Lecturer(s)
|
-
Weber Michal, prof. Ing. Ph.D.
-
Urban František, doc. Ing. Ph.D.
-
Fáy Štěpán, prof. Ing. CSc.
-
Brychcín Jan, Ing. Ph.D.
|
Course content
|
1) Vector number and mechanics. 2) Folding and decomposing forces. Moment of force to point. 3) Moment of force to the axis. Power pair. Folding force pairs. 4) Work in the force field. Work and power of power and torque. 5) Constraints and equilibrium of a point in a plane (including passive effects), analytical and graphical solution. 6) Sorting springs. Investigation of equilibrium of the material point in space, analytical solution. 7) General planar force system, parallel forces in the plane. 8) Constraints and equilibrium of the body in the plane (including passive effects). Analytical and graphical solution. 9) Analytical and graphical investigation of the equilibrium of the body in the plane including passive effects. Method of physical iteration. 10) Calculation of the center of gravity position, use of Papp´s sentences. Application to work force. 11) Analytical investigation of the equilibrium of the body in space. 12) Static solution of immovable planar bodies by analytical and graphical methods - practical examples. Rod systems. 13) Static solution of planar mechanisms using analytical and graphical methods - practical examples. Gear systems.
|
Learning activities and teaching methods
|
- Contact hours
- 39 hours per semester
- Undergraduate study programme term essay (20-40)
- 20 hours per semester
|
prerequisite |
---|
Knowledge |
---|
orientovat se ve vektorovém počtu |
definovat skalární a vektorový součin vektorů |
klasifikovat základní silové účinky |
disponovat základními znalostmi z trigonometrie a goniometrie |
Skills |
---|
provést vektorový součet vektorů (analytické a grafické řešení) |
vypočítat skalární a vektorový součin dvou vektorů |
řešit základní úlohy z diferenciálního a integrálního počtu |
charakterizovat základní trigonometrické a goniometrické úlohy |
Competences |
---|
N/A |
learning outcomes |
---|
Knowledge |
---|
klasifikovat základní vazby bodu (ideální a reálné) |
definovat střed hmotnosti tělesa a jeho praktické využití |
orientovat se v praktickém uložení těles (ideální a reálné kinematické dvojice) |
identifikovat typy vázaných mechanických soustav |
popsat vlastnosti rovinných soustav mnoha vázaných těles |
Skills |
---|
řešit praktické úlohy rovnováhy hmotného bodu (v rovině a prostoru) |
vypočítat polohu středu hmotnosti reálných technických útvarů |
charakterizovat vlastnosti silových soustav |
realizovat vhodný způsob výpočtu rovnováhy těles |
analyzovat silové působení mezi tělesy vázané mechanické soustavy |
Competences |
---|
N/A |
teaching methods |
---|
Knowledge |
---|
Interactive lecture |
Skills |
---|
Practicum |
Competences |
---|
Individual study |
assessment methods |
---|
Knowledge |
---|
Written exam |
Skills |
---|
Seminar work |
Competences |
---|
Seminar work |
Recommended literature
|
-
Hibbeler, Russell C. Engineering mechanics. Statics / R.C. Hibbeler. 11th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-221500-4.
-
Hlaváč, Zdeněk; Vimmr, Jan. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-609-7.
-
Juliš,K.-Tepřík,O.-Slavík,A. Statika. SNLT/. ALFA Praha, 1987.
-
Křen,J. Řešené příklady ze statiky I., II. Skripta VŠSE Plzeň, 1985.
-
Nelson, E. W.; Best, Charles L.; McLean, W. G.; Potter, Merle C. Statics. 2010. ISBN 978-0-07-163237-9.
-
Rosenberg, Josef. Statika. 3. vyd. Plzeň : VŠSE, 1987.
|