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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.