Сопротивление материалов. Часть I. Борисов Е.К - 5 стр.

UptoLike

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на высокое развитие теории, во многих облас-
тях инженерной практики приоритетное значение имеют экс-
периментальные методы исследования.
В последние годы с внедрением в прикладную науку сис-
тем компьютерной математики для обработки получаемых
при полевых экспериментах информационных массивов стали
применяться методы статистической физики. Это привело
к интенсивному развитию нового направлениястатистиче-
ской динамики систем, основы которого были заложены
в 60-х гг. В. Болотиным и В. Екимовым. Его принципиальная
новизна состоит в том, что рассматриваются не идеализиро-
ванные расчетные и математические модели, а статистические
взаимоотношения реальных входных и выходных процессов,
полученных в результате полевых наблюдений за полномас-
штабными инженерными системами.
Сопротивление материалов, по определению В. Феодось-
ева, является прикладной инженерной наукой, которая с по-
мощью достаточно простых и надежных формул позволяет
анализировать прочность и жесткость условных расчетных
моделей. Все основные положения и гипотезы сопротивления
материалов основаны на результатах экспериментальных ис-
следований, которые и в настоящее время остаются основным
источником получения достоверной информации как для по-
строения новых гипотез, так и для проверки их правомерно-
сти. В частности, разработка новых методов расчета прочно-
сти, жесткости и устойчивости невозможна без знания коли-
чественных оценок механических свойств материала, которые
являются статистическими оценками реальных характеристик
и могут быть получены только опытным путем.
Современный инженер должен иметь четкое представле-
ние об идеологии основных методов экспериментальных из-
мерений параметров, связанных с реакцией систем на различ-
ные простейших типовые виды внешних воздействий. На
формирование такого представления и направлен настоящий
цикл лабораторных работ, методика выполнения которых
5
                      ВВЕДЕНИЕ

     Несмотря на высокое развитие теории, во многих облас-
тях инженерной практики приоритетное значение имеют экс-
периментальные методы исследования.
     В последние годы с внедрением в прикладную науку сис-
тем компьютерной математики для обработки получаемых
при полевых экспериментах информационных массивов стали
применяться методы статистической физики. Это привело
к интенсивному развитию нового направления – статистиче-
ской динамики систем, основы которого были заложены
в 60-х гг. В. Болотиным и В. Екимовым. Его принципиальная
новизна состоит в том, что рассматриваются не идеализиро-
ванные расчетные и математические модели, а статистические
взаимоотношения реальных входных и выходных процессов,
полученных в результате полевых наблюдений за полномас-
штабными инженерными системами.
     Сопротивление материалов, по определению В. Феодось-
ева, является прикладной инженерной наукой, которая с по-
мощью достаточно простых и надежных формул позволяет
анализировать прочность и жесткость условных расчетных
моделей. Все основные положения и гипотезы сопротивления
материалов основаны на результатах экспериментальных ис-
следований, которые и в настоящее время остаются основным
источником получения достоверной информации как для по-
строения новых гипотез, так и для проверки их правомерно-
сти. В частности, разработка новых методов расчета прочно-
сти, жесткости и устойчивости невозможна без знания коли-
чественных оценок механических свойств материала, которые
являются статистическими оценками реальных характеристик
и могут быть получены только опытным путем.
    Современный инженер должен иметь четкое представле-
ние об идеологии основных методов экспериментальных из-
мерений параметров, связанных с реакцией систем на различ-
ные простейших типовые виды внешних воздействий. На
формирование такого представления и направлен настоящий
цикл лабораторных работ, методика выполнения которых

                            5