Guida degli insegnamenti

Syllabus

Partially translatedTradotto parzialmente
[51059] - MECCANICA DEL CONTINUOCONTINUUM MECHANICS
Stefano LENCI
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea Magistrale - [IM09] INGEGNERIA MECCANICA (Curriculum: MECCANICO COSTRUTTIVO) Master Degree (2 years) - [IM09] MECHANICAL ENGINEERING (Curriculum: MECCANICO COSTRUTTIVO)
Dipartimento: [040004] Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze MatematicheDepartment: [040004] Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche
Anno di corsoDegree programme year : 1 - Primo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2018-2019
Anno regolamentoAnno regolamento: 2018-2019
Obbligatorio
Crediti: 9
Ore di lezioneTeaching hours: 72
TipologiaType: C - Affine/Integrativa
Settore disciplinareAcademic discipline: ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LINGUA INSEGNAMENTO LANGUAGE

Italiano

Italian


PREREQUISITI PREREQUISITES

Nozioni di base dell'ingegneria strutturale, tra le quali, in particolare: cinematica, statica e legame costitutivo, problema elastico lineare, principio dei lavori virtuali, teoria della trave, risoluzione di strutture iperstatiche, criteri di crisi.

Basic knowledge of structural engineering, including: kinematics, statics, material behaviour, linear elastic problem, principle of virtual powers, beam theory, solution of statically undetermined structures, failure criteria.


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DEVELOPMENT OF THE COURSE

Lezioni teoriche: 60 ore;
Esercitazioni: 12 ore.

Theoretical lectures: 60 hours;
Exercises: 12 hours.


RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI LEARNING OUTCOMES
Conoscenze e comprensione.

L’insegnamento permette di acquisire conoscenze avanzate della meccanica strutturale e teorica, con l’obiettivo di elaborare e applicare idee originali nel campo dell’ingegneria strutturale, di risolvere problemi progettuali nuovi e di arricchire ulteriormente la conoscenza nell’ambito della progettazione di macchine e sistemi meccanici, con particolare riferimenti agli aspetti strutturali coinvolti. Verranno impartite conoscenze riguardanti approfondimenti dell’elasticità lineare, inclusi i principi variazionali e le equazioni delle piastre, verrà sviluppata la teoria dell’elasticità per spostamenti finiti dove si perde la linearità delle equazioni, verranno trattati temi di meccanica dei materiali (in particolare frattura e plasticità), sviluppando così la capacità di modellazione e progettazione strutturale di sistemi meccanici di elevata complessità. Mediante l’analisi comparata di vari casi viene acquisita una consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell’ingegneria


Capacità di applicare conoscenze e comprensione.

Le conoscenze acquisite forniranno allo studente la capacità di comprensione appropriata e abilità nel risolvere i problemi, caratterizzati da tematiche nuove o non familiari, in contesti ampi e interdisciplinari. Lo studente acquisirà la piena consapevolezza di ogni problema strutturale, comunque complicato, conseguendo la capacità di scegliere e applicare appropriati metodi analitici e di modellazione per l’analisi strutturale, di formulare soluzioni nell’ambito dell’ingegneria meccanica, di affrontare problemi di meccanica delle frattura e di plasticità e di interpretare correttamente le cause di comportamenti strutturali che sono comunemente incontrati nella pratica ingegneristica.


Competenze trasversali.

Le competenze acquisite nel corso verranno successivamente applicate, e ulteriormente sviluppate, in corsi applicativi, favorendo così la trasversalità dell’apprendimento. Le conoscenze saranno anche utili per la risoluzione di problemi non tipici dell’ingegneria meccanica, per esempio trasversali ad altri rami dell’ingegneria.


Knowledge and Understanding.

The course enables students to acquire advanced knowledge of structural and theoretical mechanics, with the objective to develop and implement original ideas in the field of structural engineering, to solve new design problems and to further enrich the knowledge in the field of machine design and mechanical systems, with particular reference to the structural aspects involved. In-depth knowledge in linear elasticity will be provided, including variational principles and the equations of plates, will be developed the theory of nonlinear elasticity, losing the linearity of equations, and some aspects of mechanics of materials (in particular fracture and plasticity), thus developing the ability to modeling and structural design of mechanical systems of high complexity. Through the comparative analysis of various cases it is acquired an awareness of the wider multidisciplinary context of engineering.


Capacity to apply Knowledge and Understanding.

