Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции по сопромату.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
5.68 Mб
Скачать

Папка 4. Информационные материалы по дисциплине Выписка из Государственного образовательного стандарта

Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение-сжатие.

Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб. Внецентренное растяжение-сжатие. Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчет статически определимых стержневых систем.

Метод сил. Расчет статически неопределимых стержневых систем. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. Сложное сопротивление. Расчет по теориям прочности. Расчет безмоментных оболочек вращения. Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей способности.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ – ВЫДЕРЖКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина изучается два семестра:

в 4 семестре 2 курса часов в неделю 4, лекций – 34 час., лабораторных работ – 8 час., практических занятий – 26 час., выполняется расчетно-графическая работа, форма контроля – зачет,

в 5 семестре 3 курса часов в неделю 4, лекций – 34 час., лабораторных работ – 9 час., практических занятий – 25 час., форма контроля – экзамен.

До изучения курса «Сопротивление материалов» студент должен изучить курс Высшей математики и курс Теоретической механики.

В результате изучения курса «Сопротивление материалов» студент должен

знать:

Определения и основные понятия, принципы расчета деформируемых элемен-

тов на прочность, жесткость и устойчивость, а также основные расчетные формулы.

Студент должен уметь:

Самостоятельно решать практические задачи, владеть навыками численных расчетов элементов конструкций. Он должен также понимать физическую сущность расчетных формул для определения внутренних силовых факторов, напряжений и перемещений, и правильно принимаемое проектное решение.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Саратовский государственный технический университет

Кафедра МДТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине ОПД Ф. 02.01 «Сопротивление материалов»

для студентов специальности 270102(290300)

«Промышленное и гражданское строительство»

Курс 2,3

Семестр 4,5

Часов в неделю 4,4

Курсовая работа семестр

Курсовой проект семестр

Расчетно-графическая работа 4 семестр

Контрольная работа семестр

Экзамен 5 семестр

Зачет 4 семестр

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры МДТ «29»06 2010 года,

протокол № 18

Зав. кафедрой академик В.В.Петров

Рабочая программа утверждена на заседании УМКС/УМКН «30» 08 2010 года,

протокол № 1

Председатель УМКС/УМКН проф. В.К. Иноземцев

Саратов 2010

  1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

    1. Цель преподавания дисциплины:

Сопротивление материалов есть наука о принципах и инженерных методах расчета на

прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций при силовых и температурных

воздействиях.

Цель расчетов на прочность, жесткость и устойчивость заключается в одновременном обеспечении безопасности, долговечности, эксплуатационной способности и экономичности проектируемых сооружений.

Сопротивление материалов является наиболее общей наукой о прочности машин и

сооружений. Без фундаментального знания сопротивления материалов немыслимо создание различного рода машин и механизмов, систем трубопроводов, мостов, резервуаров, рам, валов и других конструкций.

Сопротивление материалов не исчерпывает всех вопросов механики материалов. Этими

вопросами занимаются также смежные дисциплины, такие как теоретическая механика, теория упругости и пластичности, строительная механика, материаловедение, детали машин. Однако

основная роль при решении задач на прочность принадлежит сопротивлению материалов.

    1. Задачи изучения дисциплины:

Сопротивление материалов сообщает студенту основные понятия о напряжениях и деформациях, о прочности, жесткости, устойчивости, о предпосылках расчета, вооружает будущего специалиста систематическими знаниями основных инженерных методов расчета простых деформируемых элементов (стержней, брусьев, балок, валов и др.).

Студент должен освоить программный материал, понимать физическую сущность расчетных формул для определения внутренних силовых факторов, напряжений, перемещений.

Он должен уметь увязывать теорию с практикой, правильно обосновывать решение, владеть навыками численных расчетов элементов конструкций, самостоятельно выполнять практические задачи, из всех возможных конструктивных и технологических решений выбирать те, которые с

учетом имеющихся ограничений, окажутся наиболее рациональными.

    1. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины:

Математика, теоретическая механика.

2.Требования, знания и умения студентов по дисциплине:

Студент должен знать:

Определения и основные понятия, принципы расчета деформируемых элементов на прочность, жесткость и устойчивость, а также основные расчетные формулы.

Студент должен уметь:

Самостоятельно решать практические задачи, владеть навыками численных расчетов элементов конструкций. Он должен также понимать физическую сущность расчетных формул для

определения внутренних силовых факторов, напряжений и перемещений, и правильно

обосновывать решение.