Задачи изучения дисциплины

Вид материалаДокументы

Содержание


Задачи изучения дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
Раздел 3. Динамика.
Теория механизмов и машин
В результате изучения дисциплины «Механика» студент должен
Подобный материал:
Аннотация дисциплины

«Механика»


Направление подготовки 280700 «Техносферная безопасность»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ(288 час.).

Цель дисциплины:

Обучение студентов общим законам механического движения и механического взаимодействия материальных тел. Методам исследования и расчета кинетических и динамических характеристик основных видов механизмов. Методам расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций. Формирование у студентов знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных механизмов и машин.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование устойчивых навыков по компетентностному применению фундаментальных положений теоретической механики при изучении дисциплин профессионального цикла и научном анализе ситуаций, с которыми выпускнику приходится сталкиваться в профессиональной и общекультурной деятельности.

- освоение методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования при решении практических задач;

- дать сведения по методам схемного, кинематического и силового анализа и синтеза механизмов;

- научить основным методам анализа и синтеза исполнительных механизмов, методам расчета деталей машин по критериям работоспособности и надежности; методам расчета надежности и работоспособности основных видов механизмов.

Основные дидактические единицы (разделы):

Теоретическая механика

Раздел 1. Статика. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Система сходящихся сил. Теория моментов. Произвольная система сил. Центр тяжести. Трение.

Раздел 2. Кинематика. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. Плоское движение твердого тела. Сложное движение точки.

Раздел 3. Динамика. Динамики материальной точки. Динамика относительного движения материальной точки. Динамика механической системы. Геометрия масс. Общие теоремы динамики механической системы. Принцип Даламбера. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа II рода.

Теория механизмов и машин

Раздел 4. Основные положения курса. Структурный и кинематический анализ механизмов. Динамический анализ механизмов и машин. Синтез механизмов.

Сопротивление материалов

Раздел 5. Основные положения курса. Растяжение и сжатие. Кручение.

Раздел 6. Изгиб. Сложное напряженное состояние, гипотезы прочности.

Детали машин

Раздел 7. Основные положения курса, критерии работоспособности и расчета, надежность. Механические передачи.

Раздел 8. Соединения. Валы и оси. Опоры валов и осей. Муфты. Корпусные детали.

В результате изучения дисциплины «Механика» студент должен:

Знать:

– основы проектирования технических объектов;

– основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик;

– методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций

Уметь:

– применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов;

– применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов;

– проводить расчеты деталей машин по критериям работоспособности и надежности;

– проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов;

Владеть:

– навыками использования методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования при решении практических задач;

– методами теоретического и экспериментального исследования в механике

Виды учебной работы:

лекции, практические и лабораторные занятия, курсовая работа (3 сем), РГР (4 сем).

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.