Программа дисциплины ОП.01 Техническая механика по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия
«Черногорский механико-технологический техникум»
(ГБПОУ РХ ЧМТТ)















ПРОГРАММА

дисциплины ОП.01

Техническая механика
(название дисциплины)




по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»







г.Черногорск
Программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой подготовки). Квалификация: техник.


Разработчик: преподаватель ГБПОУ РХ ЧМТТ И.В.Евдокимова


















СОДЕРЖАНИЕ

стр.


1. Паспорт программы учебной дисциплины «Техническая механика»

2

2. Структура и содержание учебной дисциплины

3

3. Условия реализации программы учебной дисциплины «Техническая механика»

12

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Техническая механика»

14






































ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина «Техническая механика» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

определять координаты центра тяжести тел;
выполнять расчеты на прочность и жесткость.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

виды деформаций;
законы механического движения и равновесия;
методы механических испытаний материалов;
устойчивость при различных видах нагружения;
методы расчета элементов конструкции на прочность;
основные типы деталей машин и механизмов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальная учебная нагрузка обучающегося 129 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 86 часа; Самостоятельная работа обучающегося 43 часа












2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
129

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
86

в том числе:


практические занятия
32

самостоятельная работа обучающегося (всего)
43

в том числе:


внеаудиторная самостоятельная работа
43

Итоговая аттестация:
дифференцированный зачет










2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Объем часов
Уровень
освоения

1
2
3
4

Введение
Содержание учебного материала




1
Роль дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке специалистов. Содержание дисциплины «Техническая механика». Основные положения.
2
1

Раздел 1.
Теоретическая механика

46



Тема 1.1.
Статика
Содержание учебного материала
20



1
Основные понятия и аксиомы статики. Связи. Реакции связей. Виды связей, классификация опор. Аксиома связей.
4
1


2

Плоская система сходящихся сил. Разложение силы на составляющие, приложенные в той же точке. Сложение плоской системы сходящихся сил. Силовой многоугольник.
Геометрическое и аналитическое условия равновесия плоской системы сходящихся сил. Проекция силы на ось. Правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил (метод проекции).
2
2


3
Пара сил. Вращающее действие пары сил. Плечо пары сил, момент пары сил, знак момента. Эквивалентность пар. Свойства пар сил. Сложение пар. Условие равновесия плоской системы пар.
2
2


4
Плоская система произвольно расположенных сил. Момент силы относительно точки. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент плоской системы сил. Теорема Вариньона. Уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. Рациональный выбор направления осей координат и центра моментов при решении задач. Балочные системы: классификация нагрузок и виды опор. Аналитическое определение опорных реакций балочных опор и балочных систем. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент опрокидывания и момент устойчивости, коэффициент устойчивости.
6
2


5
Пространственная система сил. Проекция силы на три взаимно перпендикулярные оси. Момент силы относительно оси. Условие равновесия и шесть уравнений равновесия (без вывода).
2
2


6
Центр тяжести тела. Центр параллельных сил. Сила тяжести. Формулы для определения положения центра тяжести тела, имеющего вид тонкой однородной пластинки. Положение центра тяжести тонких пластинок или сечений, составленных из простых геометрических фигур и из стандартных профилей проката.
4
2


Практические занятия
10



1
Определение равнодействующей аналитическим способом, определение реакций стержней аналитическим способом.

3


2
Аналитическое определение опорных реакций балок.

3


3
Определение положения центра тяжести сечений.

3


Самостоятельная работа обучающихся
6



Приведение плоской системы сил к данному центру.
Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент опрокидывания и момент устойчивости, коэффициент устойчивости.

3

Тема 1.2.
Кинематика
Содержание учебного материала
6



1
Основные понятия кинематики: пространство, время, система отсчета, траектория, скорость, ускорение, сложное движение точки, расстояние, пройденный путь, способы задания движения точки.
2
1


2
Равномерное и равнопеременное движения точки. Кинематические графики. Решение задачи на равнозамедленное движение автомобиля.
2
2


3

Кинематика твердого тела: поступательное движение; вращательное движение вокруг неподвижной оси. Равномерное и равнопеременное вращения тела вокруг неподвижной оси. Кинематические графики. Решение задачи на равнозамедленное вращение ротора электродвигателя.
2
2


Самостоятельная работа обучающихся
4



Понятие пройденного пути, способы задания движения точки.
Определение скоростей точек при сложном движении твердого тела (по индивидуальному заданию).

3

Тема 1.3.
Динамика
Содержание учебного материала
6



1
Основные понятия и аксиомы динамики: две основные задачи динамики, четыре основные аксиомы динамики для материальной точки.
Движение материальной точки. Силы инерции. Принцип Даламбера, метод кинетостатики.
4
2



2
Работа постоянной силы. Мощность силы.
КПД механический. Основное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела.
2
2


Практические занятия
4



1

Определение основных кинематических величин, КПД и мощности механизма.

3



Решение задач динамики методом кинетостатики.

3


Самостоятельная работа обучающихся
6



Общие теоремы динамики. Импульс силы, количество движения, кинетическая энергия.
Решение задач на тему «Равнопеременное движение», «Работа и Мощность».

3

Раздел 2.
Сопротивление материалов


28



Тема 2.1.
Основные положения сопротивления материалов
Содержание учебного материала
2



1
Основные положения: упругость и пластичность; понятие о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. Метод сечений, виды деформаций. Напряжения: полное, нормальное, касательное.

2

Тема 2.2.
Растяжение и сжатие
Содержание учебного материала
2



1

Продольные силы и их эпюры. Гипотеза плоских сечений. Нормальные напряжения и их эпюры.
Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса.

2



Практические занятия
6



1
Решение задач на построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений, перемещений сечений бруса.

3


Самостоятельная работа обучающихся
4



Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Механические свойства пластичных и хрупких материалов при сжатии.
Предельные напряжения. Допускаемые напряжения. Три вида расчетов на прочность: проверочный, проектный, определение допускаемой нагрузки.

3

Тема 2.3.
Срез и смятие
Содержание учебного материала
1



1