Logga in

Registrera

MT04XG · Högskolan i Skövde

Hållfasthetslära I

Ny kurs

Kom igång gratis

Inga tentor än

Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial

Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg

Kurs info

Kursplan
HP
Språk
Svenska
Nivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Kunskap och förståelse
  • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp som normalspänning, normaltöjning,
  • skjuvspänning och skjuvdeformation, samt materialsamband för linjärt elastiska och
  • idealplastiska material,
  • Färdighet och förmåga
  • formulera matematiska modeller för hållfasthetsproblem genom att använda jämviktssamband,
  • kompatibilitet och materialsamband,
  • beräkna spänningar och deformationer hos strukturer belastade i enaxligt drag/tryck, vridning
  • och böjning,
  • analysera termiskt belastade strukturer,
  • utföra beräkningar av masscentrum, statiska moment och yttröghetsmoment för plana ytors
  • geometrier,
  • analysera isostatiska och hyperstatiska stångbärverk,
  • analysera hyperstatiska balkproblem med hjälp av elastiska linjens ekvation och elementarfall,
  • beräkna knäcklaster med Eulers knäckningsteori,
  • analysera fleraxliga spännings- och töjningsstillstånd samt dimensionera strukturer med avseende
  • på plastisk flytning,
  • använda numerisk programvara för att analysera och lösa hållfasthetsproblem,
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utvärdera beräknade resultat med avseende på fysikalisk rimlighet och praktisk tillämpbarhet.
Kursinnehåll
  • Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom hållfasthetslära vilka ger en grund för
  • fördjupade studier inom mekanikområdet samt i närliggande områden såsom maskindynamik,
  • maskinelement, tillverkningsteknik och maskinkonstruktion, vibrationsanalys och finita elementanalys.
  • Kursen inleds med en introduktion till grundläggande begrepp som normalspänning, normaltöjning,
  • skjuvspänning och skjuvdeformation. Vidare behandlas de klassiska belastningsfallen enaxligt
  • drag/tryck, vridning och böjning, samt analys av fleraxliga spänningstillstånd med hjälp av Mohrs cirkel
  • och Hookes generaliserade lag. Hyperstatiska balkproblem analyseras med Euler-Bernoullis teori och
  • genom kombinationer av elementarfall för balkböjning. Kursen omfattar även beräkningar av
  • masscentrum, statiska moment och yttröghetsmoment, samt dimensionering av strukturer som
  • stänger, axlar och tunnväggiga tryckkärl.
  • Kursen behandlar linjärt termoelastiska material men inkluderar även dimensionering mot plastisk
  • flytning. Slutligen behandlas stabilitetsanalyser och dimensionering mot knäckning samt lösning av
  • hållfasthetsproblem med hjälp av numerisk programvara.
  • 1(3)
  • 4.
Förutsättningar
  • skrav
  • Kursen har följande behörighetskrav: godkänd MT03XG Mekanik I och godkänd MA01XG
  • Envariabelanalys (eller motsvarande kunskaper).
  • För studenter registrerade på ett utbildningsprogram där denna kurs ingår som obligatorisk kurs, ges
  • tillträde enligt utbildningsplanen för programmet.
Litteratur

Saknas

Liknande kurser vid andra universitet
Kungliga Tekniska högskolan
SE102081 tentor
Linköpings universitet
TMHL2418 tentor
Kungliga Tekniska högskolan
SE105518 tentor
Redo att boosta dina studier?

Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.

Kom igång gratis

Produkt

  • Priser

  • Karriär

Företag

  • Om oss

  • Blogg

  • Användarvillkor

  • Integritet

  • Support

Universitet

  • KTH

7.5
GXX

Kungliga Tekniska högskolan

Hållfasthetslära, grundkurs

Linköpings universitet

Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder

Kungliga Tekniska högskolan

Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder

Uppsala universitet

  • Linköpings universitet

  • Chalmers

  • Lunds universitet

  • Luleå tekniska universitet

  • Stockholms universitet

  • Gymnasiet

  • Socialt

    • Instagram

    • Facebook

    • YouTube

    • TikTok

    • Linkedin

    © 2026 Crash Course Sverige AB