Program för Hållfasthetslära grundkurs, HT 2011 SE1010 för MPT (12 hp), SE1020 för BD och IPI/MEI (9 hp)

Relevanta dokument
Du är välkommen till grundkursen i hållfasthetslära!

Kursprogram Hållfasthetslära grundkurs, HT 2012 SE1010 för MPT med projekt (12 hp), och SE1020 för BD (9 hp)

Kursprogram Hållfasthetslära grundkurs, HT 2015 SE1010 för M & T med projekt (12 hp), och SE1020 för P & BD (9 hp)

Program för Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder (SE1055, 9p) VT 2013

Välkommen till Hållfasthetslära gk med projekt (SE1010) Föreläsare för T: Sören Östlund

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2007/08

Kurs-PM för grundkurs TMHL02 i Hållfasthetslära Enkla Bärverk, 4p, för M, vt 2008

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2016

Kursprogram Strukturmekanik FME602

VSMA05 Byggnadsmekanik - Kursprogram HT 2019

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Hållfasthetslära; grundkurs för M2, kurskod TMHL22, läsperiod 1, ht 2017

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2017

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2018

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

HÅLLFASTHETSLÄRA I2 MHA051

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

SF1626 Flervariabelanalys, 7.5 hp, för M1 vt 2009.

SG1107 Mekanik Vårterminen 2013

Betongbyggnad. VBK020 / 6 högskolepoäng. Preliminärt kursprogram Höstterminen Konstruktionsteknik. Kursprogram VBK

SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för Bio3, 9 hp (högskolepoäng)

5B1147 Envariabelanalys, 5 poäng, för E1 ht 2006.

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Karl Björk. Hållfasthetslära. för teknologi och konstruktion

2 november 2016 Byggnadsmekanik 2 2

Arkitekturteknik 1: Arkitektur & bärverk VBKA05, 3 hp

SF1624 ALGEBRA OCH GEOMETRI FÖR CINTE OCH CMIEL KURS-PM HT09

Matematik 2 för media, hösten 2001

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Stål- och träbyggnadsteknik VBK N01

SF1658 Trigonometri och funktioner, 7.5 högskolepoäng, ht Kurs-PM SF1658

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

KURSPROGRAM HT-10 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDI, FMS 012

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

HÅLLFASTHETSLÄRA K4 MHA150

Hållfasthetslära för K4 MHA 150

Hållfasthetslära Sammanfattning

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2014

Kursinformation, TNIU19 Matematisk grundkurs fo r byggnadsingenjo rer, 6 hp

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

Kursmanual för SG1102 Mekanik, mindre kurs (6 hp)

Teknisk modellering: Bärverksanalys VSMF05

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

8 Teknisk balkteori. 8.1 Snittstorheter. 8.2 Jämviktsekvationerna för en balk. Teknisk balkteori 12. En balk utsätts för transversella belastningar:

Teknisk modellering: Bärverksanalys VSM150

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Kursprogram VT Konstruktionsteknik VBKF15 (9hp)

Teknisk modellering: Bärverksanalys VSMF05

5C1201 Strömningslära och termodynamik för T2 Undervisningsplan för läsåret 2003/04

ED1110 VEKTORANALYS 4,5 hp

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

Välkommen till kursen. Termodynamik HT- 15

Tentamen i Hållfasthetslära AK

FÖRDJUPNINGSARBETE I HÅLLFASTHETSLÄRA (15HP, VT 2012): EXAMENSARBETE-GRUNDNIVÅ FÖR KANDIDATEXAMEN

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Hållfasthetslära, MTM026 för M1

Teknisk modellering: Bärverksanalys VSMF05

SF1646, Analys i flera variabler, 6 hp, för CBIOT1 och CKEMV1, VT 2009.

KANDIDATEXAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA (15HP, VT 2013): FÖRDJUPNING OCH EXAMENSARBETE - GRUNDNIVÅ

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2015

TENTAMEN MTGC12, MATERIALTEKNIK II / MTGC10 MATERIALVAL

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Matematik I. hösttermin Jennifer Chamberlain Kurskoordinator

Introduktion till galaxer och kosmologi (AS 3001)

Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5

SF 1625 Envariabelanalys, 7.5 hp, för M1 ht 2008.

TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2009/2010

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

Kursprogram vårterminen 2016

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER, FMSF70 & MASB02

Material, form och kraft, F11

INDUSTRIELL EKONOMI FK

Projekthandledning (PH) Grundsystemet (GS) Utvecklingsmiljön (UM)

SF1620 Matematik och modeller, 6 högskolepoäng, ht 2007

Kursprogram för Elektronik E, ESS010, 2014/2015

Kursprogram VT Konstruktionsteknik VBK013 (9hp)

Grundläggningsteknik VGTF01

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kvantfysikaliska koncept

Grundläggningsteknik VGTN01

Kvantfysikaliska koncept

Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

EG2205 Drift och planering av elproduktion. Introduktion Vårterminen 2015

Alla laborationer är obligatoriska! Använd labrock som kan lånas när du laborerar.

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel

Material, form och kraft, F5

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

KURSPROGRAM HT-18 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR D, I OCH PI, FMSF45 & MASB03

Tentamen i Hållfasthetslära AK

VSMF10 Byggnadskonstruktion - Kursprogram 2019

Ljud. som informationsbärare. Kurs-PM, HT Uppdateras löpande på kursomgångens hemsida i kurswebben:

Transkript:

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 1 Program för Hållfasthetslära grundkurs, HT 2011 SE1010 för MPT (12 hp), SE1020 för BD och IPI/MEI (9 hp) Välkommen till grundkursen i hållfasthetslära! Varför läsa hållfasthetslära i civilingenjörsutbildningen? All utveckling av fysiska produkter kräver kunskap om hur strukturer, komponenter och material beter sig när de belastas. Kunskap i hållfasthetslära behövs för att kunna skapa tillförlitliga och driftsäkra produkter. Ämnet har en central roll i M-, P-, T-, BD- och I- programmen. Mål för ditt lärande i grundkursen i hållfasthetslära: Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna - beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk, kompositer och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar. - beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl). - beräkna belastningen på sprickor, i fall av rent öppnande belastning. - kunna dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning). - kunna avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer. - arbeta i grupp för att lösa ett ingenjörsproblem inklusive planering och fördelning av arbetsuppgifter - presentera, inom ramen för ett projektarbete, lösningen till ett hållfasthetstekniskt problem i en skriftlig rapport, med krav på innehåll, struktur och språk. De två sista punkterna gäller enbart för kurs SE1010, inte för SE1020. Föreläsare och examinatorer M och BD: Bo Alfredsson (alfred@kth.se) P och I: Jonas Neumeister (jonasn@kth.se) T: Sören Östlund (soren@kth.se)

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 2 Övningsassistenter M: Björn Fallqvist (bfa@kth.se) Henrik Wentzel (hwentzel@kth.se) Daniel Sandberg, (dsandber@kth.se) Rami Mansour (ramimans@kth.se) BD: Ulrika Lagerblad (ulag@kth.se) P: Mikael Magnusson (mima@kth.se) Anton Hagman (antonhag@kth.se) Daniel Andersson (reds@kth.se) IPI/MEI: Geir Alm (geiralm@kth.se) Stefan Erlandsson (steerl29@kth.se) T: Rickard Shen (rshen@kth.se) Nils-Gunnar Ohlson (ngohlson@kth.se) Salar Sadek (salaras@kth.se) Kurslitteratur Hans Lundh, Grundläggande hållfasthetslära (GH), Institutionen för hållfasthetslära, KTH Bengt Sundström (redaktör), Handbok och formelsamling i hållfasthetslära (FS), Institutionen för hållfasthetslära, KTH (200 kr). Per-Lennart Larsson och Ragnar Lundell (redaktörer), Exempelsamling i hållfasthetslära (EX), 5:e upplagan, Institutionen för hållfasthetslära, KTH (150 kr) Summa: 560 kr. Böckerna säljs på hållfasthetsläras expedition, Osquars backe 1, 1 trappa, öppet kl. 9-11 alla dagar. (under vecka 35 och 36 även kl. 13-15 ) Formelsamlingen, FS, får användas på på kontrollskrivningar och tentamen. Kursregistrering (betala gärna med kort) Deltagarlistan kommer att cirkuleras vid föreläsningarna under den första kursveckan. Du ska skriva under vid ditt namn för att vi ska få registrera dig på kursen. Om ditt namn inte är förtryckt på listan så lägger du till ditt namn på slutet av listan. Då gäller ett av två alternativ: - Om du varit registrerad på kursen något tidigare år (läst kursen tidigare) så ska du skriva OM inom parantes efter ditt namn. Då vet vi att vi ska omregistrera dig. Om du tidigare läst kursen men inte gjort projektet så ska du även skriva till att du vill göra projektet i år. - Om ditt namn inte är med och det är första gången du följer kursen ska du även göra ett kursval på MINA SIDOR. Skriv gärna FG för första gången vid ditt namn på listan.

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 3 Kurshemsida Kurshemsidan är gemensam för båda grundkurserna SE1010 och SE1020. Den nås från www.hallf.kth.se via Kurser. Den har den fullständiga adressen www.kth.se/sci/ institutioner/hallf/gru/kurser/se1010/ht11-1. Där kommer ny information om kursen vara tillgänglig. Utöver hemsidan kommer KTH Social sida för SE1010 att användas som diskussionsforum. Kontrollskrivning (KON1; 3 hp) Till hjälp för din inlärning erbjuds 4 frivilliga kontrollskrivningar, se schema. De 3 första består enklare delproblem. Den sista innehåller två problem med en svårighetsgrad som motsvarar enklare tentamensuppgifter. Tillåtna hjälpmedel är FS, matematiska tabeller samt miniräknare. Varje kontrollskrivning ger 0 till 1 bonuspoäng till tentamen. Tillgodoräkning av bonuspoängen kan ske vid ordinarie tentamen i december 2011 och omtentamen i juni 2012. Om du har 3 eller 4 poäng rapporteras du godkänd på momentet KON1. Om du har 0, 1 eller 2 poäng kommer du rapporteras godkänd på KON1 när du har ett godkänt resultat på tentamen. Laboration (LAB; 0 hp) Vid laborationen demonstreras hur provning används inom hållfasthetsläran. Laborationen genomförs i vecka 47, med samma grupper som vid övningarna. Anmälningslista kommer att cirkuleras vid övningarna veckorna 45 och 46. Om du inte kan delta just den tid som din ordinarie övningsgrupp fått tilldelad, skriv INTE upp dig på din grupps lista. Vecka 47 anslås restplatser vid laborationen på anslagstavlan mitt emot Hållfasthetsläras expedition (Osquars Backe 1). Notera att listorna är underlag för rapportering av ditt deltagande i det obligatoriska momentet så skriv läsligt. Projektuppgift för M, P, T i SE1010 (PROJ; 3 hp) Projektuppgiften för M, P och T i SE1010 (ej BD och I i SE1020) genomförs i grupper om 3 4 teknologer (ej självvalda grupper). Respektive övningsassistent på M och P kommer att ha med sig en teckningslista på övningarna under veckorna 35 och 36. För T kommer grupperna att vara gemensamma för kurserna i Hållfasthetslära och Design och produktframtagning. En föreläsning i vecka 37 handlar om projektet. Varje grupp hämtar gemensamt sin uppgift hos respektive övningsassistent. Uppgiften planeras och genomförs av gruppen med handledning av övningsassistenten. Rapporteringen är uppdelad i två delar: resultaten från hållfasthetsberäkningarna och en skriftlig rapport. Hållfasthetsresultaten ska delrapporteras till assistenten vid separata tillfällen. Den slutgiltiga redovisningen sker med en skriftlig rapport som ska lämnas in senast fredag den 13 januari 2012. Detaljer om projektuppgiften och rapportens utformning finns på kurshemsidan. Rapporten lämnas in till övningsassistenten för granskning. Resultatet av granskningen är godkänt eller underkänt. Efter granskningen erhåller gruppen återkoppling på rapporten vid ett kort möte med projektassistenten.

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 4 Uppgiften ska genomföras som ett grupparbete. Till den inlämnade rapporten ska bifogas en bilaga enligt mall på kurshemsidan. På denna bilaga, som skrivs under av samtliga i gruppen, anges vad respektive gruppmedlem varit ansvarig för eller bidragit med. Vid återkopplingsmötet efter avslutad granskning ska alla gruppmedlemmar vara beredda att svara på övergripande frågor om projektet och specifika frågor om sina egna ansvarsområden. Inför inlämningen av rapporten den 13 januari 2012 finns två schemalaggda skrivtider i sal med er övningsassistent. Tiderna är måndag den 9/1 kl 8-12 och tisdag den 10/1 kl 13-17, se KTH schema. Granskningen tar ungefär två veckor. Underkänd rapport måste kompletteras och lämnas in senast måndag 11:e februari 2012 kl. 18:00. Om rapporten inte blir godkänd vid granskningen efter det sista inlämningstillfället hänvisas ni till nästa läsårs projekt som delas ut hösten 2012. Tentamen (TEN; 6 hp) Ordinarie tentamen är fredag 16 december kl 14-19. Anmälan är obligatorisk, senast 2 veckor före tentamen på MINA SIDOR. Notera din salsplacering. Rättningen tar normalt högst 14 arbetsdagar. Tillåtna hjälpmedel är FS, matematiska tabeller samt miniräknare. Tentamen består av 6 uppgifter som ger maximalt 6 poäng vardera. Om din lösning innehåller fel men rimliga resultat kan du trots det få poäng på uppgiften. Hur många poäng du kan få beror på felet (eller felens) art. De övergripande principerna är: 6 poäng på uppgiften: Rätt lösning och svar. 5 poäng på uppgiften: Lösningen ger rimligt men fel slutresultat p.g.a. ett eller två slarvfel. 4 poäng på uppgiften: Rimligt men fel slutresultat p.g.a. ett mindre principfel. 3 poäng på uppgiften: Flera mindre principfel och eller slarvfel. Resultatet ska dock fortfarande vara rimligt och lösningen i huvudsak korrekt uppställd. 0 poäng på uppgiften: Lösningen innehåller minst ett grovt principfel. Som grova principfel räknas fel i jämvikt, dimensionsfel av typen 1 + a där a t.ex. har enheten m, löst annan uppgift, fel som visar att man inte alls förstått uppgiften eller så många mindre princip- och slarvfel att lösningen blir meningslös. På en uppgift ges alltså 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. (Lösningen av en uppgift får inte 1 eller 2 poäng eftersom en sådan lösning innehåller så många fel att slutresultatet inte blir användbart.) Tentamensuppgifter är alltid av problemslösningstyp. Det krävs att du själv kan ställa upp och formulera det givna problemet med egna ekvationer, ofta m.h.a. formler ur formelsamlingen. Därefter följer lösandet av dessa ekvationer samt att besvara ställda frågor. Detta kräver aktiva kunskaper och förståelse. Eftersom uppgifterna bygger på praktiska ingenjörstillämpningar som kan varieras i det oändliga kommer varje tentamensuppgift att vara nykonstruerad. Därför är det svårt att klara tentamen genom att försöka memorera typtal! Du måste på egen hand träna att formulera och lösa problem. Övnings- och hemtalen är avsedda för sådan träning, och många av dem är gamla tentamenstal. Observera att ett tentamenstal mycket väl kan innehålla moment från flera olika kursavsnitt. Till ditt tentamensresultat läggs de bonuspoäng du har från KS. Slutsumman kan därför bli mellan 0 och 6 6 + 4 = 40 poäng.

