Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Наука о прочности

В каждодневной деятельности инженеру приходится часто выполнять оценочные расчеты на прочность типовых элементов конструкций. Для этого он должен всегда иметь под рукой важнейшие формулы и справочные данные, используемые в расчетах. В нашей стране изданы многотомные справочные издания, написанные на высоком научно-теоретическом уровне и содержащие достаточно полное изложение основных результатов современной науки о прочности. Но эти книги ориентированы на конструкторов и расчетчиков, имеющих глубокую теоретическую подготовку в области прочности. Инженерам-практикам они зачастую недоступны. Именно для них предназначен в первую очередь настоящий справочник.  [c.3]


Учебник выдающегося ученого и педагога Степана Прокофьевича Тимошенко, внесшего огромный вклад в науку о сопротивлении материалов. Учебник является образцом классического изложения науки о прочности. Им пользуются уже много поколений студентов и инженеров.  [c.32]

В книге в популярной форме представлены основные моменты развития человеческого знания в области науки о прочности. Здесь рассказано о первых интуитивных представлениях людей о прочности, накоплении ими опытного знания, что впоследствии привело к формированию и развитию сопротивления материалов, теорий упругости и пластичности., механики разрушения. Книга рассчитана на широкий круг читателей.  [c.42]

Про ч н о с т ь в большинстве случаев не является непреодолимым лимитом. В машинах общего назначения воЗ]Можно полное устранение поломок. При располагаемом в настоящее время ассортименте машиностроительных материалов, при существующих методах изготовления, при современном состоянии науки о прочности, в этом классе машин нet деталей, которым нельзя было бы придать практически неограниченную долговечность.  [c.28]

Таким образом, сопротивление материалов—это наиболее общая наука о прочности машин и сооружений. Однако она не исчерпывает всех вопросов механики деформируемых тел. Этими вопросами занимается ряд других смежных дисциплин строительная механика стержневых систем, теория упругости и теория пластичности. Между указанными дисциплинами нельзя установить строгой границы. Основная же роль при решении задач прочности принадлежит сопротивлению материалов.  [c.6]

Сопротивление материалов — наука о прочности и жесткости элементов инженерных конструкций. Методами сопротивления материалов ведутся практические расчеты и определяются необходимые, как говорят, надежные размеры деталей машин и различных строительных сооружений.  [c.9]

Развитие энергетики, авиационной и ракетной техники привело к тому, что раннее разрушение (в некоторых случаях) допускается в условиях эксплуатации конструкционных материалов. В связи с этим, наряду с оценкой чувствительности материалов к трещинам, большое значение начинает приобретать также и теоретический анализ трещин. Наука о прочности материалов и конструкций, которая связана с изучением несущей способности тела, как с учетом начальных трещин, так и без него, а также с изучением различных закономерностей развития трещин, называется механикой разрушения.  [c.117]

Как отмечали ранее (раздел 2.2), понятию отказа в теории надежности соответствует принятое в науке о прочности понятие предельного состояния. Возможны различные варианты предельных состояний, ограничивающих условия нормальной эксплуатации аппаратов, например, потеря прочности, потеря жесткости и т.п. Существует также много способов разрушающих испытаний для оценки работоспособности материалов, конструкций или сварных соединений в условиях достижения какого-либо из возможных предельных состояний.  [c.138]


Расчеты деталей машин базируются на знании основ сопротивления материалов — науки о прочности и жесткости механических конструкций и методах их расчета. Безошибочность же всех действий в современной технической практике определяется знанием основных положений теоретической механики, в которой изучаются законы движения механических систем и общие свойства этих движений.  [c.5]

В соответствии с новыми учебными планами инженерной подготовки по курсу сопротивления материалов, который изучается в два семестра, предусмотрен один итоговый экзамен по завершении его изучения. В процессе подготовки к этому экзамену студент должен за ограниченное время систематизировать значительный объем учебного материала, что представляется весьма непростой задачей. Настоящее пособие призвано помочь студентам, завершающим изучение науки о прочности, решить эту проблему. Оно состоит из четырех разделов, каждый из которых служит вполне определенной четко поставленной цели.  [c.3]

В книге в популярной форме представлены основные моменты развития человеческого знания в области науки о прочности. Здесь  [c.242]

Бурный расцвет сравнительно древней науки о прочности твердых деформируемых тел в последнее время связан, прежде всего, с новым взглядом ученых и инженеров на проблему хрупкого разрушения, решение которой по современным представлениям моя ет быть надежным только в тех случаях, когда учитываются имеющиеся в тело начальные трещины.  [c.7]

Многим из тех, кто будет использовать настоящую книгу в качестве учебного пособия, предстоит, по-видимому, работать в области физики твердого тела. Для одних это будет наука о прочности или коррозионной стойкости твердых тел, для других — о природе проводимости или магнитных явлениях в твердых телах и т. п. Однако в какой бы области ни работали специалисты, они должны понимать, что все разделы физики твердого тела имеют общую основу — нерелятивистскую квантовую механику многих частиц. На этой основе можно осмыслить свойства твердых тел и физические явления, возникающие в них под действием тех или иных факторов.  [c.375]

Сопротивление материалов есть наука о прочности и деформируемости материалов и элементов машин и сооружений.  [c.176]

Следует учесть и такой чисто психологический фактор-—учащиеся привыкли несколько легкомысленно относиться к вводной части любого предмета, считая, что ее изложение — это лишь дань традициям, а нужный, действительно серьезный материал курса будет излагаться в последующих темах. Преподавателю надо преодолеть это настроение, показать, что во введении излагается не второстепенный описательный материал, а основы предмета. Рекомендуем не давать здесь краткие исторические сведения о развитии науки о прочности, так как этот рассказ может отрицательно повлиять на серьезное отношение учащихся к излагаемому материалу. Лучше те краткие исторические сведения, которые имеются в учебниках, предложить прочитать дома.  [c.50]

Первая книга по сопротивлению материалов была опубликована французским ученым А. Навье (1785—1836). Книга выдержала три издания, третье, посмертное, редактировалось Сен-Венаном и было выпущено в 1864 г. Книга сыграла большую роль в развитии науки о прочности, ею пользовались в течение века.  [c.6]

Механика разрушения в широком смысле этого понятия включает в себя ту часть науки о прочности материалов и конструкций, которая связана с изучением несущей способности тела как с учетом начальных трещин, так и без него, а также с изучением различных закономерностей развития трещин [43]. Можно выделить следующие математические задачи механики разрушения  [c.325]

Кирпичев Виктор Львович (1845—1913), профессор, заведующий кафедрой сопротивления материалов, первый ректор Киевского политехнического института. Внес большой вклад в развитие науки о сопротивлении материалов, особенно в расчет статически неопределимых систем. Его учебники, лекции, статьи сыграли большую роль в развитии науки о прочности материалов в России в конце XIX и начале XX века.  [c.420]

Механика разрушения, или теория трещин, как составная часть науки о прочности твердого тела образовалась сравнительно недавно (примерно, в последние 20 лет), и занимается она изучением законов разделения твердых тел на части под действием внешних силовых факторов и других причин.  [c.727]

Большая заслуга в развитии науки о прочности принадлежит В. Л. Кирпичеву (1845—1913). Ему удалось значительно упростить различные методы расчета статически неопределимых конструкций. Он первый применил оптический метод к экспериментальному определению напряжений, создал метод подобия.  [c.6]


Сопротивление материалов - наука о прочности, жесткости и устойчивости отдельных элементов конструкций (сооружений, машин).  [c.3]

Сопротивление материалов это введение в науку о прочности, жесткости и надежности элементов, конструкций, приборов и машин. Сопротивление материалов относится к фундаментальным дисциплинам общеинженерной подготовки специалистов с высшим техническим образованием.  [c.8]

За последние десятилетия возникли и развились новые разделы механики, занимающие промежуточное положение между сопротивлением материалов и теорией упругости, например прикладная теория упругости возникли родственные им дисциплины, такие как теория пластичности, теория ползучести-, созданы новые разделы науки о прочности, имеющие конкретную практическую направленность, например строительная механика сооружений, строительная механика самолета, теория прочности сварных конструкций и т.д.  [c.10]

Совокупность наук о прочности, жесткости и устойчивости сооружений называется строительной механикой . Одним из разделов строительной механики является сопротивление материалов. Другими ее разделами являются теория упругости (математическая и прикладная), теория пластичности и теория сооружений (включая статику, динамику и устойчивость сооружений ).  [c.5]

Противоречие между требованиями прочности, жесткости и устойчивости, с одной стороны, и требованием минимально возможного количества материала, идущего на изготовление системы — с другой, явилось стимулом возникновения и дальнейшего развития науки о прочности, жесткости и устойчивости, так как только прочностной расчет может оптимально удовлетворить этим требованиям.  [c.7]

На базе этого закона началось развитие науки о прочности, которое шло одновременно по двум неразрывно связанным направлениям — теоретическому и экспериментальному, так как  [c.8]

По мере развития техники строительства и машиностроения усложнялись задачи, стоящие перед наукой о прочности и увеличивалось их число, появлялись проблемы, решения которых не могут быть получены методами сопротивления материалов. Это привело к тому, что возникают науки в начале XIX в. — теория упругости, а в начале XX в. — теория пластичности, ставящие в основном те же задачи, что и сопротивление материалов, но решающие их другими методами с применением более сложного математического аппарата.  [c.8]

Сопротивление материалов — наука о прочности  [c.7]

Цель данной работы - дать компактное представление основ науки о прочности в форме опорного конспекта по всем разделам базового курса сопротивления материалов Но не следует думать, что опорный конспект может заменить учебник Его необходимо рассматривать как эффективное подспорье, служащее лучшему усвоению, систематизации и обобщению знаний основ курса с минимальной зафатой сил и времени.  [c.3]

Настоящее пособие - эпх> лишь первая часть авторской педагогической технологии преподавания курса сопротивления материалов, которую планируется издать в серии Изучаем науку о прочности . В дальнейшем предполагается выпустить еще пять книг -сборник из трехсот избранных задач с подробными решениями, сопротивление материалов в вопросах и ответах, руководство к практическим занятиям, методическую разработку по организации и проведению тематических ситуашюнных игр, трех фовневый задачник для организации индивидуальной самостоятельной работы студентов.  [c.3]

Среди наук, изучаювщх вопросы деформируемых тел, за последние десятилетия возникли и развились новые разделы механики, занимающие промежуточное положение между сопротивлением материалов и теорией упругости, как, например, прикладная теория упругости возникли родственные им дисциплины, такие, как теория пластичности, теория ползучести и др. На основе общих положений сопротивления материалов созданы новые разделы науки о прочности, имеющие конкретную практическую наиравленность. Сюда относятся строительная механика сооружений, строительная механика самолета, теория прочности сварных конструкций и многие другие. Методы сопротивления материалов не остаются постоянными. Они изменяются вместе с возникновением новых задач и новых требований практики. При ведении инженерных расчетов методы сопротивления материалов следует применять творчески и помнить, что успех практического расчета лежит не столько в применении сложного математического аппарата, сколько в умении вникать в существо исследуемого объекта, найти наиболее удачные упрощающие предположения и довести расчет до окончательного числового результата.  [c.10]

Появление науки о прочности и механике упругих тел связано с именем Галилея, знаменитая книга которого под названием Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению была издана в 1638 г. Первая ее часть касалась теории падения твердых тел, а вторая — посвящена прочности стержней и балок. В XVII и XVIII вв. быстро развиваются механика, астрономия и другие естественные науки. Появляется интерес к экспериментальным работам. Роберт Гук (1635—1703), обладавший разносторонними знаниями и талантами, имел особую склонность к экспериментам и провел первые исследования механических свойств материалов. В 1678 г. им выпущена книга О восстановительной способности, или упругости , в которой описывались его опыты с упругими телами.  [c.6]

Первые попытки установления безопасных размеров элементов, сооружений аналитическим путем относятся к XVII в. В книге Г. Галилея (1564—1642) Беседы и математические доказательства, касающиеся новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению сделана попытка привести известные ему методы анализа напряжений в логическую систему. Эта книга знаменует собой возникновение науки о прочности, т. е. сопротивлении материалов. Галилеем изучались консольные и двухпролетные балки, велись испытания материалов на разрыв, при строительстве сооружений он учитывал их собственный вес. Решая задачи механики, Галилей уже в то время пользовался принципом виртуальных (возможных) перемещений.  [c.5]


Бурный рост промышленности в XIX в., внедрение паровых машин, строительство железных дорог, мостов, плотин, каналов и больших судов вызвали еще более быстрое развитие науки о прочности. Важные исследования были проведены русскими учеными М. В. Остроградским, Д. И. Журавским, А. В. Гадолиным, X. С. Головиным, В. Л. Кирпичевым, И. Г. Бубновым, С. П. Тимощенко, Ф. С. Ясинским и др. В области испытания материалов исключительное значение имели работы немецких ученых Велера и Баушингера — основоположников испытаний на выносливость и русского ученого Н. А. Белелюбского.  [c.6]

Бурный рост промышленности в XIX в., внедрен 1е паровых машин, строительство железных дорс г, мостов, плотин, каналов, больших судов и крупных зданий вызвали быстрое развитие науки о прочности.  [c.6]

Механика разрушения в широком смысле этого понятия включает в себя ту часть науки о прочности материалов и конструкций, которая связана с изучением несуп1 ей способности тела как с учетом начальных трещин, так и без него, а также с изучением различных закоиомерностей развития трещин.  [c.13]

Среди наук, изучающих вопросы деформируемых тел, за последние десятилетия возникли и развились новые разделы механики, занимающие промежуточное положение между сопротивлением материалов и теорией упругости, такие, например, как прикладная теория упругости возникли родственные им дисциплины, такие, как теория пластичности, теория ползучести и др. На основе общих положений сопротивления матсфиалов созданы новые разделы науки о прочности, имеющие конкретную практическую направленность. Сюда относятся строительная механика сооружений, строительная механика самолета, теория прочности сварных конструкций и многие другие.  [c.10]

Под действием внещних сил брус искривляется. Нетрудно догадаться, что изменение кривизны бруса связано с величиной и направлением изгибающего момента. В данном случае изгибающие моменты в сечении направлены так, что балка искривляется выпуклостью вверх (рис. 3). Верхние слои бруса удлиняются, нижние — укорачиваются. Соответственно в верхних слоях возникают растягивающие, а в нижних — сжимающие напряжения. Это достаточно очевидно. Однако любопытно, что Галилей, которого мы с полным основанием считаем основоположником науки о прочности, в своем сочинении Беседы и математические доказательства , опубликованном в 1638 г., ошибочно полагал, что все слои балки растянуты, за исключением крайних, совмещенных с вогнутой стороной балки, где, по мнению Галилея, длина слоев не  [c.6]

Сопротивление материалов — наука о прочности и надежности гшементов конструкций. В ее задачи входят обобщение инженерного опыта создания мантип и сооружени , разработка научных основ проектирования и конструирования надежных изделий, совершенствование методов оценки прочностной надежности и долговечности конструкций.  [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Наука о прочности : [c.6]    [c.8]    [c.5]    [c.7]    [c.8]    [c.130]    [c.8]    [c.7]    [c.16]   
Сопротивление материалов (1959) -- [ c.7 , c.12 ]



ПОИСК



Влияние остаточных напряжений на прочность деталей машин и конструкций (канд, техн. наук П. И. Кудрявцев)

Г Сопротивление материалов — наука о прочности и надежности конструкций

Конструкционная прочность чугуна (д-р техн. наук И. В. Кудрявцев, инж Жуков)

Новая наука о прочности и разрушении

ОСНОВЫ РАСЧЁТОВ ПУТИ НА ПРОЧНОСТЬ (канд. техн. наук Бромберг

Основы расчета вагонов-самосвалов на прочность и устойчивость (канд. техн. наук А. И. Логинов)

Прочность в условиях коррозии (канд. техн. наук. О. И. Стеклов)

Прочность материалов при переменных напряжениях (доц канд. техн. наук Е. И. Моисеенко)

Прочность при высоких температурах (д-р техн. наук В. Н. Земзин)

Раздел Т. ПРОЧНОСТЬ, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ И КОНСТРУКЦИЙ Прочность и расчет сварных соединении (проф. д-р техн. наук Г. А. Николаев)

Расчет металлических конструкций на прочность и выносливость (д-р техн. наук М. М. Гохберг)

Расчет резьбовых соединений на прочность (д-р техн. наук И. А. Биргер)

Расчёт резьбовых соединений на прочность (канд. гехн. наук И. А Биргер)

Сварка конструкционных среднеуглеродистых, низколегированных повышенной прочности и высокопрочных сталей (д-р техн. наук М. В. Поплавко-Михайлов, инж. К. Г. Никифорова)

Технологическая прочность в процессе кристаллизации (горячие трещины) (канд техн. наук D. Ф. Якутии)

Технологическая прочность стали в процессе превращений аустенита (холодные трещины) (канд. техн. наук О. Л. Макарон)

ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ НА ПРОЧНОСТЬ ГУРАРИ и проф. д-р техн. наук В. Д. ТАРАН) Расчет по предельным состояниям

Элементы расчета сварных конструкций на прочность (проф. д-р техн. наук В. Д. Таоан) Расчет по предельным состояниям



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте