INTEGRITA' STRUTTURALE
Anno accademico e docente
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- English course description
- Anno accademico
- 2022/2023
- Docente
- ROBERTO TOVO
- Crediti formativi
- 12
- Periodo didattico
- Primo Semestre
Obiettivi formativi
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Modulo: 62057 - INTEGRITA' STRUTTURALE A
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Fornire allo studente nozioni avanzate di meccanica dei materiali e delle strutture per la progettazione meccanica.
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Modulo: 62058 - INTEGRITA' STRUTTURALE B
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Fornire allo studente nozioni avanzate di meccanica dei materiali e delle strutture per la progettazione meccanica. Prerequisiti
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Modulo: 62057 - INTEGRITA' STRUTTURALE A
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Principi di progettazione meccanica e costruzione di macchine, fondamenti di analisi tensionale lineare elastica.
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Modulo: 62058 - INTEGRITA' STRUTTURALE B
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Principi di progettazione meccanica e costruzione di macchine, fondamenti di analisi tensionale lineare elastica. Contenuti del corso
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Modulo: 62057 - INTEGRITA' STRUTTURALE A
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Integrità Strutturale A
Metodo delle forze e metodo degli spostamenti per la risoluzione di strutture iperstatiche. Richiami di analisi Statica. Analisi della deformazione. Equazione costitutiva del materiale elastico in teoria infinitesima: simmetria monoclina, ortotropa, trasversalmente isotropa e isotropa. Il problema dell'equilibrio del corpo elastico. Sono previste esercitazioni al calcolatore per la rappresentazione di configurazioni deformate e per lo studio delle proprietà elastiche.
Integrità Strutturale B
Stati tensionali triassiali. Fatica multiassiale ad alto numero di cicli.
Meccanica della frattura in materiali e componenti meccanici. Meccanica della frattura nella fatica.
Instabilità: instabilità lineare di travi snelle, instabilità locale delle pareti sottili, instabilità nelle strutture reali.
Esercitazioni su componenti meccanici reali.
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Modulo: 62058 - INTEGRITA' STRUTTURALE B
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Integrità Strutturale A
Analisi della deformazione. Equazione costitutiva del materiale elastico in teoria infinitesima: simmetria monoclina, ortotropa, trasversalmente isotropa e isotropa. Il problema dell'equilibrio del corpo elastico. Metodo delle forze e metodo degli spostamenti per la risoluzione di strutture iperstatiche. La teoria di Kirchhoff-Love per le piastre sottili. Sono previste esercitazioni al calcolatore per la rappresentazione di configurazioni deformate e per lo studio delle proprietà elastiche.
Integrità Strutturale B
Stati tensionali triassiali. Fatica multiassiale ad alto numero di cicli.
Meccanica della frattura in materiali e componenti meccanici. Meccanica della frattura nella fatica.
Instabilità: instabilità lineare di travi snelle, instabilità locale delle pareti sottili, instabilità nelle strutture reali.
Esercitazioni su componenti meccanici reali. Metodi didattici
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Modulo: 62057 - INTEGRITA' STRUTTURALE A
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Lezioni teoriche/esercitazioni.
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Modulo: 62058 - INTEGRITA' STRUTTURALE B
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Lezioni teoriche/esercitazioni. Modalità di verifica dell'apprendimento
- Integrità Strutturale A
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta prevede la risoluzione di una struttura iperstatica.
La prova orale verte sugli argomenti spiegati a lezione.
Integrità Strutturale B
La prova di esame è in due parti:
La prova scritta consiste nello svolgimento di 2 o più esercizi con risposta numerica libera
La prova orale consiste nella presentazione di uno o più argomenti del corso Testi di riferimento
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Modulo: 62057 - INTEGRITA' STRUTTURALE A
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Integrità Strutturale A
Allan F. Bower; Applied Mechanics of Solids; CRC Press, 2010.
Leone Corradi Dell'Acqua; Meccanica delle strutture vol.1; McGraw-Hill Companies, 2010.
Integrità Strutturale B
Benham, Crawford, Armstrong; Mechanics of Engineering Materials; Longmann.
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Modulo: 62058 - INTEGRITA' STRUTTURALE B
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Integrità Strutturale A
Allan F. Bower; Applied Mechanics of Solids; CRC Press, 2010.
Leone Corradi Dell'Acqua; Meccanica delle strutture vol.1; McGraw-Hill Companies, 2010.
Integrità Strutturale B
Benham, Crawford, Armstrong; Mechanics of Engineering Materials; Longmann.