Księgarnia Techniczna

Katalog » MECHANIKA » Wydawnictwo REA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
34,00 zł
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Poradnik rozwiązywanie zadań z mechaniki. Cz. 1 Statyka
Dostępność: jest na magazynie sklepu - wysyłka w 24h.
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Wydawnictwo REA
Autor
ISBN
83-7141-562-1
Liczba stron
164
Oprawa
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,90 zł

Zagadnienia związane z mechaniką techniczną znajdują się w programach nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych kształcących w wielu zawodach, nie tylko w zawodzie mechanika. W niniejszym poradniku zadania z mechaniki podzielone są na dwie grupy: zadania rozwiązywane metoda wykreślną i analityczną. Treść poradnika obejmuje całościowo zadania ze statyki jako przedmiotu, bez odwoływania się do określonego szkolnego programu nauczania (przedmiotowy, modułowy), co umożliwia wybór tematu zgodnie z wymaganiami nauczyciela i zainteresowaniami ucznia/słuchacza.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Siła i jej charakterystyka

3. Określenie ciała swobodnego, rodzajów więzów i wywoływanych przez nie reakcji

4. Układ sił i podstawowe cele stawki

5. Metoda wykreślna

6. Metody wykreślne stosowane do rozwiązywania płaskiego układu sił 
6.1. Rzutowanie wektora siły na zadaną oś 
6.1.1. Metoda rzutowania wektora siły na zadaną oś i jej zastosowanie w praktyce 
6.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.2. Metoda równoległoboku 
6.2.1. Dodawanie (redukcja) wektorów płaskiego układu dwóch sił zbieżnych 
6.2.1.1. Metoda dodawania (redukcji) wektorów płaskiego układu dwóch sił zbieżnych i jej zastosowanie w praktyce 
6.2.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.2.2. Rozkładanie wektora siły na dwa zadane kierunki 
6.2.2.1. Metoda rozkładania wektora siły na dwa zadane kierunki i jej zastosowanie w praktyce 
6.2.2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.3. Metoda wieloboku 
6.3.1. Metoda dodawania (redukcji) wektorów płaskiego układu kilku sił zbieżnych i jej zastosowanie w praktyce 
6.3.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.4. Metoda wieloboku sznurowego 
6.4.1. Dodawanie wektorów płaskiego układu dowolnych sił metodą wieloboku sznurowego 
6.4.1.1. Metoda dodawania (redukcji) wektorów płaskiego układu dowolnych sił metodą wieloboku sznurowego i jej zastosowanie w praktyce 
6.4.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.4.2. Wyznaczanie reakcji belki dwupodporowej obciążonej siłami skupionymi metodą wieloboku sznurowego 
6.4.2.1. Metoda wyznaczania reakcji belki dwupodporowej metodą wieloboku sznurowego i jej zastosowanie w praktyce 
6.4.2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
6.4.3. Wyznaczanie środka ciężkości figur płaskich metodą wieloboku sznurowego 
6.5. Odejmowanie wektorów w płaskim układzie sił 
6.6. Wyznaczanie warunków równowagi płaskiego układu sił metodą wykreślną 
6.6.1. Wykreślne warunki równowagi płaskiego układu sił zbieżnych działających na punkt materialny 
6.6.1.1. Wyznaczanie metodą wykreślną warunków równowagi płaskiego układu sił zbieżnych działających na punkt materialny i jej zastosowanie w praktyce 
6.6.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania

7. Metoda geometryczna 
7.1. Rozkładanie wektora siły na dwa zadane kierunki metodą geometryczną 
7.1.1 Metoda rozkładania wektora siły na dwa zadane kierunki i jej zastosowanie w praktyce 
7.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania

8. Metoda analityczna 
8.1. Płaski układ sił zbieżnych 
8.1.1. Określanie rzutu wektora na oś 
8.1.1.1. Metoda rzutowania wektora siły na oś i jej zastosowanie w praktyce 
8.1.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.1.2. Określanie rzutu wektora siły na dwie osie prostokątnego układu współrzędnych 
8.1.2.1. Metoda rzutowania wektora siły na dwie osie prostokątnego układu współrzędnych i jej zastosowanie w praktyce 
8.1.2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.1.3. Określanie wektora siły na podstawie jego rzutów na prostokątny układ osi współrzędnych 
8.1.3.1. Metoda określania wektora siły na podstawie jego rzutów na prostokątny układ osi współrzędnych i jej zastosowanie w praktyce 
8.1.3.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.1.4. Redukcja (dodawanie) wektorów płaskiego układu sil zbieżnych 
8.1.4.1. Metoda redukcji (dodawania) wektorów płaskiego układu sił zbieżnych i jej zastosowanie w praktyce 
8.1.4.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.1.5. Analityczny warunek równowagi płaskiego układu sił zbieżnych 
8.1.5.1. Analityczna metoda wyznaczania warunków równowagi płaskiego układu sił zbieżnych i jej zastosowanie w praktyce 
8.1.5.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2. Płaski dowolny układ sił 
8.2.1. Moment wektora siły względem punktu 
8.2.1.1. Metoda wyznaczania wektora momentu siły względem punktu leżącego na płaszczyźnie działania sity i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.2. Wyznaczanie wektora momentu głównego 
8.2.2.1. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.3. Para sił i jej właściwości 
8.2.3.1. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.4. Przenoszenie wektora siły na płaszczyźnie 
8.2.4.1. Metoda przenoszenia wektora siły na płaszczyźnie 
i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.4.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.5. Redukcja wektorów płaskiego dowolnego układu sił 
8.2.6. Wyznaczanie wektora wypadkowego płaskiego dowolnego układu sił 
8.2.6.1. Metoda wyznaczania wektora wypadkowego płaskiego dowolnego układu sił i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.6.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.7. Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił 
8.2.8. Statyka belek 
8.2.8.1. Wyznaczanie reakcji na podporach belki dwupodporowej 
8.2.8.1.1. Metoda wyznaczania reakcji na podporach belki dwupodporowej i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.8.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.8.2. Wyznaczanie reakcji na podporze belki wspornikowej 
8.2.8.2.1. Metoda wyznaczania reakcji na podporze belki wspornikowej i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.8.2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.9. Warunki równowagi trzech sił nierównoległych działających na ciało sztywne 
8.2.9.1. Metoda geometryczna wyznaczania warunków równowagi trzech sił nierównoległych działających na ciało sztywne i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.9.2. Metoda analityczna wyznaczania warunków równowagi trzech sił nierównoległych działających na ciało sztywne i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.9.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.10. Wyznaczanie warunków równowagi płaskiego układu dowolnej liczby sił nierównoległych działających na ciało sztywne 
8.2.10.1. Metoda wyznaczania warunków równowagi płaskiego układu dowolnej liczby sił nierównoległych działających na ciało sztywne i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.10.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.11. Tarcie 
8.2.11.1. Tarcie ślizgowe 
8.2.11.1.1. Metoda wyznaczania warunków równowagi płaskiego układu dowolnej liczby sil nierównoległych działających na ciało sztywne z uwzględnieniem tarcia i jej zastosowanie w praktyce 
8.2.11.1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.2.11.2. Tarcie toczne 
8.2.11.3. Tarcie toczne w łożyskach 
8.3. Przestrzenny układ sił 
8.3.1. Rzuty wektora siły na osie w układzie przestrzennym 
8.3.1.1. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.3.2. Warunki równowagi przestrzennego układu sił zbieżnych 
8.3.2.1. Metoda wyznaczania warunków równowagi przestrzennego symetrycznego układu sil zbieżnych i jej zastosowanie w praktyce 
8.3.3. Określanie momentu wektora siły względem prostej 
8.3.3.1. Metoda określania wektora momentu siły względem osi i jej zastosowanie w praktyce 
8.3.3.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.3.4. Ustalanie warunków równowagi przestrzennego układu sił dowolnych działających na ciało sztywne 
8.3.4.1. Metoda ustalania warunków równowagi przestrzennego układu sił dowolnych działających na ciało sztywne i jej zastosowanie w praktyce 
8.3.4.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
8.4. Środek ciężkości ciała 
8.4.1. Wektor wypadkowy sił równoległych 
8.4.2. Środek ciężkości ciała 
8.4.2.1. Metoda wyznaczania środka ciężkości figury płaskiej i jej praktyczne zastosowanie 
8.4.2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania

9. Kratownice 
9.1. Wstęp 
9.2. Określenie sił działających w prętach kratownicy 
9.3. Wyznaczanie sil w prętach kratownicy metodą Rittera 
9.3.1. Metoda Rittera wyznaczania sil w prętach kratownicy i jej praktyczne zastosowanie 
9.4. Wykreślne wyznaczanie sil w prętach kratownicy (plan Cremony) 
9.4.1. Metoda wykreślania planu Cremony i jej praktyczne zastosowanie 
9.5. Zasada superpozycji i jej zastosowanie w praktyce

Odpowiedzi

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Bodaszewski Witold
Podręcznik obejmuje klasyczny kurs wytrzymałości materiałów z niewielkimi tylko modyfikacjami, szerzej traktującymi konstrukcje cienkościenne - najczęściej dziś stosowane - a których metody inżynierskiego projektowania zostały jakby zapomniane, chociaż niczym nowym nie udało się ich zastąpić. Jego pierwszoplanowym założeniem jest, aby możliwie wszystkie przypadki szczegółowe były wyjaśniane na bazie zaledwie kilku elementarnych faktów mechaniki, za to pozwalających na szeroki zakres wniosków.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Informacje
Przechowalnia - Pamiętaj

Podgląd ulubionych książek
PRZECHOWALNIA


Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Bezpieczeństwo danych - SSL

Strona chroniona
certyfikatem SSL

Zabezpiecza CERTUM

Najczęściej oglądane
31,00 zł
56,00 zł
32,00 zł
97,00 zł
40,00 zł
37,00 zł
34,50 zł
20,00 zł
23,00 zł
29,00 zł
31,00 zł
14,00 zł
98,00 zł
20916892
księgarnia techniczna | podręczniki akademickie | podstawy konstrukcji | polsl | politechnika świętokrzyska | mechatronika | wykłady | politechnika warszawska

| Lose Klamm | Odżywki, suplementy | Centrum Reklamy i Informacji | antykwariat internetowy |

PolskaStrefa - rozwiązania dla sklepów internetowych Ogłoszenia

© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.