Тип обучения
Тип обучения
Курс
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует
Зач. единицы
Зач. единицы
4

Стоимость курса

бесплатно
нет рассрочки

Создание работоспособной новой техники, элементов машин и сооружений невозможно без анализа их прочности, жесткости и устойчивости. Сопротивление материалов – наука, которая занимается этими задачами применительно к простейшим типам конструкций. Как учебная дисциплина, «Сопротивление материалов» преследует две цели:

1. Общетеоретическая. Студенты узнают, как применять уже известные им законы механики и математики к описанию деформирования тел.

2. Инженерно-техническая. Помимо теоретической базы, студенты получат вполне конкретный набор практических навыков, которые они смогут использовать в реальной инженерной работе.

 

Образовательная организация

НИЯУ МИФИ – один из лучших национальных университетов, осуществляющих подготовку элитных специалистов для атомной сферы, науки, ИТ и других высокотехнологичных секторов экономики России.

Миссия университета - генерация, распространение, применение и сохранение научных знаний в интересах решения глобальных проблем XXI века.

НИЯУ МИФИ – признанный лидер в прорывных направлениях:

- ядерные исследования и технологии;

- лазерные, плазменные и пучковые технологии;

- СВЧ-наноэлектроника;

- нанобиотехнологии, биомедицина и медицинская физика;

- информационные технологии.

Университет развивает перспективные направления:

- космические исследования и технологии;

- управляемый термоядерный синтез;

- материалы для ядерного и космического применения.

Уникальные преимущества образования в НИЯУ МИФИ:

- Уникальные образовательные программы, ориентированные на профессии будущего и перспективные научные направления

- Обучение в сотрудничестве с ведущими мировыми корпорациями и крупными научными центрами мира

- Собственные современные уникальные экспериментальные установки и центры

- Стажировки студентов в ведущих научных центрах и лабораториях мира, участие в международных научноисследовательских и инновационных проектах, экспериментах Mega science. Среди них ATLAS, ALIСE, CMS в CERN; FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); ICECUBE, PAMELA (Италия); STAR и PHENIX (США); T2K (Япония).

- Модульность, междисциплинарность и индивидуализация обучения

- Соответствие образовательных программ международным стандартам инженерного образования

Новый элемент системы российского образования — открытые онлайн-курсы — cможет перезачесть любой университет. Мы делаем это реальной практикой, расширяя границы образования для каждого студента. Полный набор курсов от ведущих университетов. Мы ведём системную работу по созданию курсов для базовой части всех направлений подготовки, обеспечивая удобное и выгодное для любого университета встраивание курса в свои образовательные программы
«Открытое образование» – это образовательная платформа, предлагающая массовые онлайн-курсы ведущих российских вузов, которые объединили свои усилия, чтобы предоставить возможность каждому получить качественное высшее образование.

Любой пользователь может совершенно бесплатно и в любое время проходить курсы от ведущих университетов России, а студенты российских вузов смогут засчитать результаты обучения в своем университете.

Программа курса

Модуль 1. Основные положения сопротивления материалов.

Урок 1. Введение. Часть 1. Общие положения.

Урок 2. Введение. Часть 2. Положения дисциплины «сопротивление материалов».

Урок 3. Понятие о напряжениях и деформациях.

Урок 4. Механические свойства материалов.

 

Модуль 2. Силовые факторы в стержнях.

Урок 1. Метод сечений. Классификация силовых факторов и их выражения через напряжения.

Урок 2. Задача. Построение эпюр силовых факторов для плоской рамы.

Урок 3. Задача. Построение эпюр силовых факторов для плоско-пространственной рамы.

Урок 4. Задача. Построению эпюр для пространственной рамы. 

 

Модуль 3. Растяжение-сжатие прямолинейных стержней. Статически определимые задачи.

Урок 1. Характер деформации при растяжении-сжатии. Гипотеза плоских сечений. Напряжения при растяжении-сжатии. Принцип Сен-Венана.

Урок 2. Силовые факторы при растяжении-сжатии. Дифференциальные зависимости при растяжении-сжатии. Потенциальная энергия деформации.

Урок 3. Задачи на построение эпюр сил и напряжений на примере задачи с резьбовым соединением.

Урок 4. Критерий прочности при растяжении-сжатии. Понятие о коэффициенте запаса. Задача о равнопрочном стержне.

 

Модуль 4. Растяжение-сжатие прямолинейных стержней. Статически неопределимые задачи.

Урок 1. Закон Гука, деформации при растяжении-сжатии.

Урок 2. Понятие о статической неопределимости. Определение перемещений при растяжении-сжатии. 

Урок 3. Задачи о колесе. 

Урок 4. Задача о затяге узла уплотнения, определении коэффициента нагрузки.

 

Модуль 5. Кручение прямолинейных стержней. Статически определимые задачи.

Урок 1. Характер деформации при кручении стержня круглого поперечного сечения. Гипотеза плоских сечений. Напряжения при кручении стержня круглого поперечного сечения. Принцип Сен-Венана. 

Урок 2. Силовые факторы при кручении. Дифференциальные зависимости при кручении. Закон парности касательных напряжений. Потенциальная энергия деформации.

Урок 3. Кручение стержней некруглого поперечного сечения. Мембранная аналогия.

Урок 4. Построение эпюр силовых факторов на примере задачи с натягом трубки. Критерий прочности.

 

Модуль 6. Кручение прямолинейных стержней. Статически неопределимые задачи.

Урок 1. Закон Гука, деформации при кручении.

Урок 2. Понятие о статической неопределимости. Определение перемещений при кручении. 

Урок 3. Задача на построение эпюр внутренних силовых факторов, напряжений и перемещений.

 

Модуль 7. Геометрические характеристики сечений.

Урок 1. Статический момент. Определение центра тяжести плоской фигуры.

Урок 2. Моменты инерции плоской фигуры.

Урок 3. Центральные оси сечения. Пример.

Урок 4. Главные оси сечения. Пример.

 

Модуль 8. Плоский изгиб прямолинейных стержней. Статически определимые задачи.

Урок 1. Характер деформации при плоском изгибе стержня поперечного сечения. Гипотеза Бернулли. Напряжения при плоском изгибе. Принцип Сен-Венана.

Урок 2. Силовые факторы при изгибе. Дифференциальные зависимости при изгибе. Потенциальная энергия деформации.

Урок 3. Построение эпюр внутренних силовых факторов.

Урок 4. Критерии прочности. Понятие о пластическом шарнире и расчёте по предельным состояниям.

 

Модуль 9. Простой изгиб. Статически неопределимые задачи.

Урок 1. Определение перемещений упругой системы. Теорема Кастильяно.

Урок 2. Перемещения при изгибе. Интеграл Мора.

Урок 3. Раскрытие статической неопределимости. Основная система, эквивалентная система. Канонические уравнения метода сил.

Урок 4. Задача на раскрытие статической неопределимости и построение эпюр изгибающих моментов.

 

Модуль 10. Дополнительные главы теории изгиба прямолинейных стержней.

Урок 1. Косой изгиб. Напряжения при косом изгибе. Пример.

Урок 2. Дифференциальное уравнение упругой линии.

Урок 3. Раскрытие статической неопределимости с помощью дифференциального уравнения упругой линии. Пример.

Урок 4. Задача повышенной трудности об изгибе постоянным моментом.

Рейтинг курса

3.3
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 21.04.2024 01:41
Сопротивление материалов. Часть 1. Основные положения, растяжение-сжатие прямолинейных стержней, кручение прямолинейных стержней, простой изгиб, сложный изгиб

Сопротивление материалов. Часть 1. Основные положения, растяжение-сжатие прямолинейных стержней, кручение прямолинейных стержней, простой изгиб, сложный изгиб

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями