Разработка практических заданий по дисциплине «техническая механика»
Разработка практических заданий по дисциплине «техническая механика»
Представленные задания способствуют закреплению учебного материала, развивают мышление, прививают умение самостоятельно решать задачи. Иллюстрации отражают наглядную сторону изучаемого материала, способствуют его визуальному восприятию
Данная контрольная работа может быть использована преподавателями для закрепления знаний студентов на практических занятиях, для самостоятельной работы студентов, для организации контроля знаний при дистанционном обучении.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Разработка практических заданий по дисциплине «техническая механика»
р.п. Старая Кулатка
2018
Автор - разработчик:
Музаферов Р.А., преподаватель первой категории
Аннотация
Контрольная работа №1 предназначена для студентов заочного отделения СПО, изучающих техническую механику.
В контрольной работе №1 отражены основные темы дисциплины «Техническая механика»,для специальностей: Техническое обслуживание легковых автомобилей
Представленные задания способствуют закреплению учебного материала, развивают мышление, прививают умение самостоятельно решать задачи. Иллюстрации отражают наглядную сторону изучаемого материала, способствуют его визуальному восприятию
Данная контрольная работа может быть использована преподавателями для закрепления знаний студентов на практических занятиях, для самостоятельной работы студентов, для организации контроля знаний при дистанционном обучении.
ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКой работы №1
Жестко заделанная консольная балка нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q и моментом М.Нарасстоянииаот стены передается сила F, наклоненная к оси балки под углом α. Определить реакции заделки. Данные своего варианта взять из таблицы ПЗ № 1
варианта взять из таблицы ПЗ № 1
а)
б )
Схемы к задаче ПЗ № 1
Четный вариант схема а, нечетный вариант схема б
Таблица ПЗ № 2
q
кН/м
0,4
-1,8
1,4
1,2
-0,2
M
F
α
a
м
3
2
6
4
1
b
2
1
3
2
3
кН·м
кН
град
№ варианта
и данные к задаче
01
02
03
04
05
6,2
-16
20
06
07
08
09
10
-5,6
18
50
11
12
13
14
15
7,8
20
30
16
17
18
19
20
4,6
-22
65
21
22
23
24
25
-5,0
8,0
40
26
27
28
29
30
10
4,8
25
31
32
33
34
35
2,8
-0,5
14
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПЗ № 1
Жестко заделанная консольная балка АВ нагружена, как показано на рис. ПЗ №2, а. Определить реакции заделки балки
Тема практического занятия: Определение положения центра тяжести плоского симметричного сечения
Цель занятия: Определить положение центра тяжести сечения, составленного из профилей стандартного проката
Последовательность решения задачи:
1) начертить заданное сложное сечение (фигуру), выбрать оси координат.
2) разбить сложное сечение на простые, для которых центры тяжести и силы тяжести известны;
3) определить необходимые данные для простых сечений:
а) выписать из таблиц ГОСТа для каждого стандартного профиля необходимые справочные данные (h; b; d; A; для швеллера z0) или определить площадь простого сечения;
б) определить координаты центров тяжести простых сечений относительно выбранных осей координат;
3) определить положение центра тяжести сложного сечения.
ЗАДАЧА. Для заданных плоских симметричных сечений,
составленных из профилей стандартного проката определить:
I) Положение центра тяжести;
Данные своего варианта взять из таблицы к ПЗ №3
а )
б )
Схемы к задаче ПЗ № 3 Четный вариант схема б, нечетный вариант схема а
Таблица ПЗ № 3
№ двутавра
30
20
18
22
27
№ швеллера
Полоса,
h×b, мм
№ варианта
и данные к задаче
01
02
03
04
05
12
14010
06
07
08
09
10
14
15012
11
12
13
14
15
20
16012
16
17
18
19
20
22
16010
21
22
23
24
25
24
15010
26
27
28
29
30
30
30016
31
32
33
34
35
16
42020
Обратите внимание, что, все геометрические параметры швеллера даны в ГОСТ при вертикальном положении его стенки. При повороте швеллера на угол 900, все его геометрические параметры заданные относительно оси Х меняются на параметры заданные относительно оси У.
Обратите внимание, что, все геометрические параметры швеллера даны в ГОСТ при вертикальном положении его стенки. При повороте швеллера на угол 900, все его геометрические параметры заданные относительно оси Х меняются на параметры заданные относительно оси У.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПЗ №3
Задача.Для заданного плоского симметричного сечения составленного из профилей стандартного проката определить положение центра тяжести
1) Разбиваем сложное сечение на 3 простых сечения:
1 – полоса; 2 – двутавр; 3 – швеллер.
2) Выписываем из таблиц ГОСТа и определяем необходимые данные для простых сечений:
Полоса 12010; А1 =120·10=1200 мм 2 =12 см 2; С1 (0;0,5)
Двутавр № 12; А2 =14,7 см2 ;С2 (0; 7)
Швеллер № 14; А3 =15,6 см2 ;С3 (0; 14,67)
4) Определяем сумму площадей простых сечений:
∑Аk=A1+A2 +A3 =12+14,7+15,6=42,3 см 2.
5) Определяем положение центра тяжести сложного сечения:
хС=∑Sу\∑Аk;хС=0 см;
уC=∑Sх\∑Аk; уC=337,8\42,3=8 см.
Ответ: центр тяжести сложного сечения находится в точкеС(0; 8).
2. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ Изучив кинематику точки, обратите внимание на то, что прямолинейное движение точки как неравномерное, так и равномерное всегда характеризуется наличием нормального (центростремительного) ускорения. При поступательном движении тела (характеризуемом движением любой его точки) применимы все формулы кинематики точки. Формулы для определения угловых величин тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, имеют полную смысловую аналогию с формулами для определения соответствующих линейных величин поступательно движущегося тела.
Тема 1.7. Кинематика точки При изучении темы обратите внимание на основные понятия кинематики: ускорение, скорость, путь, расстояние.
Изучите уравнения движения точки и способы задания движения.
Вопросы для контроля
1. В чем заключается относительность понятий покоя и движения?
8. Какая зависимость существует между линейным перемещением, скоростью и ускорением точек вращающегося тела и угловым перемещением, скоростью и ускорением тела.
иметь представлениео видах движения тела и их признаках;
знать параметры, характеризующие движение тела вокруг неподвижной оси движения отдельных его точек для любого вида движения.
3.ДИНАМИКА При изучении раздела вникните в физический смысл аксиом динамики, научитесь использовать основанный на принципе Даламбера метод кинетостатики, позволяющий применять уравнения равновесия статики для движущегося с ускорением тела. Следует помнить, что сила инерции прилагается к ускоренному телу условно, так как в действительности на него не действует. Особое внимание следует уделить вопросу трения скольжения и понятию самоторможения, имеющим важнейшее значение в технике. Формулы для определения работы, мощности и кинетической энергии тела, а также основной закон динамики для случаев поступательного и вращательного движения тела имеют полную смысловую аналогию (таблица).
Таблица
Понятие
Основные параметры
Поступательные движения
Вращательное движение
Кинематика
Расстояние
S=(t)
=(t)
Скорость
V = S’
=’
Ускорение
at= V’
=’
Динамика
Силовое воздействие
СилаF
M = J
Сила инертности тела
Массаm
Динамический момент инерции J
Основной закон динамики
F = ma
Работа
W = FS
W = M
Мощность
P = FV
P = M
Кинематическая энергияEk
Ek =mV2/2
Ek= J2/2
Тема 1.9. Основные понятия и аксиомы динамики При изучении темы обратите внимание на основные задачи динамики. Следует уяснить аксиомы динамики.
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте первую аксиому динамики (принцип инерции) и вторую аксиому динамики (основной закон динамики точки).
иметь представлениео двух основных задачах динамики;
знать аксиомы динамики при рассмотрении механического состояния тела.
Тема 1.10. Работа и мощность
При изучении темы обратите внимание на понятия работы, мощности, коэффициента полезного действия. Изучите единицы измерения работы и мощности и формулы их определения.
Вопросы для контроля
1. Как определяется работа постоянной силы на прямолинейном пути?
4. Назовите формулу, позволяющую определить вращающийся момент через передаваемую мощность и угловую скорость вращения тела при равномерном вращении.