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 5 Betygsgränser: 0-11 ger F; 12-13 ger FX, 14-17 ger E, 18-21 ger D, 22-24 ger C, 25-28 ger B, 29-40 ger A. Äldre betygsgränser: 0-11 ger U; 12-13 ger FX till 3, 14-21 ger 3; 22-28 ger 4, 29-40 ger 5. Kompletteringstentamen vid betyg FX Betyget FX ger möjlighet till komplettering. Detta sker vid en två timmar lång kompletteringstentamen som består av två uppgifter inom på förhand angivna områden. Bägge dessa skall vara nöjaktigt lösta för slutbetyg E (3), annars rapporteras F (U) som slutbetyg. För decembertentamen planeras kompletteringen till måndag 23 januari. För omtentamen i maj/ juni sker komplettering i augusti. Slutbetyg och rapportering av hel kurs Slutbetyget ges efter eventuell kompletteringstentamen. Rapportering av hela kursen kan ske först när alla de obligatoriska momenten klarats av. Observera att SE1010 för M, P och T rapporteras med fyra moment: TEN1, KON1, LAB1 och PRO1. För BD och I, SE1020, rapporteras tre moment: TEN1, KON1 och LAB1. Kontrollskrivningen är trots detta frivillig. KON1 rapporteras godkänt automatiskt när TEN1 blir godkänt. Frågetillfällen Inför tentamen finns lärare i Hållfasthetsläras seminarierum (innanför expeditionen på Osquars Backe 1, 1 trappa): tisdag 13/12 kl 13-17 och onsdag 14/12 kl. 13-17. Kursutvärdering Kursutvärderingen består av en webbaserad enkät som alla kursdeltagare uppmanas fylla i. Alla som är registrerade på kursen kommer att få ett e-brev med information om detta vid kursens slut. Svaren från enkäten sammanställs till en rapport. Detaljprogram Kursen innehåller 54/52 (MPT/BDI) föreläsningstimmar (F), 38 övningstimmar (Ö) och 2 timmar laboration. Projektet uppskattas ta c:a 60 timmar per person. OBSERVERA: Kursen har separata scheman för M och BD, P och I respektive T. Här nedan visas en principskiss: Kontrollskrivningar Frågetillfällen Vecka 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 Projekt Laboration Tentamen

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 6 Schema för föreläsningar och övningar Tider och salar hittar du i KTH:s lässchema. F1 och Ö1 i tabellen betyder föreläsnings- och övningspass nummer 1. (*) Talen med nummer i kursiv stil är något lättare, börja med dessa! Vid några övningar är del av tiden avsatt för eget arbete - räknestugor. Lämpliga tal för räknestugorna är understukna. Innehåll Avsnitt i bok/ Övningstal F1 Inledning, stång, normalspänning och GH 1, 2 normaltöjning, förskjutning, Hookes lag. F2 Axialbelastad stång. GH 3.1-3.4 Ö1 F3 Ö2 F4 Ö3 F5 Ö4 Frilägga, snitta och jämvikt i stänger. Normalspänning. Statiskt bestämda och obestämda problem, tvärkontraktion, skjuvning, Hookes lag för skjuvning. Statiskt bestämda och statiskt obestämda problem, skjuvning. Elastiska stångbärverk, statiskt bestämda strukturer och statiskt obestämda strukturer. Statiskt obestämda stångbärverk, friläggning, snitt och jämvikt. Materialmodeller, termoelasticitet och elastisk-plastiska stångbärverk. Termoelasticitet och elastiskt-plastiskt material. EX 2.1: 2, 1, 4, 16, 1(DE), 15 GH 3.5-3.8 EX 2.1: 3, 5, 9, 30 2.3: 4, 6 GH 4 EX 2.2: 4, 5, 14, 11, 14, 15 GH 5.1-5.4 EX 2.1: 36, 2.2: 20, 31, 39 F - om projektarbete. Vecka 37: på torsdag för T, fredag för P och M - uppgiften - gruppens arbete - tidplanering Kontrollskrivning 1 F6 Vridning av cirkulärt tvärsnitt, statiskt GH 6.1-6.2 bestämda och statiskt obestämda vridproblem. Ö5 Elastisk vridning av cirkulärt tvärsnitt. EX 2.2:22,30,38 EX 2.6: 7,14,12 F7 Vridning av cirkulärt tvärsnitt, elastisktidealplastiskt GH 6.3-6.4 material, avlastning. Ö6 Vridning av cirkulärt tvärsnitt i elastisktplastiskt material. F8 Böjning av rak balk. Snittstorheter. T- och M- diagram. Rekommenderade hemtal i EX (*) 2.1: 6, 11, 13, 14, 17, 18 2.1: 31, 33, 29, 32, 34 2.3: 5, 7 2.2: 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18 2.1: 35, 37, 38, 2.2: 22, 30, 33, 38 2.6: 1, 6, 8, 3, 18, 22 EX 2.6: 29, 31 2.6: 23, 26, 27, 30 EX 2.6:15,22,25 GH 7.1-7.2

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 7 Innehåll Ö7 Friläggning, reaktionsstorheter, T- och M- diagram F9 Böjning av rak balk. Normalspänning, ytstorheter. Avsnitt i bok/ Övningstal EX 2.4: 19, 29, 20, 22, 28 GH 7.3-7.4 Ö8 Böjning av balk - normalspänning. EX 2.4: 42, 47, 37, 39 F10 Deformation vid balkböjning. GH 7.6 Elastiska linjens ekvation och randvillkor. Ö9 Elastiska linjens ekvation EX 2.4: 97, 117, 120, 123 F11 Deformation vid balkböjning. GH 7.7 Användning av elementarfall. Ö10 Elementarfall för böjning av balk. EX 2.4:120,122, 102, 129 Kontrollskrivning 2 F12 Böjning av rak balk. GH 7.9 Elastiskt-plastiskt material. F13 Elastisk instabilitet. GH 8.1-8.5 Rekommenderade hemtal i EX (*) 2.4: 16, 18, 23 2.4: 45, 40, 50 2.4: 95, 96, 98, 99, 118, 127 2.4: 95, 96, 119, 130, 131 Ö11 Böjning av balk i elastiskt-plastiskt material. Elastisk instabilitet. F14 Repetition F15 Spänningstillstånd i 3D. Huvudspänningar. Invarianter. EX 2.4: 60, 64, 2.10: 1, 12, 19 GH 9.1-9.2.5 2.4: 58, 61, 65 2.10: 16,10, 21 F16 Spänningstillstånd i 2D. Mohrs cirkel GH 9.2.6-9.2.8 Ö12 Spänningsanalys. EX 1.1: 2, 8, 14, 1.1: 3, 4, 9, 11, 15 10, 13 F17 Tunnväggiga tryckkärl. GH 9.2.9 - Spänning vid cylindrisk och sfärisk symmetri. 9.2.10 F18 Töjningstillstånd i 3D. Töjning vid cylindrisk GH 9.3-10 och sfärisk symmetri. Konstitutiva ekvationer. Töjningsmätning. Ö13 Töjning i 3D. EX 1.2: 10, 12 1.3: 7,10, 14 Kontrollskrivning 3 F19 Cylindrisk symmetri. Rör, tryckkärl och cirkulära skivor. GH 11-11.1 (ej 11.1.1-2) Ö14 Rör och tryckkärl. 1.3: 4,17,18 2.8: 1, 3, 11 F20 Sammansättning av spännings- och GH 6, 7, 9, 10 töjningstillstånd, huvudspänningar. 1.2: 6, 11, 14 1.3: 1, 8, 11, 17 2.8: 2, 4, 12, 15

KTH - HÅLLFASTHETSLÄRA 8 Innehåll Ö15 Spänningar och töjningar vid sammansatt belastning. Avsnitt i bok/ Övningstal EX 2.9: 1, 6, 9, 10 F21 Kompositmekanik. FS 3.2.22 Rekommenderade hemtal i EX (*) 2.9: 2, 11, 4, 8 F22 Plasticitetsteori. GH 12 Ö16 Kompositmekanik, plasticitetsteori. Laborationer Kontrollskrivning 4 F23 Utmattning. GH 13 EX 2.1: 47, 48 2.11: 1, 7 2.1: 44, 45 2.11: 2, 6, 5, 21, 22 F24 Utmattning, fortsättning. Statiskt brott GH 13, 14.1-14.5 Ö17 Utmattning. EX 2.12: 32, 38, 41 F25 Brottmekanik och spricktillväxt vid cyklisk belastning. Ö18 Statiskt brott och spricktillväxt vid cyklisk belastning. GH 14.1, 14.3-14.6 EX 2.12: 13, 17, 25, 27 Ö19 Övning på tentamenstal. F26 Repetitionsföreläsning. Föreläsningsanteckningar Övningsanteckningar. 2.12: 37, 40, 42, 43 2.12: 10, 12, 26, 11, 21, 29