Распределение общей трудоемкости по дисциплине
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
Кафедра Сопротивления материалов и строительной механики
|
| УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Дегтев И.А.
__________________________________
«______» ___________________2012 г.
| |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплины
Сопротивление материалов
направление подготовки (специальность):
Строительство
профиль подготовки:
Строительство высотных и большепролетных зданий
Квалификация (степень)
Специалист
Форма обучения
Очная
Срок обучения
Пять лет
Белгород – 2012
Рабочая программа составлена на основании требований: Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 271101.65 – Строительство (квалификация «специалист»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2055 и плана учебного процесса БГТУ им. В.Г. Шухова по специальности 271101.65-01 – Строительство высотных и большепролетных зданий, введенного в действие в 2011 году.
Составитель к.т.н., доцент (А.А.Толбатов)
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой
Промышленное и гражданское строительство
Заведующий кафедрой (Н.В.Солодов)
«______» ____________________2012 г.
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
Сопротивление материалов и строительная механика
«17» февраля 2012 г., протокол № 6
Заведующий кафедрой: д.т.н. профессор (А.Г.Юрьев)
Рабочая программа одобрена методической комиссией Инженерно-строительного института
«______» ________________2012 г., протокол № __________
Председатель к.т.н., доцент (А.Ю.Феоктистов)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин.
Задачи изучения дисциплины
Задачами дисциплины являются:
обеспечить усвоение основных физических явлений, законов и расчетных методик, необходимых для оценки прочности, жесткости и устойчивости простейших элементов системы строительных конструкций; получение навыков постановки и проведения физического эксперимента.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении данной дисциплины.
Наименование дисциплины
| Наименование разделов (тем)
|
Математика
| Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Исследование функции с помощью производных. Интегральное исчисление функций одной переменной.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды.
|
Теоретическая механика
■.
| Статика. Система сходящихся сил. Плоская система сил. Система сил, произвольно расположенных в пространстве.
Динамика материальной точки. Диф. уравнения материальной точки.
Колебательное движение материальной точки. Свободные, вынужденные, затухающие колебания. Амплитуды, период, частота колебаний. Резонанс. Принцип-Даламбера для материальной точки и механические системы. Принцип возможных перемещений.
|
Физика
| Кинематика материальной точки.
Динамика материальной точки и абсолютно твердого тела.
Колебания.
|
2.2 Перечень дисциплин,для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.
Наименование дисциплины
| Наименование разделов (тем)
|
Строительная механика
| Механические характеристики материалов.
Определение ВСФ в элементах конструкций.
Статически неопределимые конструкции.
Метод сил. Устойчивость.
Динамическое воздействие.
|
Конструкции из металла, железобетона, дерева и пластмасс.
| Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов
|
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС) – (формируются только элементы компетенции):
Наименование компетенции
| Код компетенции
|
Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
| ОК - 1
|
Умение логически верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь.
| ОК - 2
|
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
| ОК - 5
|
Владеть способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат.
| ПК - 2
|
Владеть научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по профилю деятельности.
| ПК - 18
|
Умение составлять отчеты по выполненным работам
| ПК - 19
|
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории механики; основные положения и расчетные методики, используемые в сопротивлении материалов, на которых базируется изучение специальных курсов всех строительных конструкций.
Уметь – самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в изучаемой дисциплине, применять полученные знания при изучении дисциплин профессионального цикла, правильно выбирать конструкционные материалы, обладающие требуемыми показателями надежности, экономичности.
Владеть – навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; навыками ведения физического эксперимента
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРУДОЕМКОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Общая трудоемкость дисциплины - восемь ЗЕ
Вид учебной работы
| Обоз
наче
ние
| Всего
часов
| Семестр № 3
| Семестр №4
|
Всего
часов
| В
неделю
| Всего часов
| В
неделю
|
Общая трудоемкость дисциплины, час
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторные занятия, в т.ч.:
|
|
|
| 3,5
|
| 4,7
|
лекции
| Л
|
|
|
|
|
|
лабораторные
| ЛЗ
|
|
|
|
|
|
практические
| ПЗ
|
|
|
|
|
|
семинары
| СЗ
|
|
|
|
|
|
УИРС
| УИРС
|
|
|
|
|
|
консультации
| К
|
|
| 0,5
|
| 0,5
|
Самостоятельная работа студентов, в том числе:
| СРС
|
|
|
|
|
|
Курсовой проект
| КП
|
|
|
|
|
|
Курсовая работа
| КР
|
|
|
|
|
|
Расчетно-графические задания
| РГЗ
|
|
| 0,5
|
|
|
Контрольные работы
| Кр
|
|
|
|
|
|
Рефераты
| Р
|
|
|
|
|
|
Другие виды самостоятельной работы
| ДВСР
|
|
| 2,5
|
|
|
Под контролем преподавателя (в аудитории)
| КСР
|
|
|
|
|
|
Промежуточная аттестация
(зачет, экзамен)
| зачет (З),
|
| З
|
|
|
|
зачет с оценкой (ЗО)
|
|
|
|
|
|
экзамен (Э)
| Э
|
|
| Э
|
|
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Наименование тем, их содержание и объем
Курс 2 Семестр №3
№ п/п
| Наименование раздела
| Кол.
лекц.
час.
| Объем на раздел, час.
|
Практ.
занят.
| Лаб.
занят.
| СРС
|
| Основные положения
Предмет «Техническая механика» и его место среди естественных наук. Допущения и гипотезы. Нагрузки и внутренние силовые факторы. Напряженное и деформированное состояние в точке. Метод сечений. Связь ВСФ и напряжений.
|
|
|
|
|
| Растяжение-сжатие
Напряжения. Деформации и перемещения. Физический закон. Закон Гука. Продольные и поперечные деформации. Предельные и допускаемые напряжения. Расчеты на прочность и жесткость.
|
|
|
|
|
| Геометрические характеристики плоских сечений
Статические моменты и моменты инерции сечений. Их изменения при параллельном переносе осей. Изменения моментов инерции при повороте осей. Главные моменты инерции. Вычисления моментов инерции сложных сечений.
|
|
|
|
|
| Сдвиг. Кручение
Чистый сдвиг. Деформации и закон Гука при сдвиге. Зависимость между упругими постоянными. Напряжения при кручении круглого вала. Расчет на прочность и жесткость валов.
|
|
|
|
|
| Изгиб
Различные случаи изгиба. Прямой чистый изгиб. Гипотеза плоских сечений. Нормальные напряжения. Осевые моменты сопротивления при изгибе. Рациональные сечения. Расчеты на прочность и жесткость.
Поперечный изгиб. Напряжения. Понятие о расчете составных балок. Главные напряжения при изгибе. Определение перемещений при изгибе и расчет на жесткость.
|
|
|
|
|
| Сложное деформированное состояние
Косой изгиб и внецентренное растяжение-сжатие. Внутренние усилия. Напряжения. Нейтральная ось. Ядро сечения. Расчеты на прочность.
|
|
|
|
|
| Устойчивость
Понятие об устойчивом равновесии упругих стержней. Критическая сила. Задача Эйлера. Приведенная длина стержня. Гибкость стержня. Понятие о потере устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. Формула Ясинского. Практические расчеты стержней на устойчивость.
|
|
|
|
|
| ВСЕГО
|
|
|
|
|
Курс 2 Семестр №4
№ п/п
| Наименование раздела
| Кол.
лекц.
час.
| Объем на раздел, час.
|
Практ.
занят.
| Лаб.
занят.
| СРС
|
| Статически определимые и неопределимые стержневые системы
Внутренние силовые факторы в рамах и криволинейных стержнях. Энергетические методы определения перемещений. Теоремы о взаимности работ и взаимности перемещений. Интегралы Мора. Способ Верещагина. Анализ структуры плоской стержневой системы. Раскрытие статической неопределимости методом сил. Канонические уравнения.
|
|
|
|
|
| Напряженное и деформированное состояние в точке
Виды напряженных состояний. Главные площадки и главные напряжения. Исследования напряженного состояния. Объемное н.с.. Обобщенный закон Гука. Деформированное состояние в точке. Зависимость между модулями упругости при растяжении и сдвиге. Изменения объема материала при деформации. Критерии прочности и пластичности. Экспериментальное определение деформаций и напряжений методом тензометрии.
|
|
|
|
|
| Расчет конструкций по несущей способности
Неупругий изгиб. Пластический изгиб. Пластические шарниры. Предельный анализ статически неопределимых балок. Остаточные напряжения при неупругом изгибе. Неупругое кручение стержней кругового сечения.
|
|
|
|
|
| Устойчивость сжатых стержней
Устойчивость равновесия. Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. Устойчивость составных стержней. Определение длины ветви колонны. Расчет внецентренно сжатой стойки. Продольно-поперечный изгиб.
|
|
|
|
|
| Кручение стержней некруглого сечения
Понятие о свободном и стесненном кручении. Свободное кручение стержня прямоугольного сечения. Понятие о мембранной и гидродинамической аналогиях. Свободное кручение тонкостенных стержней замкнутого профиля. Определение напряжений.
|
|
|
|
|
| Динамическое нагружение
Понятие о динамических нагрузках и о динамическом коэффициенте. Учет сил инерции при равноускоренном движении. Напряжения и деформации при ударе. Собственные и вынужденные колебания. Резонанс. Меры борьбы.
|
|
|
|
|
| Прочность при циклических напряжениях
Усталость металлов. Характеристики циклов. Предел выносливости. Факторы, влияющие на усталостную прочность. Запас прочности при сложном напряженном состоянии.
|
|
|
|
|
| Ползучесть
Влияние фактора времени на деформирование материалов. Зависимость между напряжениями и деформациями при линейной ползучести. Релаксация. Динамическая прочность и долговечность.
|
|
|
|
|
| ВСЕГО
|
|
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту: