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  •   空間創造の力学 / Mechanics for Space Creation  
      髙橋 典之, 内藤 英樹  
      工  
       
       

    1.目的:人間は,生活に適合した空間や,生活を支えるいろいろな施設を造るために,多くの構成要素からなる構造物を建設する.本講義では,構造設計の基礎となる力学の基礎知識を学ぶ.

    2.概要:構造物に作用する力のつり合いや断面力などの基礎概念を理解し,構造設計の基礎となるトラス構造および梁構造の力学的解法について学ぶ.

    3.達成目標等:この授業では,以下のような能力を修得することを目標とする.

    ・構造物の安全性を議論する上で必要不可欠な基礎概念である荷重と外力のつり合い,構造部材に作用する断面力を理解し,判りやすく説明することができる.

    ・構造設計の基礎となるトラス構造および梁構造について,支持点の反力,部材の断面力を解析することができる.

    Google Classroomを連絡や資料配布等に使用する。

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    The purpose of this course is to learn the theory of structural mechanics and structural design.

    In special, lectures on balance of forces acting on a structure, sectional forces, and mechanical solution of truss and beam structures are provided.

    Materials will be uploaded on Google Classroom.

    Please check the website of the School of Engineering/Graduate School of Engineering of TU for class code.

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      白須 圭一  
      工  
       
       

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    <重要>

     本講義は、Google Classroomを利用する場合がある.その場合のクラスコードは「l7kvllf」である.

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

    <Important>

    This course may be delivered using Google Classroom, depending on the situation. The class code is "l7kvllf".

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      小川 和洋  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    ※クラス コード gv7kodh

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    Class code: gv7kodh

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      伊藤 高敏  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    Classroom code: ed7jmbr

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

    Classroom code: neaep6r

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      内一 哲哉  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    本講義は、Google Classroomを利用する場合がある.その場合のクラスコードは "xfeq3r5" である。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

    This course may be delivered using Google Classroom, depending on the situation. The class code is "rj3raax".

  •   材料力学Ⅰ / Mechanics of Materials I  
      成田 史生  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    機械・構造物の設計を合理的に行うため,部材が外力の作用を受ける場合の強さ・剛性・安定性に関する固体系力学の基礎的事項を学習する。

    2.概要

     部材に生じる応力・変形解析,部材の寸法・形状決定に関する応用能力を養成し,複雑な問題の解析方法を習得する。基本的な部分は教科書を用い,演習を併用する。また,機械・構造物を設計する際の基礎となるものである。

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・本学科の学習・教育目標のA,B,C,D,Kに関する能力を含めて修得する。

    ・機械・構造物を構成している材料,すなわち部材の破壊に対する抵抗(強度),変形に対する抵抗(剛性),安定性に関する問題を理解し,説明することができる。

    ・外力を受ける部材の変形,内部に生じる力,それらの相互関係を理解し,説明することができる。

    ・機械・構造物が十分な機能を発揮し安全に長期にわたり使用できるかどうか等について,「材料力学」的判断を示すことができる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Aim

    In order to perform rational design of machines and structures, students study the fundamentals of solid mechanics such as strength, stiffness, and stability of members when subjected to external force.

    2. Outline

    To cultivate the ability to apply the concepts including: analysis of stress and deformation occurring in members, and determination of shapes and dimensions of members. Students will also master the method for analyzing complex mechanics of materials problems. Textbook will be used for the basics, and exercises will also be used as well. This will be the foundation when designing machines and structures.

    3. Scope

    This lecture is intended to give students the mastery over the following skills:

    ・Acquire the skills including A, B, C, D, K of learning/educational goals of the department.

    ・The ability to understand and explain problems in stability, resistance against deformation (stiffness), and resistance against fracture (strength) of members, which are the materials composing machines and structures.

    ・The ability to understand and explain the mutual relationship between deformation of members subjected to external force and force that forms on the inside.

    ・The ability to make decisions based on the “mechanics of materials” regarding the optimal performance of machines/structures, and whether they can be used safely for a long period of time.

  •   構造解析学及び同演習 / Structural Mechanics and its Exercises  
      齊木 功  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的:構造物の設計には,構造の力学に関する知識が不可欠である.この授業では,構造設計に必要となる力学の基礎について学ぶ.

    2.概要:「空間創造の力学」で学んだことを基本にして,静定構造と不静定構造の違い,エネルギー原理,不静定構造を解くために必要な力学法則などについて学ぶ.

    3.達成目標等:この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする.

    ・力のつり合い,変形の適合条件を適用し不静定構造物の断面力等を求めることができる.

    ・各種エネルギー原理などを理解し,構造解析に適用できる.

    対面講義を基本とする.

    Google classroomを資料配布等にも利用するので注意すること.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    The purpose of this course is to learn the theory of structural mechanics on which the design of structures is based.

    Materials will also be distributed in classrooms.

  •   建築構造の力学 / Structural Mechanics of Architectural Buildings  
      大野 晋  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    目的:架構の応力解析の基礎知識を習得し、手計算による応力解析を通して架構の応力性状や架構の形態と力の流れの関係を理解し、力学的感覚を身に付けることを目的としている。

    概要:部材に生じる応力,部材断面の性質,梁の基本式,モールの定理,たわみ角法,固定法とエネルギー法の原理について講義し、手計算による応力解析の演習を行う。

    達成目標等:最低達成目標は、1層1スパンの架構の鉛直荷重時と水平荷重時の応力を求めることができ、その応力性状を理解できること。

    連絡事項や課題提出はGoogle Classroomを使用。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    In this course, students will understand the basic knowledge of the stress analysis of the frame, and the relationship between the structural form and the stress by manual stress analysis.

    Summary: Lecture on the stress of the member, beam equilibrium equation, Mohr's theorem, deflection angle method, moment distribution method, energy method, and exercise the stress analysis by manual calculation.

    Goal: The aim of this course is to be able to determine the stress under vertical and/or horizontal loading of one story and one span frame and understand its stress characteristics.

    Google Classroom will be used for communication and submission of assignments.

  •   非線形構造解析論 / Nonlinear Structural Analysis  
      山川 優樹, 齊木 功, 山田 正太郎  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    本講義は三つの部からなる.

    本講義の最初の部では,連続体力学で学んだ事項を基に,多次元の非線形構造解析法について学ぶ。構成則として超弾性構成則を取り上げ,幾何的非線形性に焦点を当てながら,基礎理論から有限要素法をベースとした数値解法までを学ぶ。

    第二部では,各種構造部材・構造物の座屈安定問題の数値解析の基礎を学ぶ。経路追跡法と分岐解析法という非線形の構造系の数値解析の基礎を習得し,トラス構造系などの非線形座屈・分岐解析の計算機演習を行う。

    最後の部,基本構造部材である柱や梁,骨組などの,塑性解析法および塑性設計法について解説する。

    講義形態:

    対面講義を基本とする.

    状況に応じて Google classroom も利用する.

    なお,classroom は情報伝達や資料配布にも利用するので,注意すること.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    This course consists of three parts.

    The first part of this course aims to learn the multidimensional nonlinear structural analysis based on continuum mechanics. This part provides the fundamental theory and the numerical solutions by using the finite element methods while picking up hyperelastic bodies and focusing on geometric non-linearity.

    The second part aims to learn the basic numerical methods of buckling stability problems for several types of structural members and structures. The line search method and bifurcation analysis, which are basic numerical methods of nonlinear structure systems, are provided, and numerical practices of nonlinear buckling and bifurcation related to structures such as truss systems are addressed.

    In the final part, plastic analysis and design methods of basic structural members such as post, beam, and frame systems are explained.

  •   社会環境工学実験 / Experiments in Civil and Environmental Engineering  
      覃 宇, 大石 若菜, 何 昕昊, SUPPASRI ANAWAT, 佐藤 翔輔, JANAKA BAMUNAWAL, 辻 勲平, 内藤 英樹, 野村 宗弘, 皆川 浩, S.O.A.D.MIHIRA L, 宮本 慎太郎  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的:社会環境工学を学ぶにあたり必要な基礎的知識を体得するため,基本的な物理学に関する知識も加え理解を深めながら,コンクリートや土質・構造・水理・水質に関する実験を行う.

    2.概要:コンクリート実験では配合設計を行い,実際にコンクリートを製造し,各種試験によりその品質を確認する.土質実験では物理試験,透水試験,力学試験などを行い,土の工学的性質及びその力学挙動を理解する.構造実験では単純梁の3点載荷実験を行い,たわみの分布や断面内のひずみの分布を測定し,理論解との比較を行う.これにより,固体力学に関する知識を得る.また,鋼材の引張試験とRC梁の曲げ載荷実験を行い,鉄筋コンクリート部材の基本的特性を学習する.水理実験では基本的な流れを実験室内で再現し,その力学諸量を測定する.流体力学に関する基本諸量や運動の基礎を理解する.水質実験では水質指標等の変化過程を測定する.

    3.達成目標等:これらの実験を通し,コンクリートや土といった社会基盤構成材料の基本的性質とその取り扱い方,構造物の変形挙動および実験データと一般的なモデル解との差異,水の基本的な流れ,基本的な水質支配機構とその取り扱い方について理解することを目標とする.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Purpose: To gain basic knowledge necessary for learning civil and environmental engineering, this class is to help students conduct experiments on concrete, soil, structure, hydraulics and water quality while deepening understanding knowledge about basic physics.

    2. Summary: In the concrete experiments, the students conduct mix proportion design, actually produce concrete, and confirm its quality and performance by various tests. In the soil experiments, physical tests, permeability tests, compression tests, etc. are carried out to understand the engineering properties of soil and its mechanical behavior. In the structural experiments, a three-point loading experiment of simple beams is carried out to understand the deflection distribution and the strain distribution in the cross section. In addition, the students compare the measuring results with the theoretical solution. Moreover, tensile tests of steel rods and bending load tests of RC beams are conducted to learn basic properties of reinforced concrete members.

    In hydraulic experiments, the basic flow is reproduced in the laboratory and its mechanical quantities are measured in order to understand basic mechanical quantities and movement concerning fluid mechanics. In water quality experiments, the students measure the process of change of water quality index etc.

    3. Achievement goal, etc.: Through these experiments, the students understand the fundamental properties of civil engineering materials such as concrete and soil, the deformation behavior of structures, the difference between experimental data and theoretical model solutions, flow of water, basic water quality control mechanism.

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