Описание
Характеристики
Отзывы
Техническая механика. Учебник и практикум для СПО
Год издания: 2019
Автор: Гребенкин Владимир Захарович и др.
Издательство: М.: Юрайт
ISBN: 978-5-534-10337-3
Серия: Профессиональное образование
Язык: русский
Формат: PDF
Качество: издательский макет (слой текста отсутствует)
Интерактивное оглавление: нет
Количество страниц: 390
Описание:
В учебнике дано краткое изложение курса 'Техническая механика', который, являясь фундаментом специальных инженерно-технических дисциплин, дает логическую связь анализа взаимодействия тел с вопросами прочностного расчета и проектирования конкретных механизмов и их деталей.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио нального образования и профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессио нального образования, может быть полезным преподавателям и инженерно-техническим работникам.
Примеры страниц
Оглавление
Предисловие
Раздел I
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Глава 1. Законы Ньютона-Галилея как основа курса классической механики
1.1. Основной (фундаментальный) закон механики
1.2. Кинематические величины, их определение и основные соотношения
1.3. О систематике движения
1.4. Основные соотношения кинематических функций
Глава 2. Кинематические основы и силовые факторы в зависимости от вида движения
2.1. Общее уравнение движения при постоянном ускорении
2.2. Основные понятия о векторных величинах и их использовании при анализе движения тел
2.3. Способы задания движения точки
2.4. Вращательное движение как основная форма относительного движения тел
2.5. Силовые факторы поступательного и вращательного движения
2.6. Основные случаи приведения системы сил к равнодействующим силам и главным моментам
Глава 3. Важнейшие частные случаи общих уравнений механики
3.1. Частные случаи основного уравнения динамики
3.2. Частные случаи основного уравнения для вращательного движения
3.3. Система общих уравнений динамики и статики в координатной системе
3.4. Система уравнений пространственной статики
Глава 4. Принцип Даламбера, уравнения статического равновесия
4.1. Практическое использование уравнений статики
4.2. Пример использования пространственных уравнений статики
4.3. Понятие о методе кинетостатики
4.4. Определение динамических реакций опорных подшипников
Глава 5. Основные силы сопротивления движению механических систем
5.1. Основные понятия о центре тяжести тел
5.2. Силы сопротивления среды
5.3. Силы трения, трение скольжения
5.4. Трение при качении
5.5. Равновесие тел с учетом сил трения
Глава 6. Уравнения динамики, кинематика и динамика сложного движения
6.1. Примеры задач с переменными величинами силы и массы
6.2. Движение с упругим сопротивлением. Основы теории колебаний
6.3. Колебательное движение под действием возмущающей силы
6.4. Возмущающие колебания при наличии сопротивления среды
6.5. Автоколебания (самовозбуждающиеся колебания)
6.6. Понятие о колебаниях с несколькими степенями свободы
6.7. Колебания системы с двумя степенями свободы
6.8. Динамика движения тел по произвольной поверхности
6.9. Кинематика и динамика относительного движения. Ускорение Кориолиса
6.10. Кинематика и динамика плоского движения
Глава 7. Работа, энергия, импульс
7.1. Кинетическая и потенциальная энергии
7.2. Пример использования понятий энергии Е и момента инерции тел J
7.3. Теорема об изменении кинетической энергии
7.4. Импульс силы и количества движения механических систем
7.5. Общие уравнения динамики и принцип возможных перемещений
7.6. Основные уравнения общего случая сложного движения тела
Вопросы и задания по разделу для самостоятельной работы
Рекомендуемая литература
Раздел II
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
Глава 8. Общие понятия о механизмах: типы и структура
8.1. Кинематические пары и связи
8.2. Кинематические цепи, степень подвижности механизма
8.3. Составление кинематических схем механизмов
Глава 9. Кинематический и силовой анализ механизмов
9.1. Определение скоростей и ускорений заданных точек механизмов
9.2. Примеры кинематического анализа механизмов
9.3. Определение сил инерции звеньев механизма
9.4. Определение реакций в кинематических парах
9.5. Примеры силового расчета механизмов
9.6. Определение уравновешивающих силовых факторов по Н. Е. Жуковскому
Глава 10. Передаточные отношения механизмов
10.1. Общие понятия и определения
10.2. Теорема о мгновенном передаточном отношении (основной закон зацепления)
10.3. Передаточные числа отдельных механизмов
Глава 11. Основные параметры зубчатых механизмов
11.1. Краткая классификация зубчатых передач
11.2. Эвольвента и ее свойства
11.3. Геометрия эвольвентного зацепления
11.4. Геометрические элементы зубчатого колеса
11.5. Подрезание зубьев
11.6. Картина зацепления эвольвентных колес
11.7. Основные геометрические и кинематические параметры конических передач
11.8. Основные геометрические и кинематические параметры червячных передач
11.9. Планетарные зубчатые механизмы
11.10. Основы кинематики планетарных передач
Глава 12. Основы проектирования механизмов и машин
12.1. Кулачковые механизмы и основы их проектирования
12.2. Уравнения движения машины
12.3. Коэффициент полезного действия (КПД) и мощность машин и механизмов
12.4. Неравномерность движения и ее снижение
12.5. О точности механизмов
12.6. Основные понятия о машинах-автоматах, манипуляторах, роботах
Вопросы и задания по разделу для самостоятельной работы
Рекомендуемая литература
Раздел III
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Глава 13. Введение в сопротивление материалов
13.1. Задачи научной дисциплины 'Сопротивление материалов'
13.2. Основные понятия и определения
13.3. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса
13.4. Основные допущения и гипотезы
13.5. Напряжения и деформации
13.6. Суммарные силовые факторы в сечении бруса
Глава 14. Растяжение и сжатие
14.1. Напряженное и деформированное состояния при растяжении
14.2. Потенциальная энергия деформации при растяжении
14.3. Механические свойства материалов при растяжении-сжатии
14.4. Расчет на прочность
Глава 15. Кручение
15.1. Основные понятия и определения
15.2. Напряженное состояние при кручении
15.3. Закон Гука при сдвиге, модули упругости первого и второго рода
15.4. Энергия деформации при чистом сдвиге
15.5. Кручение бруса круглого поперечного сечения
15.6. Кручение брусьев прямоугольного поперечного сечения
15.7. Механические свойства материалов при кручении
15.8. Расчет на прочность и жесткость при кручении
Глава 16. Изгиб
16.1. Основные понятия и определения
16.2. Геометрические характеристики поперечных сечений
16.3. Внутренние силовые факторы при изгибе
16.4. Дифференциальные зависимости между силовыми факторами
16.5. Примеры использования метода сечений при изгибе
16.6. Напряженное и деформированное состояние при прямом чистом изгибе
16.7. Понятие о рациональной форме поперечных сечений при изгибе
16.8. Поперечный изгиб бруса
16.9. Перемещения при изгибе
Глава 17. Метод Мора. Статически неопределимые системы
17.1. Потенциальная энергия при произвольной нагрузке
17.2. Интеграл Мора для определения перемещения
17.3. Способ (правило) Верещагина
17.4. Статически неопределимые системы при изгибе
Глава 18. Основы теории напряженного состояния. Устойчивость сжатых стержней
18.1. Напряженное состояние в точке. Главные напряжения и главные площадки
18.2. Круговая диаграмма Мора
18.3. Определение главных напряжений в общем случае напряженного состояния
18.4. Обобщенный закон Гука. Объемные деформации
18.5. Энергия деформации изменения формы и объема
18.6. Расчет на прочность
18.7. Гипотезы прочности, совместное действие изгиба и кручения
18.8. Устойчивость сжатых стержней
18.9. Задача Эйлера
18.10. Зависимость критической силы от условий закрепления стержня
Глава 19. Динамическое действие нагрузок
19.1. Основные понятия и определения
19.2. Предел выносливости при симметричном цикле
19.3. Влияние на предел выносливости различных факторов
19.4. Коэффициент запаса выносливости
Глава 20. Избранные вопросы по температурным воздействиям на элементы конструкций приборов
20.1. Термическое воздействие на элементы конструкций
20.2. Расчет температурных напряжений в двухслойных структурах
Вопросы и зад
Год издания: 2019
Автор: Гребенкин Владимир Захарович и др.
Издательство: М.: Юрайт
ISBN: 978-5-534-10337-3
Серия: Профессиональное образование
Язык: русский
Формат: PDF
Качество: издательский макет (слой текста отсутствует)
Интерактивное оглавление: нет
Количество страниц: 390
Описание:
В учебнике дано краткое изложение курса 'Техническая механика', который, являясь фундаментом специальных инженерно-технических дисциплин, дает логическую связь анализа взаимодействия тел с вопросами прочностного расчета и проектирования конкретных механизмов и их деталей.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио нального образования и профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессио нального образования, может быть полезным преподавателям и инженерно-техническим работникам.
Примеры страниц
Оглавление
Предисловие
Раздел I
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Глава 1. Законы Ньютона-Галилея как основа курса классической механики
1.1. Основной (фундаментальный) закон механики
1.2. Кинематические величины, их определение и основные соотношения
1.3. О систематике движения
1.4. Основные соотношения кинематических функций
Глава 2. Кинематические основы и силовые факторы в зависимости от вида движения
2.1. Общее уравнение движения при постоянном ускорении
2.2. Основные понятия о векторных величинах и их использовании при анализе движения тел
2.3. Способы задания движения точки
2.4. Вращательное движение как основная форма относительного движения тел
2.5. Силовые факторы поступательного и вращательного движения
2.6. Основные случаи приведения системы сил к равнодействующим силам и главным моментам
Глава 3. Важнейшие частные случаи общих уравнений механики
3.1. Частные случаи основного уравнения динамики
3.2. Частные случаи основного уравнения для вращательного движения
3.3. Система общих уравнений динамики и статики в координатной системе
3.4. Система уравнений пространственной статики
Глава 4. Принцип Даламбера, уравнения статического равновесия
4.1. Практическое использование уравнений статики
4.2. Пример использования пространственных уравнений статики
4.3. Понятие о методе кинетостатики
4.4. Определение динамических реакций опорных подшипников
Глава 5. Основные силы сопротивления движению механических систем
5.1. Основные понятия о центре тяжести тел
5.2. Силы сопротивления среды
5.3. Силы трения, трение скольжения
5.4. Трение при качении
5.5. Равновесие тел с учетом сил трения
Глава 6. Уравнения динамики, кинематика и динамика сложного движения
6.1. Примеры задач с переменными величинами силы и массы
6.2. Движение с упругим сопротивлением. Основы теории колебаний
6.3. Колебательное движение под действием возмущающей силы
6.4. Возмущающие колебания при наличии сопротивления среды
6.5. Автоколебания (самовозбуждающиеся колебания)
6.6. Понятие о колебаниях с несколькими степенями свободы
6.7. Колебания системы с двумя степенями свободы
6.8. Динамика движения тел по произвольной поверхности
6.9. Кинематика и динамика относительного движения. Ускорение Кориолиса
6.10. Кинематика и динамика плоского движения
Глава 7. Работа, энергия, импульс
7.1. Кинетическая и потенциальная энергии
7.2. Пример использования понятий энергии Е и момента инерции тел J
7.3. Теорема об изменении кинетической энергии
7.4. Импульс силы и количества движения механических систем
7.5. Общие уравнения динамики и принцип возможных перемещений
7.6. Основные уравнения общего случая сложного движения тела
Вопросы и задания по разделу для самостоятельной работы
Рекомендуемая литература
Раздел II
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
Глава 8. Общие понятия о механизмах: типы и структура
8.1. Кинематические пары и связи
8.2. Кинематические цепи, степень подвижности механизма
8.3. Составление кинематических схем механизмов
Глава 9. Кинематический и силовой анализ механизмов
9.1. Определение скоростей и ускорений заданных точек механизмов
9.2. Примеры кинематического анализа механизмов
9.3. Определение сил инерции звеньев механизма
9.4. Определение реакций в кинематических парах
9.5. Примеры силового расчета механизмов
9.6. Определение уравновешивающих силовых факторов по Н. Е. Жуковскому
Глава 10. Передаточные отношения механизмов
10.1. Общие понятия и определения
10.2. Теорема о мгновенном передаточном отношении (основной закон зацепления)
10.3. Передаточные числа отдельных механизмов
Глава 11. Основные параметры зубчатых механизмов
11.1. Краткая классификация зубчатых передач
11.2. Эвольвента и ее свойства
11.3. Геометрия эвольвентного зацепления
11.4. Геометрические элементы зубчатого колеса
11.5. Подрезание зубьев
11.6. Картина зацепления эвольвентных колес
11.7. Основные геометрические и кинематические параметры конических передач
11.8. Основные геометрические и кинематические параметры червячных передач
11.9. Планетарные зубчатые механизмы
11.10. Основы кинематики планетарных передач
Глава 12. Основы проектирования механизмов и машин
12.1. Кулачковые механизмы и основы их проектирования
12.2. Уравнения движения машины
12.3. Коэффициент полезного действия (КПД) и мощность машин и механизмов
12.4. Неравномерность движения и ее снижение
12.5. О точности механизмов
12.6. Основные понятия о машинах-автоматах, манипуляторах, роботах
Вопросы и задания по разделу для самостоятельной работы
Рекомендуемая литература
Раздел III
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Глава 13. Введение в сопротивление материалов
13.1. Задачи научной дисциплины 'Сопротивление материалов'
13.2. Основные понятия и определения
13.3. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса
13.4. Основные допущения и гипотезы
13.5. Напряжения и деформации
13.6. Суммарные силовые факторы в сечении бруса
Глава 14. Растяжение и сжатие
14.1. Напряженное и деформированное состояния при растяжении
14.2. Потенциальная энергия деформации при растяжении
14.3. Механические свойства материалов при растяжении-сжатии
14.4. Расчет на прочность
Глава 15. Кручение
15.1. Основные понятия и определения
15.2. Напряженное состояние при кручении
15.3. Закон Гука при сдвиге, модули упругости первого и второго рода
15.4. Энергия деформации при чистом сдвиге
15.5. Кручение бруса круглого поперечного сечения
15.6. Кручение брусьев прямоугольного поперечного сечения
15.7. Механические свойства материалов при кручении
15.8. Расчет на прочность и жесткость при кручении
Глава 16. Изгиб
16.1. Основные понятия и определения
16.2. Геометрические характеристики поперечных сечений
16.3. Внутренние силовые факторы при изгибе
16.4. Дифференциальные зависимости между силовыми факторами
16.5. Примеры использования метода сечений при изгибе
16.6. Напряженное и деформированное состояние при прямом чистом изгибе
16.7. Понятие о рациональной форме поперечных сечений при изгибе
16.8. Поперечный изгиб бруса
16.9. Перемещения при изгибе
Глава 17. Метод Мора. Статически неопределимые системы
17.1. Потенциальная энергия при произвольной нагрузке
17.2. Интеграл Мора для определения перемещения
17.3. Способ (правило) Верещагина
17.4. Статически неопределимые системы при изгибе
Глава 18. Основы теории напряженного состояния. Устойчивость сжатых стержней
18.1. Напряженное состояние в точке. Главные напряжения и главные площадки
18.2. Круговая диаграмма Мора
18.3. Определение главных напряжений в общем случае напряженного состояния
18.4. Обобщенный закон Гука. Объемные деформации
18.5. Энергия деформации изменения формы и объема
18.6. Расчет на прочность
18.7. Гипотезы прочности, совместное действие изгиба и кручения
18.8. Устойчивость сжатых стержней
18.9. Задача Эйлера
18.10. Зависимость критической силы от условий закрепления стержня
Глава 19. Динамическое действие нагрузок
19.1. Основные понятия и определения
19.2. Предел выносливости при симметричном цикле
19.3. Влияние на предел выносливости различных факторов
19.4. Коэффициент запаса выносливости
Глава 20. Избранные вопросы по температурным воздействиям на элементы конструкций приборов
20.1. Термическое воздействие на элементы конструкций
20.2. Расчет температурных напряжений в двухслойных структурах
Вопросы и зад
Характеристики
Тип упаковки
Пластиковый бокс
Вес
0.12 кг
Формат
(ЭЛЕКТРОННЫЙ)
Количество CD
1
Год
2019
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0