Редактирование: Программа обучения на кафедре "Теоретическая Механика"

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 45: Строка 45:
 
Механика разрушения исследует причины возникновения различного рода повреждений и способы их предотвращения. Она изучает как проблемы разрушения конструкций в целом (здания, мосты, самолеты), так и зарождение и развитие микротрещин в материалах.
 
Механика разрушения исследует причины возникновения различного рода повреждений и способы их предотвращения. Она изучает как проблемы разрушения конструкций в целом (здания, мосты, самолеты), так и зарождение и развитие микротрещин в материалах.
 
Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [http://www.ipme.ru/ipme/labs/mmmm/freidin.htm А.Б. Фрейдин].
 
Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [http://www.ipme.ru/ipme/labs/mmmm/freidin.htm А.Б. Фрейдин].
 
  
 
=== Динамика твердого тела ===  
 
=== Динамика твердого тела ===  
Строка 53: Строка 52:
  
 
'''Интересные примеры''' задач, которые могут быть решены методами динамики твердого тела приведены [[Динамика_твердого_тела:_примеры | здесь]].
 
'''Интересные примеры''' задач, которые могут быть решены методами динамики твердого тела приведены [[Динамика_твердого_тела:_примеры | здесь]].
 
  
 
=== Механика оболочек ===  
 
=== Механика оболочек ===  
Строка 60: Строка 58:
 
Механика оболочек изучает динамику тонкостенных конструкций как на макроуровне (корпуса самолетов, подводных лодок, автомобилей), так и на наноуровне (нанотрубки, фуллерен).
 
Механика оболочек изучает динамику тонкостенных конструкций как на макроуровне (корпуса самолетов, подводных лодок, автомобилей), так и на наноуровне (нанотрубки, фуллерен).
 
Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Shells%20RUS.htm  Подробнее...]
 
Курс читает профессор, доктор физико-математических наук [[Е.А. Иванова]]. [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Shells%20RUS.htm  Подробнее...]
 
  
 
=== Математическое моделирование ===  
 
=== Математическое моделирование ===  
 
[[Файл:Nanotube.jpg|150px|right]]
 
[[Файл:Nanotube.jpg|150px|right]]
 
Задачей курса является обучение студентов современным методам и технологиям математического моделирования в применении к актуальным задачам физики и механики. При этом особое внимание уделяется компьютерному моделированию. Имеющийся у сотрудников кафедры опыт моделирования физико-механических процессов на различных масштабных уровнях ( от атомарного до космического) активно используется в образовательном процессе. В частности, в программу курса входит ряд уникальных методов моделирования, разработанных и активно развиваемых на кафедре.
 
Задачей курса является обучение студентов современным методам и технологиям математического моделирования в применении к актуальным задачам физики и механики. При этом особое внимание уделяется компьютерному моделированию. Имеющийся у сотрудников кафедры опыт моделирования физико-механических процессов на различных масштабных уровнях ( от атомарного до космического) активно используется в образовательном процессе. В частности, в программу курса входит ряд уникальных методов моделирования, разработанных и активно развиваемых на кафедре.
 
  
 
=== Экспериментальные методы микро- и наномеханики ===
 
=== Экспериментальные методы микро- и наномеханики ===
Строка 71: Строка 67:
 
Курс предназначен для ознакомления будущих магистров-механиков с новейшими методами экспериментального исследования микроструктуры материалов, которые позволяют не только увидеть, но "ощупать" образцы на уровне их кристаллической структуры. В процессе обучения студенты учатся экспериментально определять механические характеристики наноматериалов, узнают теоретические основы работы в режимах оптической, электронной, а также сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а также проходят лабораторный практикум на учебных нанотехнологических комплексах.
 
Курс предназначен для ознакомления будущих магистров-механиков с новейшими методами экспериментального исследования микроструктуры материалов, которые позволяют не только увидеть, но "ощупать" образцы на уровне их кристаллической структуры. В процессе обучения студенты учатся экспериментально определять механические характеристики наноматериалов, узнают теоретические основы работы в режимах оптической, электронной, а также сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), а также проходят лабораторный практикум на учебных нанотехнологических комплексах.
 
Курс читает кандидат физико-математических наук А.В. Анкудинов.
 
Курс читает кандидат физико-математических наук А.В. Анкудинов.
 
  
 
=== Волны в упругих средах ===
 
=== Волны в упругих средах ===
Строка 77: Строка 72:
 
В рамках курса изучаются волновые процессы различной природы: волны в морях и океанах, распространение звука, света, радиосигналов, ударные волны при взрывах.
 
В рамках курса изучаются волновые процессы различной природы: волны в морях и океанах, распространение звука, света, радиосигналов, ударные волны при взрывах.
 
Курс читает директор [http://www.ipme.ru/ института проблем машиноведения РАН], профессор, член-корреспондент РАН [http://www.ipme.ru/ipme/labs/he/indeng.htm Д.А. Индейцев].
 
Курс читает директор [http://www.ipme.ru/ института проблем машиноведения РАН], профессор, член-корреспондент РАН [http://www.ipme.ru/ipme/labs/he/indeng.htm Д.А. Индейцев].
 
  
 
=== Метод динамики частиц ===
 
=== Метод динамики частиц ===
  
 
[[Файл:Square rod torsion.png|150px|left]]
 
[[Файл:Square rod torsion.png|150px|left]]
В курсе излагаются теоретические основы [[метод динамики частиц | метода динамики частиц]]. Данный метод широко применяется как в науке, так и в промышленности (фармацевтической, химической, пищевой, горно-добывающей и др.) для моделирования динамических процессов в средах, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц (порошков, горных пород, таблеток и т.д.).     
+
В курсе излагаются теоретические основы [[метод динамики частиц | метода динамики частиц]]. Данный метод широко применяется как в науке, так и в промышленности (фармацевтической, химической, пищевой, горно-добывающей и др.) для моделирования динамических процессов в средах, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц.     
 
Курс читает заместитель заведующего кафедрой [["Теоретическая Механика"]] по научной работе, кандидат физико-математических наук, [[В.А. Кузькин]].
 
Курс читает заместитель заведующего кафедрой [["Теоретическая Механика"]] по научной работе, кандидат физико-математических наук, [[В.А. Кузькин]].
 
[[Теоретические основы метода динамики частиц | Подробнее...]]
 
[[Теоретические основы метода динамики частиц | Подробнее...]]
 
  
 
=== Наномеханика ===
 
=== Наномеханика ===
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)