Технічна механіка. Керівництво до вирішення задач з теоретичної механіки

МІНОБРНАУКИ РОСІЇ

Федеральне державне автономне освітня установавищої професійної освіти «Балтійська федеральний університетімені Імануїла Канта» (БФУ ім. І.Канта)

Містобудівельний коледж

С.А. Зав'ялов

Технічна механіка

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання

Спеціальність:

270802 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»

270841 «Монтаж та експлуатація обладнання та систем газопостачання»

Калінінград

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальною дисципліною «Технічна механіка» передбачається вивчення загальних законів руху та рівноваги матеріальних тіл, основ розрахунку елементів конструкції на міцність, жорсткість та стійкість, а також статичного розрахунку споруд.

Матеріал, що виноситься на настановні та оглядові заняття, а також перелік виконуваних лабораторних робіті практичних занятьвизначаються виходячи з профілю підготовки випускника, контингенту студентів (працюючих та непрацюючих за обраною спеціальністю) та відповідних робочих навчальних планів.

На настановних заняттях студентів знайомлять із програмою дисципліни, методикою роботи над навчальним матеріалом та дають роз'яснення щодо виконання двох домашніх контрольних робіт.

Варіанти домашніх контрольних робіт складені стосовно чинної програми з дисципліни.

Оглядові лекції проводяться за складними для самостійного вивчення тем програми. Практичні заняття передбачаються з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних умінь за програмою навчальної дисципліни.

Виконання домашніх контрольних робіт визначає ступінь засвоєння студентами вивченого матеріалу та вміння застосовувати отримані знання під час вирішення практичних завдань.

- ознайомлення з тематичним планомта методичними вказівками на теми;

- вивчення програмного матеріалу з рекомендованої літератури;

- складання відповіді питання для самоконтролю, наведені після кожної теми. При викладанні матеріалу необхідно дотримуватися єдності термінології, позначень,

одиниць виміру відповідно до діючих СНіП і ГОСТами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: мати уявлення:

про загальні закони руху та рівноваги матеріальних тіл; про види деформації та основні розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість;

основні поняття, закони та методи механіки деформованого твердого тіла; вміти:

виконувати розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість; користуватися державними стандартами, будівельними нормами та правилами (СНіПами) та іншою нормативною документацією.

Розділ 1. Теоретична механіка

1.1 Основні поняття та аксіоми статики

1.2 Плоска система схожих сил

1.3 Пара сил

1.4 Плоска система довільно розташованих сил

1.5 Центр важкості тіла. Центр тяжкості плоских фігур

1.6 Основи кінематики та динаміки

Розділ 2. Опір матеріалів

Основні положення

Розтягування та стиснення

Практичні розрахунки на зріз та зминання

Геометричні характеристики плоских перерізів

Поперечний вигин прямого бруса

Зсув і кручення брусів круглого перерізу

Стійкість центрально-стислих стрижнів

Розділ 3. Статика споруд

Основні положення

Дослідження геометричної незмінності плоских стрижневих систем

Багатопрогонові статично обумовлені (шарнірні) балки

Статично визначні плоскі рами

Тришарнірні арки

Статично визначні плоскі ферми

Основи розрахунку статично невизначених систем методом сил

Нерозрізні балки

Підпірні стіни

ІІІ. Література

1. Лист А.І. Технічна механіка. Теоретична механіка та опір матеріалів. - М.: вища школа, 1998.

2. Винокуров А.І., Барановський Н.В. Збірник завдань із опору матеріалів. - М.: Вища школа, 1990.

3. Мішенін Б.В. Технічна механіка. Завдання нарозрахунково-графічні роботи для СУНЗ з прикладами їх виконання. - М.: НМЦ СПЗ РФ, 1994.

4. Нікітін Г.М. Теоретична механіка для технікумів. - М.: Наука, 1988.

5. Ердеді А.А. та ін. Технічна механіка. - М.: Вища школа, 2002.

6. Івченко В.О. Технічна механіка - М.: ІНФРА - М, 2003.

7. Мухін Н.А., Шішман Б.А. Статика споруд, - М,: Будвидав, 1989.

8. Олофінська В.П. Технічна механіка - М., ФОРУМ - ІНФРА - М, 2005.

9. В.І. Сітків « Збірник завдань з технічної механіки» М., Академія, 2007р.

10. В.І Сєтков «Технічна механіка для будівельних спеціальностей» М., Академія, 2008р.

IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ І ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вступ

Слід усвідомити зміст дисципліни, основні поняття: матеріальне тіло, механічний рух, рівновагу.

Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає технічна механіка?

2. Що таке матерія?

3. Що таке рух матерії, які форми руху ви знаєте, що таке механічний рух?

4. Що розуміється під рівновагою?

5. Що вивчається у теоретичній механіці та її розділах: статиці, кінематиці, динаміці?

Р о з д е л 1. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

Статика є частиною теоретичної механіки, що вивчає умови, за яких тіло перебуває під дією заданої системи сил. Успішне оволодіння методами статики необхідна умовавивчення всіх наступних тем і розділів дисципліни технічної механіки.

Тема 1.1. Основні поняття та аксіоми статики

Слід глибоко вникнути у фізичне значення аксіом статики. Вивчаючи зв'язку та його реакції, слід пам'ятати, що реакція зв'язку є силою протидії і спрямовано завжди протилежно силі впливу розглянутого тіла на зв'язок (опору).

Запитання для самоконтролю

1. Яке тіло називається абсолютно твердим?

2. Що називається матеріальною точкою?

3. Що таке сила та яка її одиниця? Якими трьома факторами визначається сила, яка діє тіло?

4. Що називається системою сил?

5. Які дві системи називаються еквівалентними?

6. Яка сила називається рівнодією даної системи сил?

7. Чим відрізняється рівнодіюча ця система сил від сили, що врівноважує цю систему?

8. Що таке аксіоми статики, як вони формулюються?

9. Яке тіло називається невільним?

10. Що називається реакцією зв'язку, як спрямовані реакції найпоширеніших типів зв'язків?

Тема 1.2. Плоска система схожих сил

При вивченні теми слід мати на увазі, що ця система еквівалентна одній силі (рівнодіючій) і прагнути надати тілу (у разі, якщо точка сходження сил збігається з центром тяжкості тіла) прямолінійний рух. Рівновість тіла буде мати місце у разі рівності рівнодіючій нулю. Геометричною умовою рівноваги є замкнутість багатокутника, побудованого на силах системи, аналітичною умовою – рівність нулю алгебраїчних сум проекцій сил системи на будь-які дві взаємно перпендикулярні осі. Слід отримати навички у вирішенні завдань на рівновагу тіл, звернувши особливу увагуна раціональний вибір напряму координатних осей.

Запитання для самоконтролю

1. Які сили називаються такими, що сходяться?

2. За якою формулою визначається величина рівнодіючої двох сил, що сходяться?

3. Як геометрично визначається рівнодіюча система схожих сил, чи впливає порядок складання сил на величину та напрямок рівнодіючої?

4. У чому полягає геометрична умова рівноваги системи схожих сил?

5. Сформулюйте теорему про рівновагу трьох непаралельних сил.

6. Що називається проекцією сили на вісь, як визначається знак проекції?

7. Відомо, що сума проекцій всіх сил, прикладених до тіла одну з двох взаємно перпендикулярних осей, дорівнює нулю, іншу – не дорівнює нулю. Як спрямована рівнодіюча така система сил? Чому дорівнює проекція цієї рівнодіючої на іншу вісь?

8. Як формулюються аналітичні умови рівноваги системи схожих сил?

9. У чому полягає суть визначення сил у стрижнях ферм методом вирізування вузлів?

Тема 1.3. Пара сил

При вивченні теми слід знати, що система пар сил еквівалентна одній парі (рівнодіючій) і прагнути надати тілу обертального руху. Рівновість тіла матиме місце у разі рівності нулю моменту рівнодіючої пари. Аналітичною умовою рівноваги є рівність нуля суми алгебри моментів пар системи. Слід звернути особливу увагу визначення моменту сили щодо точки. Необхідно пам'ятати, що момент сили щодо точки дорівнює нулюлише у разі, якщо точка лежить на лінії дії сили.

Запитання для самоконтролю

1. Що називається парою сил?

2. Який рух здійснює вільне тверде тіло під дією кількох сил?

3. Що називається моментом пари та як визначається знак моменту? Яка одиниця моменту?

4. Яким чином можна врівноважити дію на тіло пари сил?

5. Які пари сил називаються еквівалентними?

6. Які властивості мають пари сил?

7. У чому умова рівноваги пар, що у однієї площині?

Тема 1.4. Плоска система довільно розташованих сил

При вивченні теми слід мати на увазі, що ця система еквівалентна одній силі (яка називається головним вектором) і самій парі (момент, який називають головним моментом) і прагне надати тілу в загальному випадку прямолінійний і обертальний рух одночасно. Вивчені раніше системи схожих сил і система пар сил – окремі випадки довільної системи сил. Рівновість тіла буде мати місце у разі рівності нулю і головного вектора, і головного моменту системи. Аналітичною умовою рівноваги є рівність нуля сум алгебри проекцій сил системи на будь-які дві взаємно перпендикулярні осі відносно будь-якої точки. Слід отримати навички у вирішенні завдань на рівновагу тіл, у тому числі визначення опорних реакцій балок і сил, що навантажують стрижні, звернувши особливу увагу на раціональний вибір напрямку координатних осей і положення центру моментів.

Запитання для самоконтролю

1. Що називається моментом сили щодо цієї точки?

2. Як вибирається символ моменту?

3. Що таке плече сили?

4. Чи зміниться момент сили щодо цієї точки при перенесенні сили по лінії її дії?

5. У якому разі момент сили щодо точки дорівнює нулю?

6. Що означає привести чинність до даного центру?

7. Що називається приєднаною парою?

8. Що називається головним вектором та головним моментом плоскої системи сил і як вони визначаються?

9. Чим відрізняється головний вектор від рівнодіючої системи?

10. Чи зміниться головний момент та головний вектор під час перенесення центру приведення?

11. У яких випадках плоска система сил наводиться до однієї сили або однієї пари?

12. Сенс теореми Варіньйона?

13. Сформулюйте умови рівноваги плоскої системи довільно розташованих сил, напишіть рівняння рівноваги для такої системи сил (три види).

14. Як за допомогою теореми Варіньйона знайти точку, через яку проходить лінія дії рівнодіючої плоскої системи паралельних сил?

15. Напишіть рівняння рівноваги для плоскої системи паралельних сил (два види).

16. Як за допомогою силового багатокутника визначаються значення, напрямок та положення рівнодіючої плоскої системи сил?

17. Які графічні умови рівноваги сил, які довільно розташовані на площині?

18. Як визначають опорні реакції за допомогою силового багатокутника?

Тема 1.5. Центр важкості тіла. Центр тяжкості плоских фігур

Тема відносно проста для засвоєння, проте вкрай важлива щодо розділу опору металів. Головну увагу тут необхідно звернути на вирішення завдань, як із плоскими геометричними фігурами, і зі стандартними прокатними профілями, таблиці ГОСТів котрим наведено у додатках.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення центру паралельних сил та вкажіть його властивість; напишіть формули визначення координат центру паралельних сил.

2. Що називається центром важкості тіла?

3. Напишіть формули для визначення координат центрів тяжкості однорідного тіла та тонкої однорідної пластинки.

4. Що називається статичним моментом площі плоскої фігури? Одиниця виміру. У якому разі він дорівнює нулю?

5. Як визначається центр важкості плоскої фігури складної форми?

6. Як визначається центр тяжкості перерізів, які складаються зі стандартних профілів прокату?

Тема 1.6. Основи кінематики та динаміки

При вивченні кінематики точки зверніть увагу на те, що криволінійний рухточки, як нерівномірне, і рівномірне, завжди характеризується наявністю нормального (центрогідного) прискорення. При поступальному русі тіла (характеризується рухом будь-якої його точки) застосовуються всі формули кінематики точки. Формули для визначення кутових величин тіла, що обертається навколо нерухомої осі, мають повну смислову аналогію з формулами для визначення відповідних лінійних величин тіла, що рухається поступально.

Під час вивчення динаміки слід глибоко вникнути у фізичний сенс аксіом динаміки. Необхідно навчитися використовувати заснований на принципі Даламбер метод кінетостатики, що дозволяє застосовувати рівняння рівноваги статики для тіла, що рухається з прискоренням. Слід пам'ятати, що сила інерції додається до тілу, що прискорюється, умовно, тому що насправді на нього не діє.

Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає кінематика?

2. Дайте визначення основних понять кінематики: траєкторії, відстані, шляхи, часу, швидкості, прискорення.

3. Чим різняться між собою шлях та відстань?

4. Що називається законом або рівнянням руху точки по даній траєкторії?

5. Які способи завдання руху точки застосовують у кінематиці та у чому вони складаються?

6. Що називається швидкістю рівномірного руху? Що вона характеризує?

7. Що називається середньою швидкістюі швидкістю в даний моментзмінного руху? Як вони визначаються за завдання руху точки природним способом?

8. Що називається прискоренням точки?

9. Яке прискорення називається дотичним і як визначають його значення та напрямок?

10. Яке прискорення називають нормальним та як визначають його значення?

11. Яке прискорення має точка, якщо вона рухається по колу рівномірно?

12. Яке прискорення має точка, якщо вона рухається по колу зі змінною швидкістю?

13. Дайте визначення рівнозмінного руху точки та напишіть рівняння руху, швидкості та прискорення.

14. Який рух тіла називається поступальним?

15. Які властивості мають траєкторії, швидкості та прискорення точок твердого тіла, що рухається поступально?

16. Дайте визначення обертального руху твердого тіла довкола нерухомої осі.

17. Що називається кутовим переміщенням тіла, кутовою швидкістю та кутовим прискоренням? Які їхні одиниці?

18. Яке обертання твердого тіла називається рівномірним та яке рівноперемінним?

19. Що називається лінійною (окружною) швидкістю точки тіла, що обертається?

20. Яка існує залежність між кутовою швидкістю тіла, що обертається, і швидкістю будь-якої точки цього тіла?

21. Як виражаються дотичне та нормальне прискорення точки твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, через кутову швидкість та кутове прискорення тіла?

22. Що вивчає динаміка?

23. У чому різниця між кінематикою та динамікою?

24. Перерахуйте та сформулюйте основні закони динаміки.

25. Що називається масою тіла? Яка її одиниця?

26. У чому складаються дві основні задачі динаміки точки?

27. Що називається силою інерції матеріальної точки? Як її визначити?

28. Чи може виникнути сила інерції, якщо матеріальна точка рухається прямолінійно та рівномірно?

29. Що називається дотичною силою інерції? За якою формулою її визначають?

30. Що називається нормальною чи відцентровою силою інерції? Чому вона дорівнює?

31. Чи виникає нормальна сила інерції під час руху матеріальної точки по криволінійній траєкторії, якщо її швидкість руху постійна?

Р о з д е л 2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Вивчення розділу «Опір матеріалів» (наука про міцність, жорсткість і стійкість елементів машин і конструкцій, що деформуються під навантаженням) слід почати з повторення розділу «Статика» (рівновага тіл, рівняння рівноваги, геометричні характеристики перерізів). Неодмінними умовами успішного оволодіння навчальним матеріалом є:

а) чітке розуміння фізичного сенсуаналізованих понять; б) вільне володінняметодом перерізів;

в) усвідомлене застосування геометричних характеристик міцності та жорсткості поперечних перерізів;

г) самостійне рішення достатньо великої кількостізадач.

Принципова схема вивчення кожного з видів навантаження бруса (старий термін «вид деформації») одноманітна: від зовнішніх сил за допомогою методу перерізу до внутрішніх силових факторів, від них до напруги, від розрахункової напруги до умови міцності бруса.

Тема 2.1. Основні положення

При вивченні теми слід засвоїти, що внутрішні сили, що виникають між частинками тіла під впливом навантажень, є такими для тіла загалом; при застосуванні методу перерізів ці сили для частини тіла є зовнішніми, тобто. до них застосовні способи статики. Діюча у проведеному поперечному перерізі система внутрішніх сил еквівалентна в загальному випадку одній силі та одному моменту. Розклавши їх на складові, отримаємо відповідно три сили (у напрямку координатних осей), які називають внутрішніми силовими факторами (ВСФ). Виникнення тих чи інших ПСФ залежить від фактичного навантаження бруса. Визначають ПСФ за допомогою рівнянь рівноваги статики. Внутрішнім нормальним силам відповідають нормальні напруги δ, дотичних сил – дотичні напруги τ.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні завдання науки щодо опору матеріалів?

2. Що називається міцністю, жорсткістю та стійкістю елемента конструкції?

3. Які деформації називаються пружними та які пластичними (залишковими)?

4. Що називається пружністю твердого тіла?

5. Як класифікуються навантаження, що діють споруди?

6. Сформулюйте основні гіпотези та припущення, що приймаються у опорі матеріалів.

7. Що таке брус, пластина (оболонка) та масивне тіло?

8. У чому суть методу перерізів?

9. Охарактеризуйте внутрішні силові фактори (внутрішні сили та моменти), які можуть виникнути у поперечному перерізі бруса.

10. Що називається напругою в цій точці перерізу? Яка його одиниця виміру?

11. Що таке нормальне та дотичне напруження? Як вони діють у перерізах твердого тіла, що розглядаються?

12. У чому завдання розрахунку на міцність, на жорсткість, на стійкість?

Тема 2.2. Розтягування та стиснення

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на гіпотезу плоских перерізів, яка є справедливою і при інших видах навантаження бруса. При розтягуванні або стисканні напруги розподіляються по перцевому перерізу рівномірно, геометричною характеристикоюміцності та жорсткості перерізу є його площа, форма перерізу значення не має, всі точки перерізу рівнонебезпечні. Достатню увагу слід приділити і питанню випробування матеріалів, основним механічним характеристикам міцності матеріалу, граничним і напругам, що допускаються.

Запитання для самоконтролю

1. Який вид навантаження бруса називається розтягуванням та яким стиском?

2. Що таке поздовжня і поперечна деформаціябруса при розтягуванні (стисненні) та яка залежність між ними?

3. Що називається поздовжньою силоюу перерізі бруса?

4. Що таке епюри поздовжніх сил і нормальних напруг? Де вони будуються?

5. Як записується і як формулюється закон Гука під час розтягування (стиснення)?

6. Що таке модуль поздовжньої пружності матеріалу? Як він визначається? У яких одиницях виражається?

7. Що називається жорсткістю перерізу бруса при розтягуванні (стисненні)?

8. Чи можна збільшити жорсткість бруса даного поперечного перерізу, застосувавши марку сталі з підвищеними характеристиками міцності?

9. Який має вигляд діаграма розтягування зразка маловуглецевої сталі?

10. Що називається межами: пропорційності, пружності, плинності, міцності?

11. Що таке умовна межа плинності? Для яких матеріалів визначається і чому?

12. У чому різниця між умовною та істинною діаграмою розтягування матеріалів?

13. Якими показниками характеризується рівень пластичності матеріалу? Як вони визначаються?

14. Чим відрізняється діаграма розтягування пластичної сталі від діаграми розтягування крихкої сталі?

15. За якою механічною характеристикою матеріалу можна судити про його здатність чинити опір дії ударних навантажень?

16. Що таке питома потенційна енергія деформації?

17. Що називається напругою матеріалу, що допускається? Якого його значення у питанні міцності матеріалу? Як воно вибирається для пластичних та крихких матеріалів?

18. Чому допустима напруга має бути нижчою за межу пропорційності даного матеріалу?

19. Що називається коефіцієнтом запасу міцності?

20. Які фактори впливають на вибір напруги, що допускається, і коефіцієнта запасу міцності?

21. Напишіть розрахункове рівняння міцності на розтяг і стиснення за напругою, що допускається. Поясніть його сенс.

22. Напишіть розрахункове рівняння міцності на розтяг та стиснення за граничним станом.

23. Які коефіцієнти застосовуються при розрахунку по граничним станамі що вони враховують?

24. Що називається нормативним опором матеріалу та що розрахунковим опором?

25. У чому сутність методу розрахунку за граничними станами?

26. Охарактеризуйте дві групи граничних станів.

27. Напишіть розрахункову формулу перевірки несучої здібностіконструкції при розтягуванні, стиску.

28. Що називається небезпечним перетиномбруса? Напишіть формули, за якими: а) перевіряється дійсна напруга у перерізі бруса; б) підбирається площа поперечного перерізу; в) визначається допустиме навантаження при заданому перерізі бруса.

29. Напишіть розрахункове рівняння міцності бруса при розтягуванні та стисканні з урахуванням його власної силитяжкості.

30. Що називається концентрацією напруги у перерізі бруса? Які заходи вживають зменшення концентрації напруг? Чому концентрація напруг менш небезпечна для пластичних матеріалів, ніж крихких? Чому концентрація напруг не є небезпечною для чавуну?

31. Що таке коефіцієнт концентрації напруги? Від чого залежить?

Тема 2.3. Практичні розрахунки на зріз та зминання

Під час вивчення теми слід звернути увагу до розрахунок заклепок, зварних з'єднань і врубок. Явище зрізу завжди «ускладнено» наявністю інших напруг. Треба вміти показувати на кресленнях майданчики, якими виникають напруги зрізу, зминання.

У підручнику викладено "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів" - перші два розділи курсу "Технічна механіка" - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей технікумів. Застосування основних законів, теорем, рівнянь, розрахункових формул ілюструється рішенням практичних прикладів. Підручник може бути рекомендований студентам машинобудівних спеціальностей, які навчаються у технікумах та коледжах, у тому числі без відриву від виробництва. Підручник може використовуватися також у групах учнів немашинобудівних спеціальностей, пов'язаних із експлуатацією промислового обладнання.

Видавництво: "URSS" (2016)

ISBN: 978-5-9710-3233-5

У My-shop

Інші книги схожої тематики:

    АвторКнигаОписРікЦінаТип книги
    Лист А.І. У підручнику викладено "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів" - перші два розділи курсу "Технічна механіка" - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей технікумів... - URSS, (формат: 60x90/16, 304 стор.) -2016
    757 паперова книга
    Лист А.І. У підручнику викладено `Теоретична механіка` та `Опір матеріалів` - перші два розділи курсу `Технічна механіка` - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей… - ЛЕНАНД, (формат: Тверда глянсова, 400 стор.)2016
    949 паперова книга
    Лист А.Технічна механіка: Теоретична механіка та опір матеріалівУ підручнику викладено "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів" - перші два розділи курсу "Технічна механіка" - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей… - Ленанд, (формат: Тверда глянсова, 352 стор.)2016
    777 паперова книга
    І. А. Лист У підручнику викладено "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів" - перші два розділи курсу "Технічна механіка" - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей… - Ліброком, (формат: 60x90/16, 354 стор.)2015
    1131 паперова книга
    А. І. ЛистТехнічна механіка. Теоретична механіка та опір матеріалів. ПідручникУ підручнику викладено "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів" - перші два розділи курсу "Технічна механіка" - відповідно до програми для машинобудівних спеціальностей… - Ленанд, (формат: 60x90/16, 352 стор.)2016
    753 паперова книга
    А. А. Ердеді, Ю. А. Медведєв, Н. А. ЕрдедіТехнічна механіка. Теоретична механіка. Опір матеріалів. ПідручникУ підручнику викладено із застосуванням вищої математикиоснови теоретичної механіки та опору матеріалів, а також дано елементарні відомості з теорії механізмів та машин. Наведені докладно… - Вища школа (формат: 60x90/16, 304 стор.)1991
    180 паперова книга
    Ердеді А., Ердеді Н.Технічна механіка. ПідручникВикладено основи теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин та механізмів із застосуванням елементів вищої математики. Наведено приклади розрахунків. Підручник створено на основі 13-го видання… - Академія, (формат: Тверда глянсова, 528 стор.)2014
    1046 паперова книга
    Сєтков В.Технічна механіка для будівельних спеціальностей. Підручник 4-те видання, перероблене та доповненеЦей навчальний посібник побудований нетрадиційно. Зазвичай курс технічної механіки для студентів середніх професійних учбових закладівбудівельного напрямку складається з наступних трьох розділів… - Академія, (формат: Тверда глянсова, 400 стор.)2015
    1428 паперова книга
    В. П. ОлофінськаТехнічна механіка. Збірник тестових завданьУ збірнику представлені тести для контролю знань курсу "Технічна механіка" з розділів "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів". За основними темами дисциплін запропоновано по п'ять… - Форум, (формат: 60x90/8, 134 стор.)2011
    372 паперова книга
    Пропонована книга представляє курс лекцій з двох розділів технічної механіки - "теоретична механіка" та "опір матеріалів". Кожен розділ містить варіанти практичних занять з ... Професійну освіту 2018
    978 паперова книга
    Олофінська В.В.Технічна механіка: курс лекцій з варіантами практичних та тестових завданьКурс лекцій з двох розділів технічної механіки - "Теоретична механіка" та "Опір матеріалів". Кожен розділ містить варіанти практичних занять на основні теми. Дане навчальне… - Форум, (формат: Обкладинка, 352 стор.)2014
    421 паперова книга
    Олофінська Валентина ПетрівнаТехнічна механіка: Курс лекцій з варіантами практичних та тестових завдань. Навчальний посібник. Гріф МО РФ349 стор. Пропонована книга представляє курс лекцій з двох розділів технічної механіки теоретична механіка та опір матеріалів. Кожен розділ містить варіанти практичних занять з ... - Проспект, (формат: Тверда глянсова, 400 стор.) Професійну освіту 2009
    1212 паперова книга
    В. П. ОлофінськаТехнічна механіка. Курс лекцій з варіантами практичних та тестових завданьПропонована книга представляє курс лекцій з двох розділів технічної механіки – «теоретична механіка» та «опір матеріалів». Кожен розділ містить варіанти практичних занять з ... - Неоліт, (формат: Тверда глянсова, 400 стор.) Професійна освіта (Неоліт)електронна книга2016
    249 електронна книга
    Олофінська Валентина ПетрівнаТехнічна механіка. Курс лекцій з варіантами практичних та тестових завдань. Навчальний посібникПропонована книга представляє курс лекцій з двох розділів технічної механіки - "теоретична механіка" та "опір матеріалів". Кожен розділ містить варіанти практичних занять з ... - Форум, (формат: Тверда глянсова, 400 стор.) Професійну освіту

    Керівництво до вирішення задач з теоретичної механіки, 1971р.
    (8,5Мб) - Завантажити
    Лист А.І., Фролов М.І. Технічна механіка, 1983р.
    (130Мб) - Завантажити
    Бать М.І., Джанелідзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретична механіка в прикладах та задачах,
    т.1- Статика та кінематика, 1967р. (7 Мб) - Завантажити
    т.2- Динаміка, 1966р. (7,1 Мб) - Завантажити
    Березова О.А, Друшляк Г.Є., Солодівнков Р.В. Теоретична механіка,
    Збірник завдань, 1980р. (7,2 Мб)
    Бутенін Н.В., Лунц Я.Л., Меркін Д.Р. Курс теоретичної механіки,
    т.1- Статика та кінематика, 1979р. (2,8 Мб)
    Гернет М.М. Курс теоретичної механіки, 1973р.
    (5,6Мб) - Завантажити
    Дієвський В.А., Малишева І.А. Теоретична механіка. Збірник завдань, 2009р.
    (25Мб) - Завантажити
    Ішлінський А.Ю. Теоретична механіка. Літерні позначення величин, 1980р.
    (0,3Мб) - Завантажити
    Кепе О.Е. Збірник коротких завдань з теоретичної механіки, 1989р.
    (8Мб) - Завантажити
    Кірсанов М.М. Решатель. Теоретична механіка, 2002р.
    (2,8Мб) - Завантажити
    , 1986р. та пізніші роки видання.
    (6Мб) - Завантажити
    Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки, 1975р.
    (9Мб) - Завантажити
    Лойцянський Л.Г., Лур'є О.І. Курс теоретичної механіки,
    т.1- Статика та кінематика, 1982р. (10,3 Мб) - Завантажити
    т.2- Динаміка, 1983р. (12,9 Мб) - Завантажити
    Новожилов І.М., Зацепін М.Ф. Типові рахунки з теоретичної механіки з урахуванням ЕОМ.,
    1986р. (2,2 Мб) - Завантажити
    Олофінська В.П. Технічна механіка, 2007р.
    (10Мб) - Завантажити
    Сєтков В.І. Збірник завдань із технічної механіки., 2003р.
    (7Мб) - Завантажити
    Старжинський В.М. Теоретична механіка. Короткий курспо повній програміВТУЗІВ, 1980р.
    (0,8 Мб) - Завантажити
    Тарг С.М. Короткий курс теоретичної механіки, 1986р.
    (6,5Мб) - Завантажити
    Теоретична механіка. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників будівельних, транспортних, машинобудівних та приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів. За ред. Тарґа С.М. , Вид.3, 1982р.
    (1,9Мб) - Завантажити
    Теоретична механіка: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників теплоенергетичних, гірничих, металургійних, електроприладобудування та автоматизації та технологічних спеціальностей, а також спеціальностей геологічних, електротехнічних, електронної техніки та автоматики, хіміко-технологічних та інженерно-економічних вищих навчальних закладів. За ред. Тарґа С.М. , Вид.3, 1983р.
    (2,8Мб) - Завантажити
    Теоретична механіка: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників енергетичних, гірничих, металургійних, електроприладобудування та автоматизації, технологічних спеціальностей, а також геологічних, електротехнічних, електронної техніки та автоматики, хіміко-технологічних та інженерно-економічних спеціальностей вузів. За ред. Тарґа С.М. , Вид.4, 1988р.
    (1,1Мб) -

    1. Лист. А. І. Технічна механіка. Теоретична механіка та опір матеріалів: Навч. для середніх спец. навч. закладів/А. І. Лист. - 4-те вид., Випр. - М: Вища. школа., 2002. – 352 с.:

    2. Лист А.І. Керівництво вирішення завдань з теоретичної механіки.

    - М.: Вища школа, 2002

    Пермський державний технічний університет

    Кафедра загальної фізики

    Фізика

    Методичні вказівки та контрольні завдання

    для студентів заочного відділення.

    ЧАСТИНА I

    МЕХАНІКА

    МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

    Перм 2002

    УДК 53(07):378

    План УМД 2001/2002 уч./р.

    Фізика: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення. Частина І. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка/Перм.гос.техн.ун-т, Перм, 2002. – 71 с.

    Укладачі: Звєрєв О.М., к.т.н., Лощилова В.А., Чорноіванова Т.М., Щиціна Ю.К. За загальною редакцією Цапліна А.І.,д.т.н., професора.

    Наведено загальні рекомендаціїщодо застосування фізичних законів та формули до вирішення завдань, правила округлення, робоча програма, список літератури, приклади розв'язання задач за темами "Механіка. Молекулярна фізика. Термодинаміка", тренувальні завдання з відповідями, перевірочний тест та завдання для виконання двох контрольних робіт. Наведені таблиці з номерами варіантів та номерами завдань для кожного варіанту, а також довідкові таблиці.

    Рецензент: Баяндін Д.В., к.ф.-м.н., доцент.

    Видання стереотипне. Затверджено на засіданні кафедри.

    ã Пермський державний

    технічний університет, 2002

    Вступ................................................. ............................................ 4

    Список літератури................................................ ............................ 4

    1. Короткі методичні вказівкипо самостійному

    вивченню курсу................................................ .................................. 5

    2. Методичні вказівки до розв'язання задач............... 5

    3. Про наближені обчислення ............................................. ............ 7

    4. Основні формули. Кінематіка. Коливання та хвилі. Динаміка. 9

    4.1. Приклади розв'язання задач............................................... ............. 15

    4.2. Тренувальні завдання................................................ ............... 30

    4.3. Перевірочний тест................................................ ....................... 33

    4.4. Контрольна робота № 1............................................................ 36

    5. Основні формули. Молекулярна фізика Термодинаміка........ 45

    5.1. Приклади розв'язання задач............................................... ................. 49

    5.2. Тренувальні завдання................................................ ................... 57

    5.3. Контрольна робота № 2.............................................. .................. 59

    6. Питання для підготовки до іспиту ........................................... ..... 67

    7. Довідкові таблиці.............................................. ........................... 69


    ВСТУП

    Мета справжнього видання – забезпечити студентів-заочників робочою програмою та контрольними завданнямиз курсу загальної фізики.

    Весь навчальний матеріалпрограми курсу поділено на три частини:

    1. "Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка".

    2. "Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм".

    3. "Оптика. Фізика атома та атомного ядра".

    Кожна частина містить: робочу програму, список навчальної літератури, приклади розв'язання задач, тренувальні завдання, контрольні завдання, довідкові таблиці

    Розподіл обсягів занять та видів навчальної роботищодо фізики для студентів-заочників всіх спеціальностей дано в табл. 1.

    Таблиця 1

    Основною формою вивчення дисципліни є самостійна роботастудента над рекомендованою літературою. Доцільно опрацювати матеріал, користуючись прикладами розв'язання задач, тренувальними завданнями, контрольними завданнями, довідковими таблицями.

    Керівництво вирішення завдань з теоретичної механіки. Лист А.І.

    5-е вид., Випр. – М.: 2002. – 336 с.

    Посібник містить систематично підібрані типові завдання по всьому курсу, загальні методичні вказівки та поради для вирішення задач. Вирішення завдань супроводжується докладними поясненнями. Багато завдань вирішено декількома способами.

    Для студентів машинобудівних спеціальностей середніх спеціальних навчальних закладів. Може бути корисною студентам технічних вузів.

    Формат: djvu (2002 , 5-те вид., випр., 336с.)

    Розмір: 6,2 Мб

    Завантажити: yandex.disk

    Формат: pdf(1976 , 3-е вид., Випр., 288с.)

    Розмір: 20,5 Мб

    Завантажити: yandex.disk


    Зміст
    Передмова
    Глава I. Дії над векторами
    § 1-1. Складання векторів. Правила паралелограма, трикутника та багатокутника
    § 2-1. Розкладання вектора на дві складові. Різниця векторів
    § 3-1. Складання та розкладання векторів графо-аналітичним способом
    § 4-1. Спосіб проекцій. Вектор проекції на вісь. Вектор проекції на дві взаємно перпендикулярні осі. Визначення векторної суми методом проекцій
    Розділ перший Статика
    Розділ II. Плоска система схожих сил.
    § 5-2. Складання двох сил
    § 7-2. Багатокутник сил. Визначення рівнодіючої схожих сил
    § 8-2. Рівновість схожих сил
    § 9-2. Рівновість трьох непаралельних сил
    Розділ III. Довільна плоска система сил
    § 10-3. Момент пари сил. Складання пар сил. Рівнавага пар сил
    § 11-3. Момент сили щодо точки
    § 12-3. Визначення рівнодіючої довільної плоскої системи сил
    § 13-3. Теорема Варіньйона
    § 14-3. Рівновість довільної плоскої системи сил
    § 15-3. Рівновагу з урахуванням сил тертя
    § 16-3. Зчленовані системи
    § 17-3. Статично визначені ферми. Методи вирізування вузлів та наскрізного перерізу
    Розділ IV. Просторова система сил
    § 18-4. Правило паралелепіпеда сил
    § 19-4. Проекція сили на три взаємно перпендикулярні осі. Визначення рівнодіючої системи просторових сил, що додаються до точки
    § 20-4. Рівновість просторової системи схожих сил
    § 21-4. Момент сили щодо осі
    § 22-4. Рівновість довільної просторової системи сил
    Глава V. Центр тяжкості.........................
    § 23-5. Визначення положення центру тяжкості тіла, що складається з тонких однорідних стрижнів
    § 24-5. Визначення положення центру тяжкості фігур, що складаються з пластинок
    § 25-5. Визначення положення центру тяжкості перерізів, складених із профілів стандартного прокату
    § 26-5. Визначення положення центру тяжкості тіла, складеного з частин, що мають просту геометричну форму
    Розділ другий Кінематика
    Розділ VI. Кінематика точки
    § 27-6. Рівномірний прямолінійний рух точки
    § 28-6. Рівномірний криволінійний рух точки
    § 29-6. Рівноперемінний рухточки
    § 30-6. Нерівномірний рухточки по будь-якій траєкторії
    § 31-6. Визначення траєкторії, швидкості та прискорення точки, якщо закон її руху заданий у координатній формі
    § 32-6. Кінематичний спосіб визначення радіусу кривизни траєкторії
    Розділ VII. Обертальний рух твердого тіла
    § 33-7. Рівномірний обертальний рух
    § 34-7. Рівноперемінний обертальний рух
    § 35-7. Нерівномірний обертальний рух
    Розділ VIII. Складний рух точки та тіла
    § 36-8. Складання рухів точки, коли переносне та відносне рухи спрямовані вздовж однієї прямої
    § 37-8. Складання рухів точки, коли переносне та відносне рухи спрямовані під кутом один до одного
    § 38-8. Плоскопаралельний рух тіла
    Розділ IX. Елементи кінематики механізмів
    § 39-9. Визначення передавальних відношень різних передач
    § 40-9. Визначення передавальних відносин найпростіших планетарних та диференціальних передач
    Розділ третій Динаміка
    Глава X. Рух матеріальної точки
    § 41-10. Основний закон динаміки точки
    § 42-10. Застосування принципу Даламбера до вирішення завдань на прямолінійний рух точки
    § 43-10. Застосування принципу Даламбер до вирішення завдань на криволінійний рух точки
    Розділ XI. Робота та потужність. Коефіцієнт корисної дії
    § 44-11. Робота та потужність при поступальному русі
    § 45-11. Робота та потужність при обертальному русі
    Розділ XII. Основні теореми динаміки
    § 46-12. Завдання на поступальний рух тіла
    § 47-12. Завдання на обертальний рух тіла

    Loading...Loading...