Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика»





НазваниеРабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика»
страница2/4
Дата публикации13.04.2015
Размер0.49 Mb.
ТипРабочая программа
100-bal.ru > Право > Рабочая программа
1   2   3   4


4.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость данного раздела дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).

Очная форма обучения

Вид работы

Трудоемкость, часов

2 семестр

3 семестр

Всего

Общая трудоемкость

69

84

153

Аудиторная работа:

39

39

78

Лекции (Л)

20

19

39

Практические занятия (ПЗ)

9,5

10

19,5

Лабораторные работы (ЛР)

9,5

10

19,5

Самостоятельная работа:

30

45

75

Курсовой проект (КП)








Расчетно-графическое задание (РГЗ)








Реферат (Р)








Эссе (Э)








Самостоятельное изучение разделов

10

10

20

Контрольная работа (К)

-

-

-

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

20

25

45

Подготовка и сдача экзамена

-

27

27

Вид итогового контроля

зачёт

экзамен

-


заочная форма обучения (полный срок)

Вид работы

Трудоемкость, часов

2 семестр

3 семестр

Всего

Общая трудоемкость

67,5

99

166,5

Аудиторная работа:

8

14

22

Лекции (Л)

4

6

10

Практические занятия (ПЗ)

2

4

6

Лабораторные работы (ЛР)

2

4

6

Самостоятельная работа:

59,5

85

144,5

Курсовой проект (КП)








Расчетно-графическое задание (РГЗ)








Реферат (Р)








Эссе (Э)








Самостоятельное изучение разделов

10

10

20

Контрольная работа (К)

20,5

25

45,5

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

29

50

79

Подготовка и сдача экзамена

4,5

9

13,5

Вид итогового контроля

зачёт

экзамен






заочная форма обучения (сокращенный срок)

Вид работы

Трудоемкость, часов

2 семестр

3 семестр

Всего

Общая трудоемкость

67,5

63

130,5

Аудиторная работа:

8

8

16

Лекции (Л)

4

4

8

Практические занятия (ПЗ)

2

2

4

Лабораторные работы (ЛР)

2

2

4

Самостоятельная работа:

59,5

55

114,5

Курсовой проект (КП)



-



Расчетно-графическое задание (РГЗ)



-



Реферат (Р)



-



Эссе (Э)



-



Самостоятельное изучение разделов

10

10

20

Контрольная работа (К)

20,5

20,5

41

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

29

24,5

53,5

Переаттестация

18

18

36

Подготовка и сдача экзамена

4,5

9

13,5

Вид итогового контроля

зачёт

экзамен





Разделы дисциплины, изучаемые во втором семестре
Очная форма обучения



раз-

дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Вне-

ауд.

работа

СР

Всего

Аудиторная

работа

Л

ПЗ

ЛР




1

2

3

4

5

6

7

1

Кинематика.

23,5

7

3

3,5

10

2

Статика

23

7

3

3

10

3

Динамика

22,5

6

3,5

3

10

Итого:

69

20

9,5

9,5

30


заочная форма обучения (полный и сокращенный срок)



раз-

дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Вне-

ауд.

работа

СР

Всего

Аудиторная

работа

Л

ПЗ

ЛР




1

2

3

4

5

6

7

1

Кинематика.

23

2

1

-

20

2

Статика

20,5

-

1

-

19.5

3

Динамика

24

2

-

2

20

Итого:

67,5

4

2

2

59,5


Разделы дисциплины, изучаемые в третьем семестре
Очная форма обучения



раз-

дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Вне-

ауд.

работа

СР

Все

-го

Аудиторная

работа

Л

ПЗ

ЛР




1

2

3

4

5

6

7

4

Основные теории механизмов и машин

Классификация механизмов, узлов и деталей; структурный анализ механизмов, кинематические цепи, число степеней свободы механизма. Кинематический и структурный анализ механизмов.

27

6

3

3

15

5

Основы сопротивления
материалов


Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии, изгибе; кручении и сложных видах деформации. Механика материалов. Теория напряженно-деформированного состояния. Устойчивость элементов конструкций.

28

6

4

3

15

6

Основы конструирования и расчёта деталей машин

Понятие надежности машин. Этапы проектирования машин и механизмов. Проектирование и конструирование передач, опор валов и осей. Допуски; виды посадок Соединения деталей и узлов машин. Конструкторская документация.

29

7

3

4

15

Итого:

84

19

10

10

45


заочная форма обучения (полный срок)



раз-

дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Вне-

ауд.

работа

СР

Все

-го

Аудиторная

работа

Л

ПЗ

ЛР




1

2

3

4

5

6

7

4

Основные теории механизмов и машин

Классификация механизмов, узлов и деталей; структурный анализ механизмов, кинематические цепи, число степеней свободы механизма. Кинематический и структурный анализ механизмов.

32

2



2

28

5

Основы сопротивления
материалов


Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии, изгибе; кручении и сложных видах деформации. Механика материалов. Теория напряженно-деформированного состояния. Устойчивость элементов конструкций.

32

2

2

-

28

6

Основы конструирования и расчёта деталей машин

Понятие надежности машин. Этапы проектирования машин и механизмов. Проектирование и конструирование передач, опор валов и осей. Допуски; виды посадок Соединения деталей и узлов машин. Конструкторская документация.

35

2

2

2

29

Итого:

99

6

4

4

85

заочная форма обучения (сокращенный срок)



раз-

дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Вне-

ауд.

работа

СР

Все

-го

Аудиторная

работа

Л

ПЗ

ЛР




1

2

3

4

5

6

7

4

Основные теории механизмов и машин

Классификация механизмов, узлов и деталей; структурный анализ механизмов, кинематические цепи, число степеней свободы механизма. Кинематический и структурный анализ механизмов.

21

2



1

18

5

Основы сопротивления
материалов


Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии, изгибе; кручении и сложных видах деформации. Механика материалов. Теория напряженно-деформированного состояния. Устойчивость элементов конструкций.

21

-

2

-

19

6

Основы конструирования и расчёта деталей машин

Понятие надежности машин. Этапы проектирования машин и механизмов. Проектирование и конструирование передач, опор валов и осей. Допуски; виды посадок Соединения деталей и узлов машин. Конструкторская документация.

21

2

-

1

18

Итого:

63

4

2

2

55




    1. Практические занятия


2 семестр

Очная форма обучения



раздела

Тема

Кол-во часов

1

Кинематика точки. Кинематика твердого тела.

Уравнения движения. Кинематические характеристики тела. Система сил. Аналитические условия равновесия системы сходящихся сил.

3

2

Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. Геометрический и аналитический способы задания силы. Проекция силы на плоскость и на ось. Аналитический способ сложения сил. Теорема о трех непараллельных силах. Момент силы относительно точки и оси.

3

3

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Центр масс и его координаты. Моменты инерции механической системы.

3,5

Итого


9,5


заочная форма обучения (полный и сокращенный срок)



раздела

Тема

Кол-во часов

1

Система сил. Аналитические условия равновесия системы сходящихся сил.

1

2

Скорость и ускорение точки при координатном и естественном способах задания движения

1

Итого


2


3 семестр

Очная форма обучения



раздела


Тема

Кол-во часов

4

Кинематический и структурный анализ механизмов

3

5

Расчёты на прочность при изгибе

3

6

Расчеты механических передач приводов. Соединения деталей и узлов машин. Конструкторская документация.

4

Итого:

10


заочная форма обучения (полный срок)



раздела


Тема

Кол-во часов

5

Расчёты на прочность при изгибе

2

6

Расчеты механических передач приводов

2

Итого:

4


заочная форма обучения (сокращенный срок)



раздела


Тема

Кол-во часов

5

Расчёты на прочность при изгибе

2

Итого:

2




    1. Лабораторные занятия


2 семестр

Очная форма обучения



раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во часов

1

Уравнения движения. Кинематические характеристики тела. Определение скорости и ускорения произвольной точки при плоском движении тела.

3,5

2

Виды систем сил. Геометрические и аналитические условия равновесия различных систем. Основная теорема статики.

3

3

Вторая основная задача динамики материальной точки.

3

Итого

9,5


заочная форма обучения (полный и сокращенный срок)



раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во часов

3

Вторая основная задача динамики материальной точки.

2

Итого

2


3 семестр

Очная форма обучения



раздела

Тема

Кол-во

часов

4

Структурный анализ плоских рычажных механизмов

3

5

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии

3

6

Изучение конструкции, регулировка и оценка нагрузочной способности цилиндрического двухступенчатого (червячного, конического) редуктора (два типа редукторов по указанию преподавателя)

4

Итого:

10


заочная форма обучения (полный срок)



раздела

Тема

Кол-во

часов

4

Структурный анализ плоских рычажных механизмов

2

6

Изучение конструкции, регулировка и оценка нагрузочной способности цилиндрического двухступенчатого (червячного, конического) редуктора (два типа редукторов по указанию преподавателя)

2

Итого:

4

заочная форма обучения (сокращенный срок)



раздела

Тема

Кол-во

часов

4

Структурный анализ плоских рычажных механизмов

1

6

Изучение конструкции, регулировка и оценка нагрузочной способности цилиндрического двухступенчатого (червячного, конического) редуктора (два типа редукторов по указанию преподавателя)

1

Итого:

2


4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины




раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во

часов

1

Аксиомы статики. Способы сложения сил. Теорема о трех непараллельных силах. Трение.

3

2

Скорости и ускорения точек плоской фигуры.

3

3

Общие теоремы динамики

3

4

Синтез простейших механизмов. Анализ простейших механизмов. Кинематический анализ механизмов передач.

3

5

Механика материалов. Теория напряженно-деформированного состояния.

3

6

Проектирование и расчёты валов, осей и их опор. Конструкции подшипниковых узлов. Муфты: выбор и расчеты на их элементов прочность. Расчеты соединений деталей и узлов машин. Уплотнительные устройства. Конструкторская документация.

4

Итого

20

5 Образовательные технологии
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях


Семестр

Вид занятия

(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии

Количество

часов

2

Л

Лекция-презентация по темам: Способы задания движения точки. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей и сложении ускорений при сложном движении. Теорема о трех непараллельных силах. Момент силы относительно точки и оси. Центр масс и его координаты. Моменты инерции механической системы.

6

3
3



Л

Лекция-презентация по темам: Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии, изгибе. Проектирование и конструирование передач, опор валов и осей.

4

Итого:

10


6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6.1 Проверочные тесты


  1. Каково назначение механических передач?

1 вырабатывать энергию;

2 воспринимать энергию;

3 затрачивать энергию на преодоление внешних сил;

4 преобразовывать скорость, вращающий момент, изменять направление вращения.

  1. Что такое механизм?

1 механизм – это часть машины, установки и т. п., состоящая из нескольких деталей и не представляющая собой самостоятельное изделие;

2 механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других тел;

3 механизм – это система кинематических пар, предназначенная для преобразования движения одной или нескольких кинематических пар в требуемое движение других кинематических пар;

4 механизм – это система жёстко связанных между собой деталей, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких звеньев в любое движение других деталей.


  1. Как называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций?

1 узел;

2 деталь;

3 механизм;

4 кинематическая пара.


  1. Что понимают под служебным назначением машины?

1 чётко сформулированную задачу, для решения которой предназначена машина;

2 словесное описание назначения машины;

3 составление системы количественных показателей с ограничениями возможных отклонений от их номинальных значений;

4 указание производительности машины.


  1. Как называется процесс разработки комплексной технической документации, необходимой для производства машины?

1 конструированием;

2 проектированием;

3 стандартизацией;

4 исследованием.


  1. Как называется совокупность конструкторских документов, содержащих окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве изделия?

1 эскизный проект;

2 техническое предложение;

3 техническое задание;

4 технический проект.


  1. С чего начинают конструирование машины?

1 с обеспечения в машине или машиной требуемых движений;

2 с выбора вида связей и разработка схемы передачи движения от источника к исполнительным поверхностям машины;

3 с разработки кинематической схемы;

4 с определения динамических нагрузок, приходящихся на каждое звено цепи передачи движения.


  1. Из чего состоит второй этап конструирования машины?

