Geometri Konstruksjonens form (utseende)

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
FAGVERK Institutt for maskin- og marinfag.
Advertisements

Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008.
Leksjon 3 - mekanikk - s. 79– 95 Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse
Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser Kraft og motkraft F y G1 G2 x FR 
Leksjon 5 - mekanikk - s. 121– 142 Konstruksjoner satt sammen av leddforbindelser
Knight, Kap.23 Refleksjonsloven: qi qr Brytningsindeks, definisjon:
Dimensjonering av Permanente forankrings-system
Kapittel 2: Sammensatte system
Kap. 3 - Likevekt Statisk likevekt Grafisk Analytisk.
Prosjekt i Verksted & Konstruksjon høst 2007
Kap s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
Gram farging - En mikrobiologisk arbeidsmetode for å skille bakterier med ulike cellevegger En gjennomgang av fargemetoden, og hvorfor ulike bakterier.
MÅL FOR UNDERVISNINGEN. Overordnet mål. Utdanne maskiningeniører med en bred teknologisk kompetanse med høy faglig kvalitet av internasjonal standard.
Trykk i væsker Enheter Pascal (1 Pa = 1 N/m2)
Leksjon 2 - mekanikk - s. 52– 78 Kraft - moment - resultant - analytisk analyse Matematisk verktøy c b  a.
Leksjon 8 - mekanikk - s. 179– 196 Friksjonskrefter mellom glidende flater
Leksjon 7 - mekanikk - s. 179– 196 Friksjonskrefter mellom glidende flater Matematisk verktøy F Fy  Fx.
Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk
Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk.
Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære.
Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk
Leksjon 4 - mekanikk - s. 95 – 120 Konstruksjoner i likevekt - analytisk analyse
Leksjon 11 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
Leksjon 15 - mekanikk - s.355–380 Normalkraft og bøyemoment
Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker
Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse
Leksjon 9 - mekanikk - s. 207– 239 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
Leksjon 2 - mekanikk - s. 52– 78 Kraft - moment - resultant - analytisk analyse
Leksjon 7 - mekanikk - s. 157– 178 Enkle fagverkskonstruksjoner
Leksjon 6 - mekanikk - s. 143– 155 Tau- og wire-systemer
Leksjon 9 - mekanikk - s.242–263 Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner Laster på konstruksjoner Jevnt fordelt last y q - kN/m x.
Leksjon 18 - mekanikk - s. 54 – 66 Viskositet. Modellforsøk
Tyngdepunkt Legemer (volum) TP - tyngdepunkt y z G – tyngde av legemet
Leksjon 11 - mekanikk - s.279–296 Avskjæring
Leksjon 10 - mekanikk - s.265–278 Normalkrefter
Leksjon 22 - mekanikk - s.27–38 Kontinuitets- og energiligningen
Leksjon 15 - mekanikk - s.399–404 Torsjonsspenninger
Kapittel 2 Spenning NASA.
Kjeglesnitt.
Grafisk framstilling av en kraft (punktlast)
Mekanikk – kap. 16 Bøyning av bjelker
Mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker
Kap. 3 - Likevekt Statisk likevekt Grafisk Analytisk.
Fra kap. 2 - Resultanten til krefter
Kap 01 Enheter / Vektorer Kort repetisjon av enheter og vektorer.
Formelmagi 34-1 (34.2) Spenning indusert ved bevegelse (motional emf)
Formelmagi Målsetting Å få struktur på formelapparatet:
Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Forelesning 9: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Kraften F1 kan erstattes av F1x = F1 cos a og F1y= F1 sin a
s = F/A INDRE KREFTER - SPENNING Stav i likevekt F F
MEKANIKK LOA 712 Institutt for maskin- og marinfag.
To krefter angriper i samme punkt
Vi ser på en del av bjelken
LIKEVEKT x y F1 > F2 F2 F1 Institutt for maskin- og marinfag.
SMP = +(F1*L1) = +(10N*2m) = +20Nm
Kraft og bevegelse Kap 9.
Plan for dagen (ca-tider)
Leksjon 3 - mekanikk - s. 79– 95 Konstruksjoner i likevekt - grafisk analyse Opplagring av konstruksjoner Fritt opplagret (fastlager) FAx y x FAy.
Professor dr juris Lasse Simonsen
Leksjon 6 - mekanikk - s. 143– 155 Tau- og wire-systemer
Leksjon 4 - mekanikk - s. 95 – 120 Konstruksjoner i likevekt - analytisk analyse Likevektsligninger F1 F2 FAx y x FAy FB.
Egenskaper til krefter
Målestokk. Eit mål for kor stor ei forstørring eller forminsking er. M= 20:1 – Tyder at 1 cm i røynda svarar til 20 cm på teikninga – Dvs. at teikninga.
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
Celler er så små at vi bruker mikroskop for å undersøke dem.
Celler er så små at vi bruker mikroskop for å undersøke dei.
Newtons lover.
GEOMETRI Måling og utregning.
En bro til matematikk Studie av en hengebro.
Utskrift av presentasjonen:

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Geometri Konstruksjonens form (utseende) Enhet meter (m) eller millimeter (mm) Kraft Påvirker konstruksjonen Beskrives med en tallverdi og en retning Enhet Newton (N) eller kilonewton (kN)

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Skyvkraft Drakraft Angrepslinje F - kraft Angrepslinje

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Statisk moment Enhet Nm, Nmm, kNm eller kNmm F A l

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Statisk moment Fortegn Med urviseren er positivt Mot urviseren er negativt F a M = - Fa (negativt)

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Statisk moment Fortegn Med urviseren er positivt Mot urviseren er negativt F a M = Fa (positivt)

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Kraft symboliseres med en pil Målestokk for eksempel 1 cm = 2 KN Pilas lengde: 5 cm F = 10 kN

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i samme punkt F2 F1

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i samme punkt F2 FR F1 Resultanten finnes ved å konstruere et parallellogram

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i samme punkt FR R Resultanten finnes ved å konstruere et parallellogram

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Dekomponere en kraft F y x

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Dekomponere en kraft Fy F Fx y x

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Dekomponere en kraft Fy Fx y x

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i ulike punkter F2 F1

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i ulike punkter F2 F1

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i ulike punkter F2 FR F1 Resultanten finnes ved å konstruere et parallellogram

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av to krefter som virker i ulike punkter FR R aR P Resultanten finnes ved å konstruere et parallellogram

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i samme punkt F1 F2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i samme punkt F1 F1,2 F2 F3 Resultanten finnes ved å konstruere parallellogrammer

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i samme punkt F1,2 F3 Resultanten finnes ved å konstruere parallellogrammer

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i samme punkt F1,2 F1,2,3 = FR F3 Resultanten finnes ved å konstruere parallellogrammer

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i samme punkt R F1,2,3 = FR

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1 F2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1 F2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1 F1,2 F2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1,2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1,2 F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter F1,2 F1,2,3 = FR F3

Leksjon 1 - mekanikk - s. 11– 52 Kraft - moment - resultant - grafisk analyse Resultant av flere krefter som virker i ulike punkter P aR R F1,2,3 = FR F3