Szkolenie - MECHANIKA TECHNICZNA

To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Szkolenia: Automatyka Gliwice

Szczegóły ogłoszenia

Cel kursu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik zna podstawowe zagadnienia mechaniki technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Statyki
  • Wytrzymałości materiałów
  • Kinematyki
  • Dynamiki


Czas trwania:
2 dni


Cena szkolenia:
kontakt telefoniczny


Cena obejmuje:
  • Certyfikat ukończenia kursu w 2 językach – polskim i angielskim
  • Materiały szkoleniowe
  • Dostęp do fachowej literatury i czasopism branżowych
  • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
  • Pakiet gadżetów
  • Kompleksową pomoc indywidualnie przydzielonych opiekunów kursu
  • Karty Kursantów upoważniające do zniżek w wybranych gliwickich lokalach partnerskich


Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.




Program kursu:
  1. Statyka:
    • Mechanika wektorowa (podział wielkości mechanicznych; działania na wektorach: dodawanie i&nbspodejmowanie wektorów; mnożenie i dzielenie wektora przez skalar; iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy dwóch wektorów)
    • Ogólne wiadomości o siłach (ogólne własności siły; podział sił; układy sił i ich podział; więzy oraz reakcje więzów)
    • Płaski układ sił zbieżnych (wykreślny sposób składania sił zbieżnych, rozkładanie siły na dwie składowe; rzut siły na oś; twierdzenie o sumie rzutów; analityczne składanie sił zbieżnych; równowaga płaskiego układu sił zbieżnych)
    • Obliczania momentu siły względem punktu (para sił; moment siły względem punktu; moment główny; twierdzenie o momencie głównym; para sił i jej własności; składanie i równowaga par sił)
    • Dowolny płaski układ sił (wykreślne składanie sił metodą wieloboku sznurowego; przypadki składania dowolnego płaskiego układu sił; wykreślne warunki równowagi płaskiego układu sił; analityczne składanie płaskiego układu sił; analityczne warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił; wyznaczanie reakcji belek; układy trzech sił)
    • Metody rozwiązywania kratownic płaskich (metody Cremony i Rittera)
    • Przestrzenny układ sił (rzuty siły na trzy osie prostokątnego układu współrzędnych, analityczne składanie i analityczne warunki równowagi sił zbieżnych w układzie przestrzennym; moment siły względem osi; warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił; redukcja dowolnego układu sił),
    • Środek ciężkości (środek sił równoległych; wyznaczanie położenia środka ciężkości)
    • Tarcie (ślizgowe; na równi pochyłej; w łożyskach ślizgowych; toczenia)
  1. Wytrzymałość materiałów:
    • Rozciąganie i ściskanie (wydłużenie; zwężenie; liczba Poissona; naprężenia w przekrojach prostopadłych do osi pręta; prawo Hooke'a; spiętrzenie naprężeń; naprężenia dopuszczalne; obliczanie elementów konstrukcyjnych z warunków na ściskanie i rozciąganie; nośność graniczna; naprężenia stykowe)
    • Złożone stany naprężeń (naprężenia w przekrojach ukośnych prętów rozciąganych i ściskanych; dwukierunkowy stan naprężeń; naprężenia w naczyniach cienkościennych)
    • Ścinanie(czyste ścinanie; ścinanie technologiczne; dopuszczalne naprężenia na ścinanie; obliczenia wytrzymałościowe na ścinanie)
    • Zginanie (moment zginający i sita tnąca; analityczny sposób wyznaczania momentów zginających i&nbspsit tnących; wykreślny sposób wyznaczania momentów zginających; zginanie czyste)
    • Skręcenia (definicja momentu skręcającego; naprężenia w przekrojach okrągłego pręta skręcanego; odkształcenia pręta skręcanego; obliczanie wałów na skręcanie; obliczanie sprężyn śrubowych)
    • Momenty bezwładności figur płaskich oraz obliczania belek na zginanie (określenie momentów bezwładności względem osi i punktu; momenty bezwładności w prostokątnym układzie współrzędnych; moment bezwładności figury względem osi równoległych (twierdzenie Steinera); wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie; momenty bezwładności i wskaźniki wytrzymałości na zginanie figur złożonych; obliczanie belek na zginanie; naprężenia dopuszczalne; linia ugięcia i&nbspstrzałka ugięcia belki; belka o równomiernej wytrzymałości na zginanie)
    • Wytrzymałość złożona (zginanie ukośne; zginanie z równoczesnym rozciąganiem lub ściskaniem; ściskanie mimośrodowe; skręcanie z równoczesnym zginaniem)
    • Wyboczenia prętów ściskanych (stateczność układu sprężystego; siła krytyczna i naprężenie krytyczne; wyboczenie niesprężyste; obliczanie na wyboczenie prętów ściskanych)
    • Wytrzymałość zmęczeniowa (naprężenia okresowo zmienne; wytrzymałość zmęczeniowa; wykres zmęczeniowy; czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową; obliczenia na zmęczenie)
  1. Kinematyka:
    • Kinematyka punktu oraz ruch obrotowy bryły (ruch prostoliniowy jednostajny; ruch prostoliniowy zmienny; ruch krzywoliniowy; ruch jednostajny po okręgu; ruch obrotowy ciała sztywnego dookoła stałej osi)
    • Ruch płaski ciała sztywnego (pojęcie ruchu płaskiego; prędkość w ruchu płaskim; wyznaczanie toru dowolnego punktu bryty w ruchu płaskim; tor ocechowany; wyznaczanie prędkości i przyspieszenia metoda toru ocechowanego; prędkość obrócona; analityczne określenie prędkości i przyspieszenia w ruchu płaskim)
    • Składania ruchów (pojęcie ruchu złożonego; prędkość w ruchu złożonym; przyspieszenie w ruchu złożonym)
  1. Dynamika:
    • Dynamika punktu (zasady dynamiki; siła bezwładności; zasada d'Alemberta; ruch harmoniczny prosty; drgania swobodne masy zamocowanej na sprężynie; drgania wymuszone)
    • Praca, energia, moc, sprawność (praca mechaniczna oraz jednostki pracy; praca siły ciężkości; praca siły zmiennej oraz praca siły sprężystości; energia mechaniczna; moc oraz jednostki mocy; sprawność)
    • Pęd, impuls, zasady pracy i energii, ruchu środka masy układu, uderzenia (pęd i impuls siły – popęd; zasada równoważności pracy i energii kinetycznej; zasada ruchu środka masy; uderzenie; uderzenie proste środkowe; strata energii kinetycznej przy uderzeniu)
    • Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego (masowy moment bezwładności; energia kinetyczna w ruchu obrotowym; zasada równoważności pracy i energii kinetycznej ruchu obrotowego; dynamiczne równanie ruchu obrotowego; moc rozruchu mas wirujących; zasada d'Alemberta; wahadło fizyczne; środek wahania i środek uderzeń; reakcje dynamiczne; kręt; zasada zachowania krętu; żyroskop)
 
Program szkolenia oraz charakter prezentowanych materiałów mogą zostać dopasowane do indywidualnych wymagań kursantów (w ramach przedstawionego zakresu szkolenia). Możliwe jest także opracowanie krótkich zadań sprawdzających umiejętności kursantów, dopasowanych do ograniczeń czasowych kursu.
 
 
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry