Инженерная механика: Открытое образование – Инженерная механика

Что такое инженерная механика? -Лучшие книги, учебный план, курсы, зарплата

время выдачи: 2022-02-15

Быстрая навигация

  • Что такое инженерная механика?
  • Учебный план по инженерной механике
  • Зарплата инженеров-механиков
  • Книга по инженерной механике
  • Лучшие книги по инженерной механике
  • Основы инженерной механики
  • Статика инженерной механики
  • Инженерная механика Динамика
  • Инженерная механика Трение
АКАДЕМИЯ ВРАТ

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

Прикладная механика – этовосполнение разрыва между теорией и практикой способностью применять его к технологиям.

Они широко используются в большинстве областей машиностроения, таких как: машиностроение и гражданское строительство.Инженерная механика в значительной степени основана наЗакон движения Ньютона.

Многие новыеидеи и теории были открыты благодаря инженерной механике, и она является одной из самых полезных практических наук.Акустика, аналитическая механика, вычислительная механика, контактная механика, механика сплошных сред, динамика (механика), упругость (физика), экспериментальная механика, усталость (материал), метод конечных элементов, механика жидкости, механика разрушения, законы механики, квантовая механика, статика; вот некоторые из основных тем инженерной механики.

  1. Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.
  2. В нем рассматриваются законы движения Ньютона, единицы и размеры величин, скалярные и векторные величины и многое другое.
  3. Инженерная механика может быть базовой, статической и динамической.
  4. После окончания инженерной механики человек может сделать хорошую карьеру.

Что такое инженерная механика?

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

Прикладная механика – этовосполнение разрыва между теорией и практикой способностью применять его к технологиям.Они широко используются в большинстве областей машиностроения, таких как: машиностроение и гражданское строительство.Инженерная механика в значительной степени основана на

Закон движения Ньютона.

  1. Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.
  2. В нем рассматриваются законы движения Ньютона, единицы и размеры величин, скалярные и векторные величины и многое другое.
  3. Инженерная механика может быть базовой, статической и динамической.
  4. После окончания факультета инженерной механики человек может сделать хорошую карьеру.

Учебный план по инженерной механике

Инженер-механик

был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.Вычислительная механика, контактная механика, механика сплошных сред, динамика (механика), упругость (физика), экспериментальная механика, усталость (материал), метод конечных элементов, механика жидкости, механика разрушения, законы механики, квантовая механика, статика – вот некоторые из основных тем инженерной механики.

Учебный план:
ЮНИТ I
  • Двумерные системы сил: Основные понятия, законы движения, принцип передаваемости сил, перенос силы в параллельное положение, результирующая системы сил, простейшая результирующая двумерных одновременных и несовместных систем сил, распределенная система сил, диаграммы свободного тела, равновесие и уравнения равновесия, приложения. 5.
  • Трение:
    Введение, законы кулоновского трения, равновесие тел с сухим трением, трение ремня, применение.3
ЮНИТ II
  • Луч: Введение, сдвигающая сила и изгибающий момент, дифференциальные уравнения равновесия, диаграммы сдвигающей силы и изгибающего момента для статически определимых балок.5
  • Фермы: Введение, простая ферма и решение простой фермы, метод соединений и метод сечений.3
ЮНИТ III
  • Центроид и момент инерции: Центроид плоскости, кривой, площади, объема и составных тел, момент инерции плоской области, теорема о параллельных осях, теоремы о перпендикулярных осях, главный момент инерции, массовый момент инерции круглого кольца, диска, цилиндра, сферы и конуса относительно их оси симметрии.6.
UNIT-IV
  • Кинематика жесткого тела: Введение, плоское движение твердого тела, скорость и ускорение при поступательном и вращательном движении, относительная скорость.
  • 4 Кинетика твердого тела: Введение, сила, масса и ускорение, работа и энергия, импульс и момент, принципы Д’Алемберта и динамическое равновесие.4
ЮНИТ V
  • Простой стресс и напряжение: Введение, нормальные и сдвиговые напряжения, диаграммы напряжение-деформация для вязкого и хрупкого материала, упругие константы, одномерное нагружение элементов разного сечения, энергия деформации.3
  • Чистый изгиб балок: Введение, теория простого изгиба, напряжения в балках различного сечения.3 Кручение: Введение, кручение валов круглого сечения, крутящий момент и кручение, напряжение сдвига, вызванное крутящим моментом.3
  • Учебники:
    • Инженерная механика Ирвинг Х.Шеймс, Prentice-Hall
    • Механика твердых тел” Абдул Мубин, Pearson Education Asia.
    • Механика материалов Е.П.Попова, Prentice Hall of India Private Limited.

Зарплата инженеров-механиков

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.Зарплата инженерного механика зависит от различных факторов, таких как: прохождение института, академическая успеваемость, опыт работы над проектами/работы в конкретной области, личные качества и навыки проведения собеседований, сертификаты, доход и масштаб компании и многое другое.

4,85,000 в год такова средняя зарплата инженерного механика согласно обзору glassdoor.

Книга по инженерной механике

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.Всегда можно учиться из разных источников материала, но книги могут быть лучшим и правильным источником материала для изучения чего-либо или всего.

Книги по инженерной механике:
  • Ирвинг Шамес
  • Фердинанд Бир и Е.Рассел Джонстон
  • J.L.Meriam и L.G.Kraige
  • Фердинанд Л Зингер
  • Арчи Хигдон и Уильям Б.Стайлз
  • Серия Schaum

Лучшие книги по инженерной механике

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.Всегда можно учиться из разных источников материала, но книги могут быть лучшим и правильным источником материала для изучения чего-либо или всего.

Лучшие книги по инженерной механике:
  • Инженерная механика Бхавикатти.
  • Инженерная механика от Бира и Джонстона,
  • Инженерная механика от R K Rajput.
  • Механика жидкости от R K Bansal.
  • Тепло- и массообмен, авторы: J P Hollman и R C Sachdeva.
  • Промышленная инженерия” О. П. Ханна, Баффа и Сарин.

Основы инженерной механики

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики. В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

  1. Физической наукой, зависящей от поведения тел, на которые действуют силы, является инженерная механика.
  2. В ней рассматриваются законы движения Ньютона.
  3. Масса, длина, время, скорость, пространство, перемещение, момент – основные термины, используемые в основах инженерной механики.
  4. В нем рассматриваются единицы и размеры величин.
  5. В нем также рассматриваются скалярные и векторные величины.

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

  1. В университетских инженерных программах статика является первым курсом инженерной механики, который преподается в университете.
  2. Изучение состояния тел, находящихся в равновесии под действием внешних сил, называется статикой инженерной механики.
  3. Когда система не имеет внешней силы или воздействия на тело, тело находится в равновесии.
  4. Статика важна для развития навыков решения проблем.
  5. Векторные и скалярные операции, декартовы векторы, проекция силы на прямую, диаграммы свободного тела, двухмерное и трехмерное равновесие для частиц и жестких тел, моменты сил, моменты пар – вот некоторые из тем, изучаемых в курсе статики.

Инженерная механика Динамика

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

  1. Отрасль, занимающаяся изучением движущихся тел в механике, называется динамикой
  2. Динамика – это раздел механики, в котором изучаются силы и их воздействие на тела, находящиеся в движении.
  3. Динамика подразделяется на две части:
    • Кинематика
    • Кинетика
  4. Кинематика рассматривает геометрию движения тел без приложения внешних сил.
  5. Кинетика рассматривает движение тел под действием внешних сил.

Инженерная механика Трение

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

  1. Сопротивление одного тела (первого тела) при перемещении другого тела (второго тела) – это трение.
  2. Сила, которая всегда действует противоположно движению, известна как трение.
  3. Виды трения:
    • Сухой
    • Жидкость
    • Кожа
    • Внутренний
  4. Сухое трение, когда несмазанные поверхности двух твердых тел соприкасаются и соскальзывают друг с друга.
  5. Жидкость Фрикционные слои вискозных жидкостей, движущихся с разной скоростью.
  6. Трение кожи сила, которая сопротивляется скольжению твердого тела через жидкость.
  7. Внутреннее трение связано с деформацией твердого материала.

Вопросы и ответы

Что подразумевается под инженерной механикой?

Инженер-механик был известен как один изосновные инженерные дисциплины, отрасль, объединяющая физическое и практическое применение механики.В зависимости от действия сил реакция твердых и жидких тел или системы тел на поведенческое начальное состояние покоя или движения на внешнее тело является чистой механикой.

Для чего нужна инженерная механика?

Прикладная механика – этовосполнение разрыва между теорией и практикой способностью применять его в технологии. Они широко используются в большинстве областей машиностроения, таких как: машиностроение и гражданское строительство.Инженерная механика в значительной степени основана наЗакон движения Ньютона.

Что такое динамика инженерной механики?

Отрасль, которая занимается изучением движущихся тел в механике, называется динамикой.Динамика – это раздел механики, в котором изучаются силы и их воздействие на тела, находящиеся в движении.Динамика подразделяется на две части: Кинематика и Кинетика.

Теоретическая механика (Теормех)

Теоретическая механика (сокр. — теормех, термех) — наука, изучающая законы движения, равновесия и механических взаимодействий материальных тел.

Курс теоретической механики состоит из трёх разделов: кинематики, статики и динамики.

  • Краткий курс теории
  • Примеры решения задач
  • Решение задач, контрольных и РГР
  • Помощь на экзаменах и защитах
  • Учебная литература
  • Задания для РГР и КР
  • Экзамен по теормеху
  • Конспект лекций

Сохранить и поделиться с друзьями

О предмете

Теормех — первый раздел технической механики, в котором рассматриваются общие законы механических взаимодействий между материальными телами, а также общие законы движения тел по отношению друг к другу.


Другие видео

Механическое взаимодействие между материальными телами является простейшим и одновременно самым распространенным видом взаимодействия между физическими объектами. Механическое движение, будучи самым простым видом движения, является фундаментальным свойством материи.

Типовая задача теоретической механики


Задача
Кривошип OA длиной L = 1,2 м, соединяющий центры двух дисков вращается относительно точки O с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε.

Требуется определить скорость v и полное ускорение a точки A в заданный момент времени, когда ω = 5 с-1 и ε = 7 с-2.

Решение
Точка движется по окружности, т.е. по траектории с радиусом кривизны ρ = L = 1,2 м.

Окружную скорость точки A определим зная угловую скорость и длину кривошипа.

Направление скорости точки определяем по угловой скорости кривошипа

Полное ускорение точки A складывается из двух составляющих:

касательного (тангенциального) ускорения aτ направленного перпендикулярно линии кривошипа по угловому ускорению ε

и нормального an, направленного к центру вращения

Полное ускорение точки определяется векторной суммой нормального и касательного ускорений.


По схеме видно, что угловая скорость и угловое ускорение разнонаправлены, следовательно, вращение кривошипа в данный момент замедляется.

Ответ: Скорость точки A v = 6 м/с, полное ускорение a = 31,15 м/с2

Другие примеры решения задач >

Основные разделы теоретической механики

Теоретическая механика, преподаваемая в техническом вузе, содержит три раздела: кинематику, статику и динамику.

  1. Кинематика – часть механики, в которой изучаются зависимости между величинами, характеризующими состояние движения систем, но не рассматриваются причины, вызывающие изменение состояния движения.
  2. Статика – это учение о равновесии совокупности тел некоторой системы отсчета.
  3. Динамика – часть механики, в которой рассматривается влияние сил на состояние движения систем материальных объектов.

Объекты и цель изучения

Целью изучения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование необходимой базы знаний для изучения других технических дисциплин по профилю будущей профессиональной деятельности, таких как сопротивление материалов и теория механизмов и машин.

В разделах теоретической механики изучаются общие законы движения и равновесия материальных систем; исследуются простейшие логические модели, на которые могут быть разложены объекты техники и природы, дается научный метод познания законов механического движения систем.

Задачи курса теоретической механики

Задачами курса теоретической механики являются:

  • выработка практических навыков решения задач механики путем изучения методов и алгоритмов построения математических моделей движения или состояния рассматриваемых механических систем, а также методов исследования этих математических моделей;
  • воспитание естественнонаучного мировоззрения на базе изучения основных законов природы и механики.

Учебные материалы по теормеху

На нашем сайте Вы можете просмотреть и использовать для изучения курса теоретической механики следующие учебные материалы:

  • Краткая теория
  • Обзорный курс лекций
  • Примеры решения задач и выполнения РГР
    • Задачи на скорость
    • Задачи на ускорение
  • Литература по теоретической механике
    учебники, пособия к решению задач, справочники, методические указания
  • Задания к выполнению РГР и КР для студентов всех форм обучения

Следующие разделы механики:

  1. Сопротивление материалов
  2. Теория механизмов и машин
  3. Детали машин и основы конструирования

Сохранить или поделиться с друзьями


Вы находитесь тут:


Уважаемые студенты!
На нашем сайте можно получить помощь по техническим и другим предметам:
✔ Решение задач и контрольных
✔ Выполнение учебных работ
✔ Помощь на экзаменах

Подробнее


Стоимость мы сообщим в течение 5 минут
на указанный вами адрес электронной почты.

Если стоимость устроит вы сможете оформить заказ.


НАБОР СТУДЕНТА ДЛЯ УЧЁБЫ

На нашем сайте можно бесплатно скачать:

– Рамки A4 для учебных работ
– Миллиметровки разного цвета
– Шрифты чертежные ГОСТ
– Листы в клетку и в линейку

Сохранить или поделиться с друзьями


Помощь с решением


ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ МЕХАНИКИ

  • Техническая механика (техмех)
  • Теоретическая механика (теормех)
  • Сопротивление материалов (сопромат)
  • Строительная механика (строймех)
  • Теория механизмов и машин (ТММ)
  • Детали машин и ОК (ДМ)
Поиск формул и решений задач

BS в области инженерной механики | Машиностроение и машиностроение

Обзор программы

Механика — это изучение сил, действующих на тела, и результирующего движения этих тел. Инженерная механика, уходящая корнями в физику и математику, является основой всех механических наук: гражданского строительства, материаловедения и инженерии, машиностроения, авиационной и аэрокосмической техники. Инженерная механика предоставляет «строительные блоки» статики, динамики, сопротивления материалов и гидродинамики. Инженерная механика — это дисциплина, посвященная решению задач механики путем комплексного применения математических, научных и инженерных принципов. Особое внимание уделяется физическим принципам, лежащим в основе современного инженерного проектирования.

Студентам, изучающим инженерную механику, также рекомендуется участвовать в исследованиях бакалавриата вместе с преподавателем. В результате студенты факультета инженерной механики готовятся к карьере в самых разных областях, включая аэрокосмическую, электронную, автомобильную, производственную, программную и компьютерную отрасли. Наша учебная программа, аккредитованная ABET, также обеспечивает отличную подготовку к поступлению в аспирантуру по многим различным инженерным дисциплинам.

Чтобы узнать больше о нашей программе инженерной механики, ознакомьтесь с нашей брошюрой по инженерной механике!

Требования к учебной программе EM

Приведенные ниже технологические схемы представляют собой посеместровый визуальный план курсов, необходимых в рамках учебной программы инженерной механики. Эти технологические схемы предназначены для того, чтобы студенты и консультанты могли визуализировать предварительные, сопутствующие и последующие требования, связанные с конкретными курсами в рамках учебной программы. Это инструмент, позволяющий вам понять, как курсы связаны с нашей учебной программой, чтобы дать рекомендации относительно регистрации и расписания курсов.

Пожалуйста, начните с выбора схемы учебной программы, соответствующей вашему году академического каталога. С одобрения департамента студенты могут перейти на более новый год по каталогу, если требования к получению степени изменятся. Учащиеся не могут переходить на более старый год по каталогу и не могут смешивать и сопоставлять требования между годами по каталогу. Учащиеся могут запросить изменение года в каталоге, заполнив форму «Год академического каталога — запрос на изменение».

  • Академический каталог 2022 – 2023

  • Академический каталог 2021 – 2022
  • Академический каталог Год до 2021

Визуализация предварительной цепочки цепи до, ко-совместного и пост-реквизита

  • Курс
  • Непосредственные предварительные условия
  • Кредитная или согласованная регистрация
  • . Второй год Third Year Fourth Year Fall Spring Fall Spring Fall Spring Fall Spring

    Примечания

    Перед просмотром ссылок учащиеся должны найти свой действующий учебный год в академическом каталоге. Щелкая по любым ссылкам, упомянутым ниже, учащиеся переходят на страницы года Академического каталога, они должны помнить о том, какой год Академического каталога отображается.

    1. MATH 220 можно заменить. MATH 220 подходит для учащихся, не имеющих опыта работы с математическими вычислениями. 4 из 5 кредитных часов засчитываются для получения степени.
    2. RHET 105 (или альтернативная последовательность Композиции I) сдается либо в первом, либо во втором семестре первого года обучения в соответствии с UIN учащегося (SP, если UIN нечетный). ME 170 берется в другом семестре. Рекомендации по составу I можно найти в разделе «Требования к получению степени и общего образования» в разделе «Требования к письменному общению».
    3. Студенты, переводящиеся за границу, сдают ENG 300.
    4. Дополнительная курсовая работа, в соответствии с ограничениями Инженерного колледжа Грейнджера для бесплатных факультативов, так что для получения степени необходимо заработать не менее 128 кредитных часов.
    5. CS 124 или ECE 220 можно заменить.
    6. Общее образование: учащиеся должны выполнить требования общего образования кампуса, включая требование к общеобразовательному языку кампуса. ME 470 и TAM 324 будут соответствовать требованиям основного курса и требованиям общего образования кампуса Advanced Composition.
    7. ECE 110 и либо ECE 210, либо ECE 211 могут быть заменены.
    8. ME 470 сдается либо в первом, либо во втором семестре четвертого года в зависимости от UIN студента (FA, если UIN нечетный, SP, если UIN четный). Второй семестр проводится по выбору.
    9. Второстепенные полевые факультативы общей продолжительностью 12 часов, выбранные из утвержденного списка отдела или предварительно одобренные вашим научным руководителем отдела.

    Код, используемый для представления этой технологической схемы, основан на оригинальной работе, опубликованной Школой инженерии и прикладных наук Университета Буффало.

    Дополнительные поля EM

    Одним из уникальных аспектов программы «Инженерная механика» является то, что учащиеся могут сосредоточить свои исследования на Вторичном поле. Второстепенные области часто строятся вокруг долгосрочных карьерных интересов студента, объединяя их учебную программу по инженерной механике с другой областью специализации.

    Второстепенные поля бывают двух видов: предварительно утвержденные или настроенные. Ниже перечислены семь предварительно утвержденных вторичных полей, в которых указываются обязательные курсы и предоставляется список утвержденных курсов, из которых учащийся может выбрать. В качестве альтернативы, с одобрения отдела, учащийся может создать свое собственное индивидуальное дополнительное поле. Как для предварительно утвержденного, так и для настроенного дополнительного поля дополнительное поле необходимо будет официально объявить с помощью формы объявления дополнительного поля.

    Чтобы создать собственное дополнительное поле, выбранные курсы должны: 

    • быть связаны с механикой,
    • образуют сплоченную и сплоченную группу,
    • включает как минимум два инженерных курса,
    • включает не менее 6 часов курсовой работы по 400 уровням,
    • иметь не более 6 часов курсовой работы по 300 уровням, если не утверждено иное, и  
    • в общей сложности не менее 12 часов курсовых работ продвинутого уровня*, отличных от обязательных курсов в учебной программе EM.

    Требования MechSE 2.25 GPA и TGPA

    Департамент MechSE поддерживает совокупный средний балл 2.25 (GPA) для технических курсов более низкого уровня. Чтобы учащийся мог перейти на курсы ME или TAM более высокого уровня (обычно уровня 300/400), необходимо выполнить требование 2.25 GPA. Несоответствие среднему баллу 2.25 потребует от учащихся повторной сдачи предыдущей курсовой работы и, возможно, сокращения нагрузки на курс, чтобы соответствовать требованию среднего балла 2.25.

    После того, как учащиеся приступят к выполнению своей более специализированной курсовой работы более высокого уровня, в дополнение к традиционному требованию к совокупному среднему баллу (GPA > 2,0, чтобы избежать испытательного срока) вводится совокупный технический средний балл (TGPA). К учащимся, не имеющим TGPA не ниже 2.0, будут применяться правила испытательного срока, и они не смогут получить высшее образование. Для получения дополнительной информации о правилах испытательного срока см. Студенческий кодекс, статья 3 — Академические правила и правила.

    На обратной стороне схемы EM указаны курсы в учебной программе EM, соответствующие правилам 2.25 GPA и TGPA.

     

    Полный список курсов, включенных в расчет TGPA MechSE, приведен ниже.

     

    Введение в инженерную механику | Coursera

    Об этом курсе

    75 320 недавних просмотров

    Этот курс представляет собой введение в изучение и применение принципов, необходимых для решения задач инженерной механики. В этом курсе будут применяться концепции из предыдущих курсов по базовой математике и физике. Курс посвящен моделированию и анализу задач статического равновесия с упором на реальные инженерные приложения и решение проблем.

    Гибкие сроки

    Гибкие сроки

    Сброс сроков в соответствии с вашим графиком.

    Совместно используемый сертификат

    Совместно используемый сертификат

    Получите сертификат по завершении

    100% онлайн

    100% онлайн

    Начните немедленно и учитесь по собственному графику.

    Часов на выполнение

    Прибл. 15 часов

    Доступные языки

    Английский

    Субтитры: арабский, французский, португальский (европейский), китайский (упрощенный), итальянский, вьетнамский, немецкий, русский, английский, испанский

    Гибкие сроки

    Гибкие сроки

    Сброс сроков в соответствии с вашим графиком.

    Совместно используемый сертификат

    Совместно используемый сертификат

    Получите сертификат по завершении

    100% онлайн

    100% онлайн

    Начните немедленно и учитесь по собственному графику.

    Часов на выполнение

    Прибл. 15 часов

    Доступные языки

    Английский

    Субтитры: арабский, французский, португальский (европейский), китайский (упрощенный), итальянский, вьетнамский, немецкий, русский, английский, испанский

    Инструктор

    Dr. Wayne Whiteman, PE

    Старший академический профессионал

    Школа машиностроения Woodruff

    359,222 Обучающие

    12 .

    Технологический институт Джорджии является одним из ведущих исследовательских университетов страны, отличающимся своей приверженностью делу улучшения условий жизни человека с помощью передовой науки и технологий.

    Reviews

    4.8

    Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Star

    940 reviews

    • 5 stars

      81.52%

    • 4 stars

      15.53%

    • 3 stars

      1.93%

    • 2 Звезды

      0,43%

    • 1 Звезда

      0,57%

    Лучшие обзоры от введения до инженерной механики

    Заполненные звезды StarFiled StarFiled StarFiled

    By Syfeb 3, 2017

    . Действительно отличный курс. Многому научился. То, как профессор преподает и объясняет, превосходно. Я бы посоветовал всем, кто интересуется механикой, пройти этот курс.

    С наилучшими пожеланиями.

    Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

    от PSJul 16, 2020

    КУРС БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ НА ВСЕГДА, ТАК КАК СЛОЖНЫ. ТЯНКИ Д-ру УАЙТМЕНУ, он действительно хороший объяснитель, у него был большой опыт, и я обязательно присоединюсь к другим курсам доктора УАЙТМЕНА.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *