A selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola programja, 1917 (10750)

I. Fejezet. A főiskola szervezete a jelenben

145 Central ellipszis, Culmann és Klebsch eljárással. Centrifugál nyomaték. Redukált tömeg és súly. C) A területek elve, a mechanika legáltalánosabb egyenlete. D) Lökő erő, szilárd testek ütközése. Rugalmas és ru­galmatlan testek központi egyenes és ferde irányú ütközése, külön esetek. A gyakorlatokban az előadásokkal párhuzamban példák kidolgozása. 6. Mechanika és szilárdságtan TI. rész. Kövesi Antal ren­des tanár. — Nyári félév, heti 5 óra előadás és 2 óra gya­korlat. A bánya-, fémkohó- és vaskohómérnöki szakosztály számára. Szilárdságtan. A rugalmasság és szilárdság fogalma. A testekről általában. Egyszerű- és összetett igénybevételek értelmezése. A) Egyenes tartók derékszilárdsága. Hooke törvénye. Szilárdsági próbák. Rövid prizma összenyomó és húzó szilárd­sága és alakváltozásai. Megengedhető feszültség és biztonság. A munkaszilárdság. Hosszútartó húzó szilárdsága és egyen- szilárdságu tartó. B) Hajlító szilárdság. Egyenes és prizmatikus tartó haj­lító szilárdsága. Közömbös tengely, leginkább igénybevett pontok. Alkalmas szelvény. Veszélyes szelvény meghatáro­zása. A görbített középvonal (rugalmas vonal) egyenletének meghatározása. Egyenes tartó hajlítása koncentrált, egyen­letesen és egyenlőtlenül elosztott terhek által. Sztatikailag határozott és határozatlan esetek. A besülyedések megálla­pítása Castiglianó és Maxwell elmélete alapján. A tartók nyomaték-területei és nyiró erők ábrája. Egyenszilárdságú tartók alakjai. A hajlításra igénybevett tartók méreteinek megálla­pítása számítási és grafikai eljárással. C) Kihajlás elleni szilárdság. Euler, Navier—Tetmajer és Schwarcz—Rankine kép­letekkel. D) Vaskötél méretszámítása. E) Mértani feszültségek elmélete. A csúsztató és derék- feszültség által okozott alakváltozások. A főderék feszültség T io/ A bány. és érd. főiskola programmja.

Next

/
Thumbnails
Contents