ställa upp jämviktsekvationerna för enkla och sammansatta objekt som belastas av yttre krafter och moment samt beräkna de normal- och skjuvspänningar som uppkommer i materialet
beräkna deformationer som uppkommer på objekt av olika material som utsätts för spänningar samt kunna bestämma olika gränsvärden för hållfastheten
lösa statiskt obestämda problem med hjälp av kompatibilitetssamband
beskriva hur olika farkostdelar kan idealiseras samt utföra skjuvflödes- och spänningsberäkningar med hjälp av dessa modeller
identifiera huvudegenskaperna samt vanliga atomordningar och mikrostruktur hos viktiga material, som metaller, keramer, polymer och kompositmaterial
redogöra för sambanden mellan materialens mekaniska egenskaper, inklusive brottmekanismer och dess underliggande mikroskopiska struktur och processer
tolka och analyserar icke-komplexa metalliska fasdiagram och mikrostrukturer, samt temperaturberoendet hos de mikroskopiska processer som styr materialens mekaniska egenskaper
uppvisa laborativa färdigheter tillämpade till praktiska undersökningar av mekaniska egenskaper hos material
Kursinnehåll
Strukturer: Enaxlig spännings- och deformationsanalys. Normal- och skjuvspänning. Saint-Venant´s princip för jämviktsekvationer i två och tre dimensioner Normal och skjuvtöjning. Spänningsdeformationssamband, elasticitetsmodulen samt Hookes lag. Flytvillkor, brottmekanik, brottgräns och sträckgräns Tvådimensionella jämvikter. Statiskt bestämda och obestämda stångbärverk. Böjning, dragning och vridning av slutna tunnväggiga balkar med godtyckligt tvärsnitt. Neutralaxel, skjuvcentrum och skjuvflöde Idealiserad modell av flygplansdelar. Spänningsanalys av flygkropp, balkar och vingar. Skjuvflöde i spant och spryglar Materiallära: Vanliga atomära strukturer, mikrostrukturer och huvudsakliga mekaniska egenskaper hos metaller, keramer, polymer och kompositmaterial Atomiska defekter och dislokationer inom kristaller och deras roll inom deformationsmekanismer samt härdningsmekanismer hos metaller Icke-komplexa fasdiagram för t.ex. aluminiumlegeringar
Förutsättningar
Mekanik I 7,5 hp, Vektoralgebra, grundkurs 7,5 hp, och Kalkyl, grundkurs 7,5 hp eller motsvarande.