Рабочая программа Наименование дисциплины «Прикладная механика» По специальности 220301. 65 Автоматизация технологических процессов и производств (полиграфия)

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Наименование дисциплины
Форма обучения
Форма итогового контроля
Цели и задачи дисциплины, требования к знаниям и умениям
2. Содержание дисциплины
Тема 3. Сложное напряжённое состояние
Наименова­ние тем, раз­делов
3. Учебно - методические материалы по дисциплине
Подобный материал:


М

ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ


РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ

ИМЕНИ ИВАНА ФЕДОРОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ Т.В. Маркелова



«_____» ___________2011 г.

рабочая программа




Наименование дисциплины «Прикладная механика»

По специальности 220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (полиграфия)

Факультет Принтмедиатехнологий

Кафедра Физики



Форма

обучения

курс

семестр

Курсовая работа

Трудоемкость дисциплины в часах

Форма итогового контроля

Всего часов

Аудиторных часов

Лекции

Лабораторные занятия

Курсовая работа

Самостоятельная

работа

Очная

2

4




80

34

17

17




46

экзамен



Москва – 2011г.

Составитель: П.Н. Силенко, д. т. н., профессор.

Рецензент: ___________________________

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Физики»

(дата) __________________, протокол № ________.


Зав. кафедрой _________________/ Уруцкоев Л.И./


Одобрена Ученым Советом факультета принтмедиа технологий

(дата) __________________, протокол № __________.


Председатель______________________


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ

1.1 Цель и задачи изучения дисциплины.

Поскольку теоретическая механика - наука, которая занимается изучением законов о меха­ническом взаимодействии твердых тел и определением условий их равновесия и механиче­ского движения, а прикладная механика — наука о механических свойствах технических ма­териалов, изучаемых средствами механики сплошных сред, теории сопротивления материа­лов и теории механизмов и машин, то преподавание этих дисциплин желательно проводить в одном общем курсе «Прикладная Механика». Данная дисциплина является логических обобщением общеинженерных курсов; теоретической механики, механики сплошных сред, сопротивления материалов, гидравлики, реологии.

1.2 Требования к знаниям и умениям.

Задача изучения дисциплины состоит в том, что в результате изучения курса «Прикладная Механика» студент технологического факультета должен знать:

- основные законы теоретической механики, а также методы и приемы решения задач для твердого тела и системы твердых тел;

- основные законы теории упругости;

- основные законы сопротивления материалов;

- основные законы гидромеханики;

- реологию.

Студент должен уметь:

- решать задачи на равновесие и задачи по кинематике, а также по определению динами­ческих характеристик твердого тела;

- решать задачи на применение основных законов механики сплошной среды, законов сопротивления материалов;

- составлять и анализировать простейшие модели вязкоупругих сред и уметь применять основные законы гидравлики.


1.3 Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины.

- Математика – математический анализ, элементы линейной алгебры, решение дифференциальных уравнений

- Теоретическая механика - статика, кинематика, динамика

- Программирование и основы алгоритмизации


2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ


2.1 Наименование тем, их содержание и объем в часах

Наименование тем

Общая трудоемкость (часов)

Аудиторные

занятия

(всего часов)

Лекции

Практические

занятия

(семинары)

Лабораторные занятия

Тема 1. Деформированное состояние материала

3

1




2

Тема 2. Понятие о напряжённом состоянии

4

2




2

Тема 3. Сложное напряжённое состояние

5

3




2

Тема 4. Основы расчета и конструирования деталей

7

4




3

Тема 5. Механизмы

6

4




2

Тема 6. Передаточные механизмы

3

1




2

Тема 7. Валы, муфты и опоры

3

1




2

Тема 8. Динамика машинного агрегата

3

1




2

Итого

34

17




17



2.2. Содержание разделов дисциплины


1. Деформированное состояние материала

Простые деформации: растяжение-сжатие и сдвиг. Сложные деформации: изгиб и кручение. Распределение простых деформаций в составе сложных деформаций. Построение эпюр.