The knowledge gained will provide students with the appropriate understanding and skill in solving new and complex problems, in broad and interdisciplinary contexts. The student will acquire the full knowledge of every structural problem, however complicated, achieving the ability to select and apply relevant analytic and modeling methods, to formulate solutions appropriate for the mechanical engineering expertise, to approach fracture mechanics and plasticity problems, and to properly interpret the roots of the structural behaviours commonly faced in the engineering practice.


Transversal Skills.

The skills acquired during the course will then be applied and further developed in the applicationoriented courses, thus promoting cross-disciplinary learning. The knowledge will also be useful for solving problems not typical of mechanical engineering, for example transverse to other branches of engineering.



PROGRAMMA PROGRAM

1. Instabilità dell'equilibrio
2. Generalizzazione del problema della flessione
3. Cinematica avanzata (non lineare) del continuo
4. Statica avanzata del continuo
5. Elasticità finita
6. Elasticità linearizzata
7. Problema elastico piano
8. Principi variazionali e soluzioni approssimate
9. Dinamica delle strutture

1. Stability of elastic equilibrium
2. Generalized problems of bending for beams
3. Advanced (nonlinear) kinematics of continuum
4. Advanced statics of continuum
5. Finite elasticity
6. Linear elasticity
7. Plane strain and plane stress problems
8. Variational principles and approximated solutions
9. Dynamics of structures


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DEVELOPMENT OF THE EXAMINATION
Modalità di valutazione dell'apprendimento.

La valutazione del livello di apprendimento consisterà in una sola prova orale che riguarderà tutti gli argomenti teorici e applicativi sviluppati durante il corso. Verranno poste allo studente almeno tre domande, una per ogni parte principale del corso (punti 1-2, punti 3-5 e punti 6-9 del programma del corso).


Criteri di valutazione dell'apprendimento.

Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di: - aver ben compreso i concetti esposti nel corso; - saper elaborare tali concetti applicandoli alla risoluzioni di problemi avanzati di ingegneria strutturale e alla interpretazione di fenomeni meccanici complessi.


Criteri di misurazione dell'apprendimento.

Viene attribuito un voto in trentesimi, con eventuale lode.


Criteri di attribuzione del voto finale.

La sufficienza (18/30) sarà riservata agli studenti che dimostreranno di aver capito i concetti di base del corso. Il voto aumenterà mano mano che gli studenti dimostreranno di avere una conoscenza approfondita e la capacità di elaborare autonomamente i concetti oggetto del corso. La valutazione massima (30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso, in aggiunta alla capacità di interpretazione e applicazione degli stessi a casi concreti proposti dall'esaminatore. La lode è riservata agli studenti che dimostreranno una particolare brillantezza nella esposizione orale.


Learning Evaluation Methods.

The learning evaluation will be done by means of an interview (oral examination) which will involve all topics discussed during the lectures. There will be at least tre questions, one per each main parts of the course (topics 1-2, topics 3-5 and topics 6-9).


Learning Evaluation Criteria.

To get a positive evaluation, the student must: - show that he/she understood the topics developed in the lectures; - be able to elaborate the previous concepts in order to solve advanced problems of structural engineering, including the understanding of complex mechanical behaviours.


Learning Measurement Criteria.

A thirty-points scale is used for grading, with possible praise.


Final Mark Allocation Criteria.

The minimum sufficient score (18/30) is for students that show the understanding of the basic concepts illustrated during the lecturers. The mark will increase as much as the student will show a deep knowledge and his/her ability to elaborate these concepts. The maximum score (30/30) is obtained with a deep knowledge of all the topics and with the ability to apply them to real cases or to exercises proposed by the examinator. The "summa cum laude" is for students that show special cleverness during the interview.



TESTI CONSIGLIATI RECOMMENDED READING

Baldacci, "Scienza delle Costruzioni", UTET
Ciarlet, "Mathematical elasticity, vol I", North-Holland
Corradi dell'Acqua, "Meccanica delle Strutture", McGraw-Hill
Gurtin, "An introduction to continuum mechanics", Academic Press
Love, "A treatise on the mathematical theory of elasticity", Dover
Lenci, "Lezioni di meccanica strutturale", Pitagora
https://learn.univpm.it/course/view.php?id=7751

Baldacci, "Scienza delle Costruzioni", UTET
Ciarlet, "Mathematical elasticity, vol I", North-Holland
Corradi dell'Acqua, "Meccanica delle Strutture", McGraw-Hill
Gurtin, "An introduction to continuum mechanics", Academic Press
Love, "A treatise on the mathematical theory of elasticity", Dover
Lenci, "Lezioni di meccanica strutturale", Pitagora
https://learn.univpm.it/course/view.php?id=7751


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Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2018-2019
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.
Academic year 2018-2019

 


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