Lo studente dovrebbe possedere le basi fornite dalla fisica riguardo la statica, la cinematica e la dinamica del punto materiale nonché possedere i concetti di lavoro ed energia.
Al termine del corso lo studente possiede le basi di meccanica necessarie per comprendere le problematiche legate al funzionamento delle macchine.
E' in grado di formulare semplici modelli per descrivere il comportamento statico e dinamico di una macchina.
Composizione di un sistema di forze. Statica del punto materiale, del corpo rigido libero e vincolato. Sistemi di corpi rigidi. Azioni interne. Cinematica e dinamica del punto materiale e del corpo rigido (moto piano). Dinamica di sistemi di corpi rigidi. Quantità di moto e momento della quantità di moto, energia cinetica, bilancio di potenze. Principio dei lavori virtuali. Rappresentazione a blocchi di una macchina. Curve caratteristiche, adattamento motore e utilizzatore (cenni). Bilancio energetico. Regime assoluto e transitorio. Meccanismi piani. Analisi cinematica e cinetostatica di meccanismi piani.
Lezioni frontali (32 h circa), esercitazioni numeriche (16 h circa)
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta finale della durata di 2.30 h circa. La prova consiste in una parte pratica (soluzione numerica di 3 problemi) ed una teorica (risposta a 3 domande riguardanti argomenti di teoria).
E' prevista 1 prova in itinere (non obbligatoria) che sostituisce una parte dell'esame.Il voto finale deriva dalla media dei voti ottenuti nella prova intermedia e nella prova d'esame.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte modifiche rispetto a quanto dichiarato nel syllabus per rendere il corso e gli esami fruibili anche secondo queste modalità
Students attending the course should have basic knowledge of mechanics: such as kinematics and dynamics of material point, concept of work and energy.
After completing the course the student should have the basics of mechanics needed to understand the issues related to the operation of the machines.
The student should be able to formulate simple models to describe the static and dynamic behavior of a machine.
Resultant of a system of forces. Statics of a particle, of a free and constrained rigid body. Systems of rigid bodies. Kinematics and dynamics of a particle and of a rigid body (plane motion). Principle of virtual work. Kinetic energy. Balance of powers. Block diagram representation of a machine. Motor characteristics curve (torque/speed curve), motor-load coupling, transmissions: efficiency and transmission ratio. Balance of energy. Stationary and transient working conditions. Planar mechanisms. Static and kinematic analysis of planar mechanisms
Theoretical lectures (32 hours), numerical exercises (16 hours)
The exam consists of 2.30 hours written text. It includes a practical part (numerical solution of 3 exercises) and a theoretical part (answer to three questions regarding topics of theory). There is one non-mandatory midterm exam that substitutes a part of the final exam.The total mark is the average of the marks obtained in the midterm exam and in the final exam.
If the teaching is taught in a mixed mode or remotely, changes can be made compared to what is stated in the syllabus to make the course and exams compatible with these modes.