|
Шпаргалка |
При решении геодезических и инженерных задач, очень часто приходится вспоминать и искать необходимые формулы. В связи с этим хочется представить Вам шпаргалку (назовем её “геодезической шпаргалкой”:)), в которой приведены часто использующиеся формулы. Конечно, ее содержание не охватывает всю высшую математику или сферическую геометрию, но что-нибудь должно пригодиться. Зная из собственного опыта, неудобство восприятия формул без чисел, к каждой из них приводится пример вычисления …Смотреть далее
|
Таблица основных расчетных формул по сопротивлению материалов
Основные формулы сопротивления материалов которые помогут вам в решении задач:
- Растяжение-сжатие

- Кручение

- Изгиб (плоский поперечный)

- Внецентренное нагружение

- Формулы для решения других задач

|
Основные законы и формулы электротехники


|
Повышение эффективности изготовления деталей машин с использованием комбинированного лезвийного инструмента:
Обеспечение максимальной производительности механической обработки и заданного уровня качества обработанной поверхности деталей машин — важнейшая технологическая задача при их изготовлении. Одним из возможных вариантов ее решения является использование комбинированных инструментов для лезвийной и отделочно-упрочняющей обработок, обеспечивающих как снижение трудоемкости за счет совмещения операций, так и высокое качество поверхностного слоя …Смотреть далее
|
При выполнении чертежей пользуются форматами, установленными ГОСТ 2.301-68. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать значениям:
Обозначение формата |
Размеры сторон, мм |
A0 |
841×1189 |
A1 |
595×841 |
A2 |
420×594 |
A3 |
297×420 |
A4 |
210×297 |
Основные форматы получаются путем последовательного деления на две равные части параллельно меньшей стороне формата площадью 1 кв. м с размерами сторон 1189 х 841 мм

Смотреть далее
|
Определение перемещений. Метод О. Мора в сочетании со способом (формулой) Симпсона
Для определения любого перемещения (линейного или углового) в методе Мора балка рассматривается в двух состояниях: действительном и вспомогательном. Вспомогательное состояние получается следующим образом: сначала всю заданную нагрузку нужно удалить, затем приложить «единичный силовой фактор» в том месте, где требуется определить перемещение, и по направлению этого искомого перемещения …
Смотреть далее |
Решение задач по статистике
Разновидностей задач может быть много, но всё их многообразие сводится к основным уравнениям равновесия в статике:
В случае плоской системы сил уравнения проекций сил на одну из осей отбрасываются.
Методика решения
…
Смотреть далее |
Решение задач по кинематике
Кинематика рассматривает законы движения тел и основными в ней являются дифференциальные уравнения линейной и угловой скорости.
Исходными данными в задачах по кинематике, как правило, являются не статичные значения, а законы движения точек, соответственно, для решения данных задач необходимо знать и применять методы решения простейших дифференциальных уравнений.
Методика решения
…
Смотреть далее |
Решение задач по динамике
Динамика является самым обширным и сложным разделом теоретической механики. В этом разделе рассматривается движение реальных физических тел, обладающих массой и инерцией, соответственно, усложняются формулы и определения.
Основной формулой динамики является всем известный второй закон Ньютона:
Или в дифференциальном выражении:
Как правило, в задачах по динамике требуется определить параметры движения тела или системы тел, обладающих массой, в определенный момент времени, исходя из заданной системы сил. Соответственно, для решения надо вначале определить направления и величины всех сил и направления движения тел. Затем, применяя дифференциальные уравнения, определяем искомые величины.
|
Автомобиль – это непростой механизм, который состоит из множества деталей. В наше время существует невероятно большое количество марок и моделей машин с различным внешним видом, типами кузова, предназначением и так далее. А вот общее устройство легкового автомобиля у всех примерно одинаковое. Конечно же, есть исключения из правил, но они составляют весьма небольшое количество от общей массы. Всего выделяют три самые основные части в техническом устройстве автомобиля. Это кузов, двигатель и шасси. А уже эти части, в свою очередь, состоят из многих других элементов.
Общее устройство легкового автомобиля |
|
- Геодезия
Г.В. Багратуни Инженерная-геодезия, 1969
Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев Геодезия, 2007
Г.П. Левчук, В.Е. Новак, В.Г. Конусов Прикладная геодезия, основыне методы и принципы инженерно-геодезических работ, 1981
Д.Ш. Михелева Инженерная геодезия, 2004
И.Ф. Куштин, В.И. Куштин Инженерная геодезия, 2002
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
- Детали машин
Б.М. Силаев Детали машин и основы окнструирования, 2011
В.В. Гурин, В.М. Замятин, А.М. Попов Детали машин и основы конструирования, 2010
В.П. Гордин, Е.М. Росляков, В.И. Эвелков Детали машин и основы конструирования, 2006
В.П. Олофинская Детали машин краткий курс и тестовые задания, 2006
Е.П. Жильников, В.Б. Балякин, А.Н. Тихонов Детали машин, 2012
П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов Конструирование узлов и деталей машин
С.М. Горбатюк, А.Н. Веремеевич, С.В. Албул Детали машин и основы конструирования, 2014
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
- Начертательная геометрия
А.А. Ляшков, Л.К. Куликов, К.Л. Панчук Начертательная геометрия. Конспект лекций, 2005
А.А. Чекмачев Начертательная геометрия и черчение, 2002
А.В. Забелин Основы начертательной геометрии, 2006
Б.Г. Жирных, В.И. Серегин, Ю.Э. Шарикян Начертательная геометрия, 2015
В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский Курс начертательной геометрии, 1988
Д.М. Борисов Черчение с основами начертательной геометрии, 1978
Л.Г. Боброва, Т.А. Верещагина Начертательная геометрия, экспресс-конспект, 2010
Л.Г. Тимофеева Основы начертательной геометрии, 2004
Л.И. Новичихина Техническое черчение, 1983
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
- Строительная механика
А.А. Поляков, Ф.Г. Лялина, Р.Г. Игнатов Строительная механика, 2014
А.В. Дарков, Н.П. Шапошников Строительная механика, 1986
А.П. Мельчаков, И.С. Никольский Сборник задач по строительной механике (с примерами и пояснениями), 2004
Б.А. Тухфатуллин, Л.Е. Путеева Строительная механика, варианты заданий и примеры решения, 2014
В.А. Киселев Строительная механика, 1976
В.Е. Буланов, А.Н. Гузачев Строительная механика, 2012
|
Шпаргалка |
|
- Теоретическая механика
А.А, Яблонский, В.М. Никифорова Курс теоретической механики, статика, кинематика, 1966
А.П. Маркеев Теоретическая механика, 1999
Б.Е. Ермаков Теоретическая механика, теория, задания и примеры решения задач, 2007
Кинематика, методическе указания по решению задач, 2000
П.А. Жилин Теоретическая механика, 2001
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|
- Электроника
А.В. Глазачев, В.П. Петрович Физические основы электроники, 2009
А.Т. Раимова, С.С. Якупов Электроника и основы микропроцессорной техники, 2003
Б.Ф. Лаврентьев Аналоговая и цифровая электроника, 2000
Г.Г. Шишкин, А.Г. Шишкин Электроника, 2009
Коллектив авторов Электроника и микоэлектроника, курс лекций, 2012
М.Х. Джонс Электроника — практический курс, 1999
С.А. Борминский Электротехника и электроника, 2012
|
Шпаргалка |
|
|
Шпаргалка |
|