Studia stacjonarne
Podstawy teorii maszyn i mechanizmów | |||
Semestr |
Rodzaj zajęć |
Liczba godz. tygodniowo |
Liczba punktów ECTS |
5 |
W |
1E |
3 |
P |
2 |
2 |
Mechanika techniczna, Grafika inżynierska, Podstawy konstrukcji maszyn, podstawowe wiadomości z matematyki i komputerowych metod obliczeniowych.
Zapoznanie z metodami modelowania i stosowanymi modelami układów kinematycznych i napędowych, rozszerzenie wiedzy i opanowanie metod rozwiązywania zagadnień kinematyki i dynamiki maszyn.
Wykład - tradycyjny zakres TMM ze szczególnym uwzględnieniem metod projektowych. Ćwiczenia projektowe - standardowe metody obliczeniowo-konstrukcyjne w zastosowaniu do projektowania układów kinematycznych i napędowych.
Wykonanie i pozytywne zaliczenie prac projektowych, pozytywna ocena z egzaminu.
Tematyka zajęć |
Liczba godzin |
Wprowadzenie. Charakter, przedmiot i metody teorii mechanizmów. Rys historyczny. Pojęcia podstawowe analizy strukturalnej mechanizmów. Człon, para kinematyczna, łańcuch, mechanizm. Stopnie swobody i klasyfikacja par. |
1 |
Ruchliwość mechanizmu. Wzory strukturalne, grupy strukturalne, analiza i synteza struktur. |
2 |
Wstęp do analizy położeń. Warunki realizacji położeń płaskich mechanizmów dźwigniowych. Czworobok przegubowy, krzywe łącznikowe. |
2 |
Analiza położeń, prędkości i przyspieszeń. Metody analityczne i wykreślne analizy kinematycznej płaskich mechanizmów dźwigniowych. |
2 |
Analiza kinematyczna przekładni zębatych. |
1 |
Wstęp do analizy kinematycznej przestrzennych mechanizmów dźwigniowych. Notacja Denavita-Hartenberga. Metody wektorowe i macierzowe. |
1 |
Obciążenia mechanizmów i maszyn. Siły bezwładności. Analiza kinetostatyczna. Wyznaczanie sił w węzłach kinematycznych i obciążeń równoważących. |
2 |
Modele dynamiczne mechanizmów. Redukcja mas i obciążeń. Formułowanie różniczkowych równań ruchu mechanizmów o jednym stopniu swobody. |
2 |
Przykłady równań ruchu i metod rozwiązywania. Interpretacja rozwiązań, nierównomierność ruchu maszyny. |
2 |