- Сопротивление материалов

Презентация "Сопротивление материалов" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24

Презентацию на тему "Сопротивление материалов" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 24 слайд(ов).

Слайды презентации

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. Герасимов Сергей Иванович, проф. каф. «Строительная механика» ауд. 147/2
Слайд 1

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Герасимов Сергей Иванович, проф. каф. «Строительная механика» ауд. 147/2

Требования государственного образовательного стандарта. 1.4. Квалификационная характеристика выпускника 1.4.1. Объекты профессиональной деятельности - … предприятия по перевозке грузов 1.4.2. Виды профессиональной деятельности производственно-технологическая научно-исследовательская 1.4.3. Задачи пр
Слайд 2

Требования государственного образовательного стандарта

1.4. Квалификационная характеристика выпускника 1.4.1. Объекты профессиональной деятельности - … предприятия по перевозке грузов 1.4.2. Виды профессиональной деятельности производственно-технологическая научно-исследовательская 1.4.3. Задачи профессиональной деятельности Производственно-технологическая деятельность – обеспечение безопасности движения в различных условиях … Организационно-управленческая деятельность – нахождение компромисса между различными требованиями … Научно-исследовательская деятельность – моделирование процессов …

1.4.4. Квалификационные требования Инженер должен знать: Основные требования, предъявляемые к … материалам, изделиям; Методы проведения технических расчетов…; Методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных работ.
Слайд 3

1.4.4. Квалификационные требования Инженер должен знать: Основные требования, предъявляемые к … материалам, изделиям; Методы проведения технических расчетов…; Методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных работ.

Сопротивление материалов: основные понятия; метод сечений; центральное растяжение-сжатие; сдвиг; геометрические характеристики сечений; прямой поперечный изгиб; кручение; косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие; элементы рационального проектирования простейших систем; расчет статически определи
Слайд 4

Сопротивление материалов: основные понятия; метод сечений; центральное растяжение-сжатие; сдвиг; геометрические характеристики сечений; прямой поперечный изгиб; кручение; косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие; элементы рационального проектирования простейших систем; расчет статически определимых стержневых систем; метод сил, расчет статически неопределимых стержневых систем; анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела; сложное сопротивление, расчет по теориям прочности, расчет безмоментных оболочек вращения; устойчивость стержней; продольно-поперечный изгиб; расчет движущихся с ускорением элементов конструкций; удар; усталость; расчет по несущей способности.

Схемы установки распорных и упорных брусков. 1- распорный брусок, 2 – упорный брусок. платформа вагон, полувагон
Слайд 5

Схемы установки распорных и упорных брусков

1- распорный брусок, 2 – упорный брусок

платформа вагон, полувагон

Размещение груза на двух подкладках на платформе
Слайд 6

Размещение груза на двух подкладках на платформе

Литература. 1. Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. Сопротивление материалов. СГУПС, 1997. 2. Задания по сопротивлению материалов. Часть I. СГУПС, 1991.
Слайд 7

Литература

1. Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. Сопротивление материалов. СГУПС, 1997. 2. Задания по сопротивлению материалов. Часть I. СГУПС, 1991.

Основные задачи СМ. 2. Жесткость F
Слайд 8

Основные задачи СМ

2. Жесткость F

Типы элементов конструкций. пластинки h d
Слайд 9

Типы элементов конструкций

пластинки h

брус или стержень l >> d

оболочка h
Слайд 10

оболочка h<

массивные тела a  b  c

Основные гипотезы. Сплошность – непрерывность пространства тела, хотя тела имеют дискретное (атомарное) строение. Однородность – независимость механических свойств от координат точек тела. Изотропность – одинаковость механических свойств во всех направлениях. Упругость – способность материала восста
Слайд 11

Основные гипотезы

Сплошность – непрерывность пространства тела, хотя тела имеют дискретное (атомарное) строение. Однородность – независимость механических свойств от координат точек тела. Изотропность – одинаковость механических свойств во всех направлениях. Упругость – способность материала восстанавливать начальную форму и размеры после снятия нагрузки. Относительная жесткость – деформации и перемещения малы  можно использовать ТМ для определения реакций опор и внутренних усилий

Классификация сил. Внешние и внутренние Статические и динамические Постоянные и временные
Слайд 12

Классификация сил

Внешние и внутренние Статические и динамические Постоянные и временные

Метод сечений A B x y z
Слайд 13

Метод сечений A B x y z

DA – элементарная площадь. – среднее напряжение
Слайд 14

DA – элементарная площадь

– среднее напряжение

Разложим полное напряжение на составляющие:
Слайд 15

Разложим полное напряжение на составляющие:

Растяжение (сжатие) прямых стержней. Деформацией растяжения (сжатия) прямого стержня называется такой случай сопротивления стержня, когда внутренние силы в его поперечном сечении сводятся (статически эквиваленты) к одной равнодействующей, направленной вдоль продольной оси стержня. Эта равнодействующ
Слайд 16

Растяжение (сжатие) прямых стержней

Деформацией растяжения (сжатия) прямого стержня называется такой случай сопротивления стержня, когда внутренние силы в его поперечном сечении сводятся (статически эквиваленты) к одной равнодействующей, направленной вдоль продольной оси стержня. Эта равнодействующая называется продольной силой.