1 из определения динамической нагрузки, приходящейся на каждое звено передачи движения;

2 из разработки конструкции корпуса машины;

3 из определения массы машины;

4 из разработки кинематической схемы, выявляющей состав необходимых механизмов и звеньев, для преобразования и передачи движения от двигателя к исполнительным поверхностям машины.
9. Какие факторы не влияют на выбор материала для детали?

1 стоимость материала и затраты на изготовление детали;

2 технология сборки;

3 силы, действующие на деталь;

4 условия работы машины.
10. Что понимается под унификацией деталей машины?

1 разработка новых конструкционных элементов деталей;

2 уменьшение массы детали;

3 сведение к минимуму типоразмеров деталей и их элементов;

4 уменьшение параметров отклонения формы и расположение поверхности деталей.
6.2 Контрольные вопросы для самоподготовки
Раздел 1 Статика
1 В чем состоит предмет статики?

2 Что следует отнести к основным понятиям статики? Как определяются эти понятия?

3 Как формулируются аксиомы статики?

4 Чем отличается свободное тело от несвободного?

Что называется силой реакции связей? В чем состоит отличие реакций связей от активных сил?

5 При каком условии можно рассматривать несвободное тело как свободное?

6 В чем состоит теорема о трех уравновешивающихся непараллельных силах?

7 Что называется парой сил?

8 Как направлен и чему равен по модулю вектор-момент пары?

9 В чем состоит теорема о сложении системы пар, расположенных в одной плоскости и в различных плоскостях?

10 При каком условии две пары сил будут эквивалентны?

11 В чем состоит условие равновесия систем пар, расположенных в одной плоскости и в различных плоскостях?

12 Как направлен и чему равен по модулю вектор-момент силы относительно данной точки?

13 В каком случае вектор-момент силы относительно центра равен нулю?

14 Что называется моментом силы относительно оси и как выбирается знак этого момента?

15 В каких случаях момент силы относительно центра равен нулю?

16 Какая существует зависимость между вектором-моментом силы относительно данной точки и моментом той же силы относительно оси, проходящей через данную точку?

17 Как формулируется лемма о параллельном переносе силы (лемма Пуансо)?

18 Как формулируются условия равновесия системы сходящихся сил в геометрической и аналитической формах?

19 Что называется главным вектором и главным моментом произвольной плоской системы сил? Какая разница между главным вектором и равнодействующей?

20 Изменится ли главный вектор данной системы сил при перемене центра приведения?
Раздел 2 Кинематика
1 Какие способы задания движения точки применяются в кинематике и в чем они состоят?

2 Как определяются скорость и ускорение точки при различных способах задания ее движения?

3 Какие оси называются естественными?

4 В каких движениях точки касательное ускорение равно нулю? нормальное ускорение равно нулю?

5 Как направлен вектор скорости точки по отношению к ее траектории?

6 Какое движение точки называется абсолютным? относительным?

7 Какая скорость точки называется абсолютной? относительной? переносной?

8 Чему равна абсолютная скорость точки при сложном движении?

9 Как определяется абсолютное ускорение точки при сложном движении?

10 Как определяется кориолисово ускорение точки? В каких случаях кориолисово ускорение равно нулю?

11 Какие виды движения твердого тела различают?

12 Какие движения твердого тела называют простейшими?

13 В чем состоит теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении?

14 Что называется угловой скоростью и угловым ускорением тела?

15 Как определяются скорость и ускорение произвольной точки вращающегося тела?

16 Какое движение твердого тела называется плоским, или плоскопараллельным?

17 Какими уравнениями задается плоскопараллельное движение тела?

18 На какие два движения можно разложить плоское движение?

19 Что называется мгновенным центром скоростей? Как найти его положение?

20 Суммой каких двух составляющих скоростей является абсолютная скорость произвольной точки плоской фигуры, движущейся в свой плоскости?
Раздел 3 Динамика
1 Что следует отнести к основным понятиям динамики?

2 Как формулируются основные законы динамики?

3 Как записываются дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной материальной точках в векторной, координатной и естественной формах?

4 Как формулируются две основные задачи динамики точки?

5 Какова роль начальных условий при решении второй основной задачи динамики точки? Что учитывается введением начальных условий?

6 При выполнении какого условия материальные точки образуют механическую систему?

7 Какие величины характеризуют распределение точечных масс внутри механической системы? Как они определяются?

8 Каковы свойства внутренних сил системы?

9 Чем характеризуется эффект действия силы в зависимости от продолжительности ее действия? скорости точки ее приложения? величины перемещения точки приложения силы?

10 Как определяются количество движения механической системы? момент количества движения относительно центра и оси? кинетическая энергия?

11 Как формулируется теорема о движении центра масс? законы сохранения движения центра масс?

12 Как движется центр масс системы, если главный вектор действующих на нее внешних сил равен нулю?

13 Как формулируется теорема об изменении количества движения системы в дифференциальной и интегральной формулировках?

14 При выполнении какого условия количество движения системы постоянно по величине и направлению?

15 Как формулируется теорема об изменении момента количества движения системы относительно центра? относительно оси?

16 При выполнении какого условия твердое тело вращается равномерно вокруг неподвижной оси?

17 Как вычисляется главный момент количества движения системы относительно центра? относительно оси?

18 Чему равен кинетический момент твердого тела относительно оси вращения?

19 Как вычисляется кинетическая энергия твердого тела при поступательном, вращательном, плоском движениях?

20 Чему равна работа силы тяжести? силы упругости? внутренних сил неизменяемой системы?
Раздел 4 Основные положения теории механизмов и машин
1 Дайте определение звена, кинематической пары, кинематической цепи.

2 Назовите основанные плоские кинематические пары.

3 Объясните деление кинематических пар на высшие и низшие.

4 Дайте определение механизма.

5 Какие кинематические цепи обычно используются для механизмов?

6 Как определяется степень подвижности механизма?

7 Объясните отличие между структурной и кинематической схемами.

8 Что называется кинематической парой?

9 Как определяется класс кинематической пары?

10 Как определяется степень подвижности механизмов и что она характеризует?

11 Чем отличается планетарный механизм от дифференциального?

12 Что называется группой Ассура?

13 Какие сочетания чисел, звеньев и кинематических пар могут иметь место в группах Ассура?

14 Как определяется класс механизма в целом?

15 Как записывается структурная формула (формула строения) механизма?

1   2   3   4

Похожие:

Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины механика специальность: 130101 «прикладная геология»
«Механика» для постановки и решения технических задач при изучении и освоении различных учебных дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconФгос впо рабочая программа дисциплины рабочая программа дисциплины...

Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconБ 9 Теоретическая и техническая механика
Г 52 Теоретическая механика. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 2 курса заочной формы обучения...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconТеоретическая механика введение в теоретическую механику
Г 52 Теоретическая механика. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 2 курса заочной формы обучения...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconПрограмма дисциплины теоретическая механика для направления 231300. 62 «Прикладная математика»
Учебно-методический комплекс по «Психологии и педагогике» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины
Цель дисциплины «теоретическая механика» заключается в обучении студента уметь применять законы, теоремы и принципы механики, использовать...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа дисциплины опд. В. 02 «Практика аудирования» для...
«Лингвистика и новые информационные технологии», специальности 031301. 65 «Теоретическая и прикладная лингвистика», введённому в...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconБ. 7 Теоретическая механика (техническая механика)
В результате изучения дисциплины обучающийся, в соответствии с фгос впо по направлению подготовки 080200. 68 «Менеджмент», утвержденного...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальностей
Физико-математические науки: 01. 01. 01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ, 01. 02. 05 Механика жидкости, газа и плазмы,...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины «Механика грунтов»
Целью изучения дисциплины «Механика грунтов» является получение студентами комплекса представлений и знаний о физико-механических...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины «основы автоматизированного проектирования»
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла Б. 3 основной образовательной программы подготовки бакалавров...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа дисциплины "Строительная механика машин" для специальности...
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и примерной программой дисциплины по направлению...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины «Теоретическая механика»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части естественнонаучного цикла студентам очной полной и сокращённой...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины прикладная глобальная экономика applied global economy
Рабочая программа учебной дисциплины «Прикладная глобальная экономика» рассчитана на аспирантов второго года обучения экономического...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины (рпуд) менеджмент направление...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,...
Рабочая программа учебной дисциплины «теоретическая и прикладная механика» iconРабочая программа учебной дисциплины (рпуд) физика направление подготовки:...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск