручение круглых валов. Подбор сечения вала. Эпюры углов закручивания.


Кручение статически – неопределимых стержней некруглого поперечного сечения.


2

6

Изгиб стержней.

Плоский изгиб. Построение эпюр Q и M в балках.


Подбор сечений балок.


Построение эпюр Q и M в балках. Подбор сечений балок.


2

9

Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб.

Расчет стержней на устойчивость. Определение критической силы.


Подбор сечения сжатого стержня.



2

11

Динамическая нагрузка. Упругие колебания.

Расчет конструкций на удар.


Определение собственных частот колебаний конструкций. Расчет на прочность в случае вынужденных колебаний.



2










10




  1. Лабораторный практикум




№ п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля)

Наименование лабораторных работ.

Трудоемкость (часы)

1

2

3

4

2

Центральное растяжение и сжатие.

Испытание на растяжение стального образца.


Испытание на сжатие деревянных образцов. [13]

2

5

Сдвиг и кручение.

Испытание на скалывание деревянного образца.


Испытание на срез стального образца

.

Испытание на кручение стального образца. [14]


2

6

Изгиб стержней.

Исследование изгиба двухопорной статически-определимой балки. [19]


Исследование изгиба консольной статически-определимой балки. [19]

2

9

Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный изгиб.

Испытание стержня на устойчивость.


Отчет по лабораторным работам.

2










8




  1. Примерная тематика курсовых проектов (работ). Не запланированы.



Запланированы 2 контрольные работы.


Тематика 1 контрольной работы – задачи по разделам 2, 4, 5 и 6.


Тематика 2 контрольной работы – задачи по разделам 7, 9 и 11.



  1. Образовательные технологии


Чтение лекций проводится в мультимедийных аудиториях в виде презентаций. Практические занятия проводятся традиционными методами. Расчеты при практическом решении задач проводятся на компьютере с помощью программы МАТКАД.

Лабораторные работы проводятся как на реальном оборудовании в специализированных лабораториях, так и виртуально, с использованием видеоматериалов.



  1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

  1   2   3

Похожие:

Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа по дисциплине б 2 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп)
Направление подготовки 151000. 62 "Технологические машины и оборудование". Профили:"Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов",...
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа по дисциплине б 2 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп)
Направление подготовки 151000. 62 "Технологические машины и оборудование". Профили:"Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов",...
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа по дисциплине б 1 «Механика» (шифр и наименование дисциплины по уп)
Направление подготовки 262000. 62 "Технология изделий легкой промышленности", профиль "Технология швейных изделий"
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconПрограмма учебной дисциплинЫ «сопротивление материалов»
Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин (Б. 3)
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая программа по дисциплине «Сопротивление материалов»
Программа включает основные положения статики твердого тела, принципы сопротивления конструкционных материалов, принципы статической...
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconЛекция литература: Писаренко Г. С. «Сопротивление материалов» 1986 год (основная книга)
Сопротивление материалов – наука об инженерных методах расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкции (ЭК)...
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа дисциплины
Профиль подготовки Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Рабочая учебная программа утверждена на заседании Научно-методического совета взфэи
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая программа Наименование дисциплины Утилизация и вторичная переработка материалов и изделий
Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
Рабочая учебная программа по дисциплине б 1 Сопротивление материалов” (шифр и наименование дисциплины по уп) iconРабочая учебная программа дисциплины технология конструкционных материалов птм образовательная программа 150900 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов»
Птм, технологию восстановления; классификацию и маркировку металлорежущих станков; инструмент и приспособления, применяемые при обработке...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница