- •Омск, 2006
- •Содержание
- •Введение
- •Рабочая программа по дисциплине “Техническая механика” для специальностей:
- •1706 “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования”;
- •1705 “Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” пояснительная записка
- •Тематический план по специальности 1706
- •Тематический план по специальности 1705
- •Содержание программы Введение
- •Раздел 1 теоретическая механика Статика
- •Тема 1.1 Основные положения статики
- •Тема 1.2 Система сходящихся сил
- •Тема 1.3 Теория пар сил на плоскости
- •Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил
- •Тема 1.5 Пространственная система сил
- •Тема 1.6 Центр тяжести
- •Кинематика
- •Тема 1.7 Основные понятия кинематики
- •Тема 1.8 Кинематика точки
- •Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела
- •Тема 1.10 Сложное движение тела
- •Динамика
- •Тема 1.11 Движение несвободной материальной точки
- •Тема 1.12 Трение. Работа и мощность
- •Тема 1. 13 Общие теоремы динамики
- •Раздел 2 сопротивление материалов
- •Тема 2.1 Основные положения
- •Тема 2.2 Растяжение и сжатие
- •Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие
- •Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений
- •Тема 2.5 Кручение
- •Тема 2.6 Изгиб
- •Практическое занятие 4
- •Тема 2.7 Гипотезы прочности
- •Практическое занятие 5
- •Тема 2.8 Устойчивость сжатых стержней
- •Раздел 3 детали машин
- •Тема 3.1 Основные положения
- •Тема 3.2 Общие сведения о передачах
- •Тема 3.3 Фрикционные передачи
- •Тема 3.4 Зубчатые передачи
- •Тема 3.5 Передача винт–гайка
- •Тема 3.6 Червячная передача
- •Тема 3.7 Редукторы и коробки передач
- •Тема 3.8 Ременные передачи
- •Тема 3.9 Цепные передачи
- •Тема 3.10 Плоские механизмы
- •Тема 3.11 Валы и оси
- •Тема 3.12 Подшипники
- •Тема 3.13 Муфты
- •Тема 3.14 Неразъемные соединения деталей
- •Тема 3.15 Разъемные соединения деталей
- •Перечень тем практических и лабораторных занятий Практические занятия
- •Лабораторные занятия
- •Перечень тем расчетно-графических работ
- •II Сопротивление материалов:
- •III Детали механизмов и машин:
- •Наглядные пособия (плакаты)
- •Оценивание самостоятельных работ студентов
- •Перечень ошибок
- •Разделы: «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов»
- •Раздел «Сопротивление материалов»
- •Теоретическая механика Статика
- •1.2 «Плоская система сходящихся сил»
- •Тема 1.3 «Пара сил. Момент силы относительно точки»
- •Тема 1.4 «Произвольная плоская система сил»
- •Тема 1.5 «Пространственная система сил»
- •Тема 1.6 «Центр тяжести тела»
- •Кинематика
- •Динамика
- •Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил
- •Тема 1.3 Пара сил. Момент силы относительно точки
- •Тема 1.4 Произвольная плоская система сил
- •Тема 1.5 Пространственная система сил
- •Тема 1.6 Центр тяжести тела
- •Тема 1.7; 1.8 Кинематика точки
- •Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела
- •Тема 1.11 Движение несвободной материальной точки
- •Тема 1.12 Трение. Работа и мощность
- •Сопротивление материалов
- •Тема 2.1 «Основные положения, метод сечений, напряжения»
- •Тема 2.2 «Растяжение и сжатие 1. Основные механические характеристики»
- •Тема 2.3 «Практические расчеты на срез и смятие»
- •Тема 2.4 «Геометрические характеристики плоских сечений»
- •Тема 2.5 «Кручение»
- •Тема 2.6 «Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов»
- •Тема 2.6 «Изгиб 2. Расчеты на прочность при изгибе»
- •Тема 2.9 «Совместное действие изгиба и кручения»
- •Тема 2.1 Основные положения, метод сечений, напряжения
- •Тема 2.2 Растяжение и сжатие 1. Основные механические характеристики
- •Тема 2.2 Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность
- •Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие
- •Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений
- •Тема 2.5 Кручение
- •Тема 2.6 Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов
- •Тема 2.6 Изгиб 2. Расчеты на прочность при изгибе
- •Тема 2.7 Гипотезы прочности
- •Разделы: «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов»
- •Задания для практического занятия
- •Пример решения пз № 1
- •Найти: rа, φх, мз.
