Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Механика жидкости

УМКД дисциплины

Рабочая программа и аннотация (2016 г.) - РП Мех. жид. СВС 2016г..pdf - для просмотра файла необходимо авторизоваться

Методические рекомендации - МР Механика жидкости.pdf

Аннотация

Аннотация к дисциплине "Механика жидкости" 1. Цели и задачи изучения дисциплины Целью курса «Механика жидкости» является приобретение студентами знаний, закономерностей, принципов технической реализации, а также принципов действия и методов расчета гидравлических систем и гидравлических машин с целью их эффективного использования. Задачами курса является знакомство обучающихся с основами гидравлики в самолето-, вертолетостроение, приобретение следующих способностей: способность к самоорганизации и самообразованию; способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий; способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 2. Краткая характеристика учебной дисциплины Жидкость и ее физические свойства; гидростатика - дифференциальные уравнения равновесия жидкости, основное уравнение гидростатики, давление жидкости на смачиваемую стенку, относительный покой жидкости; Гидродинамика - уравнение неразрывности, уравнения Бернулли, гидравлические сопротивления, основы теории подобия и размерностей, истечение жидкостей через отверстия и насадки, гидравли.ческий расчет безнапорных и напорных трубопроводов; динамические и объемные массы; Гидромашины - классификация, основные параметры; кавитация в насосах; методы и устройства регулирования давления и подачи объемных насосов; гидродвигатели возвратно-поступательного действия, мультипликаторы давления; гидродвигатели вращательного действия (гидромоторы). Основы гидро- и пневмо привода: структура и типовые схемы, основные энергетические соотношения и внешние характеристики. 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина входит в базовую часть "Блок 1" образовательной программы бакалавриата, реализуется на1-м году обучения (очная форма) и на 3-м году обучения ( заочная форма) с трудоемкостью освоения - 4.0 Зет. 4. Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими дисциплинами учебного плана подготовки Для формирования общекультурных и профессиональных компетенций необходимы базовые компетенции, сформированные при изучении следующих учебных дисциплин учебного плана: «Начертательная геометрия»; «Алгебра и геометрия»; «Физика»; «Инженерная графика в самолётостроение»; «Математический анализ»; «Механика жидкости». Компетенции, сформированные в результате освоения содержания дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники», необходимы для формирования образовательной траектории дисциплин учебного плана согласно выбранного профиля: «Теоретическая механика»; «Аэродинамика»; «Теория механизмов и машин в авиастроении»; «САПР КД»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Авиационное материаловедение»; «Детали механизмов и машин в авиастроении»; «Прочность конструкции летательных аппаратов»; «Технология сборки и монтажа»; «Системы приборного оборудования»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» и др. 5. Ожидаемые результаты освоения дисциплины В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК 2 - способность к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений ПК 1 - готовность к решению сложных инженерных задач с использованием базы знаний математических и естественнонаучных дисциплин