X Y MB F1 = 20 кН F2 = 30 кН F3 = 25 кН X = F1 - F2 + F3 = 15 кН Эп N (кН) 20 10 15
Слайд 17

X Y MB F1 = 20 кН F2 = 30 кН F3 = 25 кН X = F1 - F2 + F3 = 15 кН Эп N (кН) 20 10 15

Правило: Продольная сила равна сумме проекций всех внешних сил, взятых по одну сторону от сечения, на продольную ось стержня с учетом правила знаков. Важное правило знаков: Продольная растягивающая сила направляется от сечения и считается положительной.
Слайд 18

Правило: Продольная сила равна сумме проекций всех внешних сил, взятых по одну сторону от сечения, на продольную ось стержня с учетом правила знаков.

Важное правило знаков: Продольная растягивающая сила направляется от сечения и считается положительной.

Напряжения и деформации. Гипотеза Бернулли (гипотеза плоских сечений): Поперечные сечения при деформации не искривляется, т.е. остаются плоскими  при растяжении-сжатии все продольные волокна удлиняются на оду и ту же величину.
Слайд 19

Напряжения и деформации

Гипотеза Бернулли (гипотеза плоских сечений): Поперечные сечения при деформации не искривляется, т.е. остаются плоскими  при растяжении-сжатии все продольные волокна удлиняются на оду и ту же величину.

l - удлинение стержня, b = b1 – b – сужение стержня. Ведем относительные деформации: - продольная деформация. - поперечная деформация
Слайд 20

l - удлинение стержня,

b = b1 – b – сужение стержня

Ведем относительные деформации:

- продольная деформация

- поперечная деформация

Сталь:  ~ 0.25 …0.3 Медь:  ~ 0.4 Бетон:  ~ 0.15 Резина:  ~ 0.5
Слайд 21

Сталь:  ~ 0.25 …0.3 Медь:  ~ 0.4 Бетон:  ~ 0.15 Резина:  ~ 0.5

В 1676 году Роберт Гук экспериментально установил x = E. E – модуль продольной упругости ([E] = МПа). Сталь: E ~ 2·105 МПа Медь: E ~ 1·105 МПа Бетон: E ~ 104 …105 МПа Алюминий: E ~ 7·104 МПа
Слайд 22

В 1676 году Роберт Гук экспериментально установил x = E

E – модуль продольной упругости ([E] = МПа)

Сталь: E ~ 2·105 МПа Медь: E ~ 1·105 МПа Бетон: E ~ 104 …105 МПа Алюминий: E ~ 7·104 МПа

В поперечном сечении стержня:
Слайд 23

В поперечном сечении стержня:

Условие прочности при растяжении: или []. R – расчетное сопротивление [] – допускаемое напряжение
Слайд 24

Условие прочности при растяжении:

или []

R – расчетное сопротивление [] – допускаемое напряжение

Список похожих презентаций

Сопротивление в цепи переменного тока

Сопротивление в цепи переменного тока

Заполнить таблицу. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Электрические устройства, преобразующие электрическую энергию во внутреннюю, называются ...
Сопротивление человека

Сопротивление человека

Цели. Исследовать, обладает ли человек электрическим сопротивлением. Исследовать, изменяется ли сопротивление человека от пути тока в организме Выяснить, ...
Производство теплоизоляционных материалов

Производство теплоизоляционных материалов

В соответствии с ГОСТ 5040 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные По температуре применения условно подразделяют на три группы: низкотемпературные ...
Производство огнеупорных материалов

Производство огнеупорных материалов

Углеродистые материалы. Искусственный графит получают в эл.печах сопротивления из антрацита и кокса при пропускании эл.тока без доступа воздуха при ...
О соблюдении авторских прав при подготовке материалов ИТЛаб

О соблюдении авторских прав при подготовке материалов ИТЛаб

2 (с) ИТЛаб, ННГУ, ВМК, 2004г. О соблюдении авторских прав Карпенко С.Н. Зачем все это? Все материалы, подготавливаемые в ИТЛаб, подлежат опубликованию: ...
Методы исследований материалов и процессов

Методы исследований материалов и процессов

1. Классификация методов испытания материалов. Классификация по признаку решения различных задач:. - механические и технологические, - химические ...
Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление проводника

Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление проводника

Тема урока: Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление проводника. Задачи урока:. установить опытным путем зависимость силы тока от напряжения; ...

Конспекты

Классификация магнитных материалов

Классификация магнитных материалов

Тема: «Классификация магнитных материалов». Цель урока:. Учебная:. 1. Организовать. работу студентов по усвоению новых понятий и углублению ...
Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление

Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление

Урок № 35-169. Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление. . Д/з: п.8.1-8.5 [1] ...
Исследование зависимости силы тока от напряжения. Сопротивление проводника

Исследование зависимости силы тока от напряжения. Сопротивление проводника

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Ялгинская средняя общеобразовательная школа». Городского округа Саранск Республики Мордовия. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:23 мая 2019
Категория:Физика
Автор презентации:Герасимов С. И
Содержит:24 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации