Podstawowe pojęcia, rodzaje obciążeń, zasady statyki, właściwości materiałów oraz fundamenty dalszej analizy wytrzymałościowej.
Rodzaje naprężeń, odkształcenia liniowe i postaciowe, moduły sprężystości, prawo Hooke’a oraz zależności między obciążeniem a deformacją.
Analiza pracy elementów obciążonych osiowo: naprężenia normalne, odkształcenia, wydłużenia, pręty złożone i zasada superpozycji.
Naprężenia styczne, ścinanie poprzeczne, nośność na ścinanie i zgniatanie, analiza połączeń mechanicznych.
Moment skręcający, naprężenia styczne, kąt skręcenia, pręty kołowe i niekołowe, praktyczne wzory i przykłady.
Reakcje podporowe, wykresy sił T i momentów M, naprężenia w zginaniu, zginanie skośne, ścinanie w belkach oraz przekroje złożone.
Smukłość, długości wyboczeniowe, wzór Eulera, krzywe wyboczeniowe i zasady projektowania elementów ściskanych.
Stany jedno-, dwu- i trójosiowe, energia odkształcenia, koło Mohra oraz kryteria zniszczenia materiałów.
Połączenia śrubowe, nitowe i spawane; nośność połączeń oraz podstawy projektowania i analizy wytrzymałościowej.
Metody obliczania ugięć (energia odkształcenia, Castigliano), elementy o zmiennym przekroju, analiza belek i ram.
Podstawowe pojęcia, układy sił, równowaga, zasady dynamiki oraz kluczowe definicje potrzebne do dalszej nauki mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Równowaga układów sił, momenty sił, redukcja układów sił, warunki równowagi konstrukcji — solidne fundamenty do analizy obciążeń.
Opis ruchu, prędkości i przyspieszenia, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, ruch względny — teoria przedstawiona w sposób przystępny, z licznymi przykładami.
Druga zasada dynamiki, siły działające na ciało, energia i praca, zasady zachowania — niezbędne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Ruch obrotowy, moment bezwładności, równania Newtona-Eulera, zachowanie energii i pędu w układach złożonych.
Rodzaje tarcia, wpływ tarcia na ruch ciał, siły wewnętrzne w prętach, podstawy analizy wykresów sił tnących i momentów.
Zasada d’Alemberta, metoda pracy wirtualnej, rozwiązania układów statycznie niewyznaczalnych — wprowadzenie do bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych.
Drgania swobodne i wymuszone, tłumienie, modele jedno- i wielomasowe — pomocne w późniejszym zrozumieniu dynamiki maszyn i konstrukcji.
OBSERWUJ NAS NA
KONTAKT