Тема 2. . Понятие о напряжённом состоянии

Напряжённое состояние элементарного объёма материала. Нормальные и касательные напряжения. Главные площадки и главные напряжения. Закон Гука. Модули Юнга и сдвига. Коэффициент Пуассона.

Тема 3. Сложное напряжённое состояние

Закон Гука для объёмного напряжённого состояния. Теория прочности. Максимальные нормальные напряжения. Наибольшие относительные напряжения.

Тема 4. Основы расчета и конструирования деталей

Общие сведения о деталях. Методы оценки прочностной надёжности деталей. Сопряжение деталей.

Тема 5. Механизмы

Структура, кинематический анализ механизмов. Проектирование. Принципы инженерных расчётов.

Тема 6. Передаточные механизмы

Ременные передачи. Фрикционные передачи. Зубчатые механизмы. Конструкции зубчатых колёс. Цепные передачи.

Тема 7. Валы, муфты и опоры

Валы и оси. Соединение вал-втулка. Опоры скольжения и качения. Уплотнительные устройства. Муфты. Корпусные детали.

Тема 8. Динамика машинного агрегата

Пакеты компьютерных программ расчёта. Приведение сил и масс. Переходные процессы. Колебания в машинах.


2.3. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах



п/п

Наименование лабораторных занятий

Объем в часах

по формам

обучения

Очная

Очно-заочная

Заочная

1

Тема 1. Деформированное состояние материала

2







2

Тема 2. Понятие о напряжённом состоянии

2







3

Тема 3. Сложное напряжённое состояние

2







4

Тема 4. Основы расчета и конструирования деталей

3







5

Тема 5. Механизмы

2







6

Тема 6. Передаточные механизмы

2







7

Тема 7. Валы, муфты и опоры

2







8

Тема 8. Динамика машинного агрегата

2









2.4. Курсовая работа, ее характеристика

Не предусмотрено.


2.5. Организация самостоятельной работы




№№

п/п



НАИМЕНОВА­НИЕ ТЕМ, РАЗ­ДЕЛОВ

Виды и формы самостоятельной работы (распределение часов по формам обучения)







Подготовка к практиче­скому (семи­нару, лаб., работе )

Подготов­ка рефера­тов, док-ладов, сообщений и ин­формаци­онных ма­териалов

Выполнение домашних контрольных и иных заданий

Подготовка к промежу­точной атте­стационной работе (в т.ч. коллоквиум, тестиро­вание и про­чее)

Подготовка к зачету (экза­мену)







Очная







Очная







Очная







Очная







Очная







1

Тема 1. Деформированное состояние материала

1
















3
















0,5




4,5

2

Тема 2. Понятие о напряжённом состоянии

1
















3
















0,5




4,5

3

Тема 3. Сложное напряжённое состояние

1
















3
















1




5

4

Тема 4. Основы расчета и конструирования деталей

1
















3
















1




5

5

Тема 5. Механизмы

1
















3







4







1




9

6

Тема 6. Передаточные механизмы

1
















3
















1




5

7

Тема 7. Валы, муфты и опоры

1
















3
















1




5

8

Тема 8. Динамика машинного агрегата

1
















1
















1




3




ИТОГО











































41


3. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1.Основная и дополнительная литература

основная литература

1. Быстров К.Н., Иванов О.А., Силенко П.Н. Элементы механики сплошных сред в полиграфии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2005.

2. Иосилевич Г.Б.,Лебедев П.А.,Стреляев В.С. Прикладная Механика. М., Машиностроение. 2005


дополнительная литература
  1. Осецкий В.М. и др. Прикладная механика. М., Машиностроение. 2003.



2.Семенюта С.С. Прикладная механика: Конспект лекций. М.: МГУП, 2003.


3.2.Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению конкретных видов учебных занятий


Кинофильмы,

Учебные плакаты,

Модели механизмов.

Копьютерные модели