- •Практическое занятие № 2
- •Практическое занятие № 3
- •Пример решения пз № 3
- •Практическое занятие № 4
- •Практическое занятие № 5
- •Разделы: «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов»
- •Ргр № 2 «Расчет балки на прочность»
- •Ргр № 3 «Геометрические характеристики плоских сечений»
- •Ргр № 4 «Определение параметров движения точки»
- •Ргр № 5 «Применение принципа Даламбера к исследованию движения груза»
- •Ргр № 6 «Расчет ступенчатого стержня»
- •Ргр № 7 «Расчет вала на прочность и жесткость»
- •Задача ргр № 1
- •Задача ргр № 3
- •Рассматриваем участок I – движение равноускоренное
- •Раздел: «Детали машин»
- •Задача I кинематический расчет привода
- •Задача II расчет зубчатой передачи
- •Задача III расчет ременной передачи Рассчитать основные параметры и размеры открытой плоскоременной горизонтальной передачи привода конвейера
- •Задача IV Расчет вала зубчатой передачи
- •Задача V Подбор подшипников для вала передачи
- •Задача VI расчет соединений
- •Контрольные вопросы
- •Приложения
- •Литература
Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил
Вопросы |
Ответы |
Код |
1. Как направлен вектор равнодействующей силы, если известно, что Fх=15 Н; Fу= -20 Н |
|
1 |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
2. Выбрать выражение для расчета проекции силы F1 на ось 0у.
|
F1·cos30º |
1 |
F1·sin30º |
2 |
|
F1 |
3 |
|
-F1·sin30º |
4 |
|
3.
Груз находится в равновесии. Указать,
какой из силовых треугольников для
шарнира B
построен верно |
|
1 |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
4. Какой вектор
силового многоугольника является
равнодействующей силой? |
F2 |
1 |
F4 |
2 |
|
F5 |
3 |
|
F1 |
4 |
|
5. По известным проекциям на оси координат определить модуль и направление равнодействующей. Дано: F∑х=_____ кН;
F∑у=_____
кН |
Решение: |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Тема 1.3 Пара сил. Момент силы относительно точки
Вопросы |
Ответы |
Код |
1. Какие силы из заданной системы образуют пару сил? Если F1=F2=F3=F5
|
F4 и F6 |
1 |
F5 и F6 |
2 |
|
F3 и F5 |
3 |
|
F3 и F2 |
4 |
|
2. Как изменится момент пары сил при повороте сил на угол равный 30º? Дано:
F=10
Н; а=5
м |
уменьшится в 1,15 раза |
1 |
увеличится в 1,15 раза |
2 |
|
увеличится в 1,5 раза |
3 |
|
не изменится |
4 |
|
3. Какие из изображенных пар сил эквиваленты?
|
1 и 2 |
1 |
1 и 3 |
2 |
|
2 и 3 |
3 |
|
1 и 4 |
4 |
|
4 М1=15 Н·м; М2=8 Н·м; М3=12 Н·м; М4=? |
14 Н·м |
1 |
19 Н·м |
2 |
|
11 Н·м |
3 |
|
15 Н·м |
4 |
|
5 Дано: F1=____Н; F2=____Н; F3=____Н |
Решение: |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Тема 1.4 Произвольная плоская система сил
Вопросы |
Ответы |
Код |
1. Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? |
Величиной |
1 |
Направлением |
2 |
|
Величиной и направлением |
3 |
|
Точкой приложения |
4 |
|
2. Тело вращается вокруг неподвижной оси. Чему равны главный вектор и главный момент системы сил? |
F=0; M=0 |
1 |
F0; M=0 |
2 |
|
F=0; M0 |
3 |
|
F0; M0 |
4 |
|
3. Составлено уравнение для расчета реакции в опоре А. Какого слагаемого в уравнении не хватает? ∑Fkx=–RAx+25·cos45… =0
|
-2+10·cos60 |
1 |
+2–10·cos60 |
2 |
|
+10·cos30 |
3 |
|
–10·cos60 |
4 |
|
4.
Какое уравнение равновесия можно
использовать, чтобы сразу найти MA,
зная F,
q,
α. |
∑Fkx=0 |
1 |
∑Fky=0 |
2 |
|
∑МA(Fk)=0 |
3 |
|
∑МC(Fk)=0 |
4 |
|
5 Дано: F1=_____ кН; F2=_____ кН; М=_____ кН·м. |
Решение: |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||

.
Тело находится в равновесии. Определить
величину момента пары М4,
если
.
Определить сумму моментов относительно
точки А.
.
Определить величину главного вектора,
главного момента при приведении
системы сил к точке А.