ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им.Н.Э.Баумана) АННОТАЦИЯ Математические модели технических систем Автор: Зарубин В.С. Кафедра ФН-2, «Прикладная математика» Дисциплина для учебного плана специальности(ей): 2304010065 Факультета(ов) – ФН (каф.ФН-2) Программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению подготовки дипломированного специалиста 230000 «Информатика и вычислительная техника» (230400 «Прикладная математика») по специальности 23040165 «Прикладная математика», квалификация инженер-математик. Содержание дисциплины. Предмет, содержание и особенности курса. Структура курса, его значение и место в подготовке инженеров-математиков. Физические представления о деформировании и разрушении твердых тел. Модели межатомного и межмолекулярного взаимодействия в твердом теле. Основные типы кристаллических решеток и некоторых наноструктурных систем. Термоупругие и физические характеристики кристаллов. Ориентация и взаимодействие кристаллических зерен в поликристаллическом материале. Модели прогнозирования термоупругих характеристик поликристаллических материалов. Теоретическая прочность кристаллических тел. Несовершенства в строении кристаллов. Модели движения и взаимодействия точечных и линейных дефектов кристаллической решетки. Микромеханизм неупругого деформирования кристаллических тел. Модели неупругого деформирования поликристаллического материала в неизотермических условиях. Микромеханизм и критерии разрушения кристаллических тел. Структурная модель конструкционного материала при одноосном нагружении и ее обобщение на случай сложного напряженного состояния. Особенности структуры полимерных и композиционных материалов; микромеханизмы их деформирования и разрушения. Принципы построения расчетных схем и математических моделей механических систем. Применение принципа возможных перемещений для построения статических моделей типовых элементов конструкций, соответствующих расчетным схемам стержня, балки, пластины, оболочки, нити, мембраны. Анализ напряженно-деформированного состояния типовых элементов конструкций при линейно упругом поведении конструкционного материала. Оптимальное проектирование силовых элементов конструкций как задача 1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 математического программирования. Особенности моделей и алгоритмов расчета элементов конструкций при неупругом поведении конструкционного материала. Устойчивость равновесия деформируемых систем. Динамические модели типовых элементов конструкций. Собственные колебания механических и гидромеханических систем, параметрические колебания и автоколебания. Модели виброзащитных систем. Структурные схемы и математические модели приводов механических систем. Динамика гидро- и пневмоприводов. Анализ устойчивости управляемых механических и гидромеханических систем. Модели переноса массы, количества движения и энергии. Основные положения теории теплопроводности. Двойственные вариационные формулировки нелинейной задачи теплопроводности и их практическое применение. Прикладные задачи стационарной и нестационарной теплопроводности. Модели внешнего обтекания твердого тела жидкостью и газом. Присоединенная масса тела. Струйные течения. Кумулятивные струи. Неустановившееся движение среды при взрыве и пробивании. Вынужденное течение жидкости и газа в каналах. Двойственная вариационная формулировка для течения вязкой несжимаемой жидкости в канале и ее применение для оценки гидравлического сопротивления канала. Модели конвективного теплообмена при вынужденном течении жидкости и газа. Теплообмен при естественной конвекции. Модели тепломассообмена при изменении агрегатного состояния вещества. Математическое моделирование переноса энергии излучением. Модели теплообменных аппаратов. Основные понятия и положения термомеханики. Примеры термомеханических процессов в технических системах. Математическая формулировка задач термомеханики. Двойственные вариационные формулировки нелинейной задачи термоупругости и их практическое применение. Методы решения задач термопластичности и термоползучести. Задачи анализа работоспособности теплонапряженных элементов конструкций. Оптимальное проектирование теплонапряженных конструкций. Динамические задачи термомеханики. 2