Опір матеріалів

Механіка суцільних середовищ
Див. також: Портал:Фізика

О́пір матеріа́лів — наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів конструкцій, машин і споруд[1]. Опір матеріалів належить до фундаментальних дисциплін загальноінженерної підготовки фахівців з вищою технічною освітою.

Це перша дисципліна, що встановлює зв'язок між фундаментальними науковими дисциплінами (фізика, вища математика і теоретична механіка) і прикладними задачами та методами їхнього розв'язку, котрі виникають при проєктуванні машин і механізмів, цивільних і промислових споруд, мостів, ліній електропередач, літальних апаратів і реактивної техніки. Практично всі спеціальні дисципліни підготовки інженерів за різними спеціальностями містять розділи курсу опору матеріалів, оскільки створення працездатної нової техніки неможливе без аналізу і оцінки її міцності, жорсткості і стійкості.

Завдання дисципліни та об'єкт вивчення

Модель поведінки стрижня (балки) під дією навантаження

Завданням опору матеріалів, як одного з предметів прикладної механіки, що ґрунтується на положеннях механіки деформівного твердого тіла є розрахунок на міцність через визначення деформацій і напружень в твердому пружному тілі, яке піддається силовій або тепловій дії.

Типовими задачами розрахунків на міцність є:

  • задача аналізу (перевірка міцності та жорсткості): при заданих навантаженнях визначити напруження і деформації та перевірити, чи не перевищують вони допустимих значень;
  • задача синтезу (проєктувальні розрахунки): підбір матеріалів та визначення розмірів елементів конструкцій при заданих навантаженнях;
  • розрахунок вантажопідйомності: при заданих параметрах конструкції визначення граничних або руйнівних навантажень.

Це ж завдання серед інших розглядається в курсі теорії пружності. Проте методи розв'язку цієї загальної задачі в цих курсах істотно відрізняються один від одного. Опір матеріалів вирішує її головним чином для бруса (прямого або кривого), базуючись на низці гіпотез геометричного та фізичного характеру. Такий метод дозволяє отримати, хоч і не у всіх випадках достатньо прості, але цілком точні формули для обчислення напружень чи деформацій. Утворення прямого бруса можна уявити собі переміщенням деякої плоскої фігури, наприклад прямокутника уздовж прямої лінії так, що його центр ваги завжди знаходиться на цій лінії, а площина фігури є нормальною до цієї лінії. Сама лінія називається віссю бруса, а плоска фігура — його поперечним перерізом. В опорі матеріалів до брусів можуть бути віднесені такі будівельні конструкції, як багатометрові колони будівель, балки перекриття, пояси, стійки та розкоси ферм, та (для порівняння) голка побутової швейної машини. Брус, утворений переміщенням плоскої фігури вздовж деякої кривої лінії, називається кривим брусом. Вздовж своєї осі брус може мати постійний та змінний переріз. Цегляний або бетонний східчастий стовп буде прикладом бруса змінного перерізу. До кривих брусів належать арки будівель та мостів, гаки, ланки ланцюга тощо.

Тому, об'єктом вивчення в опорі матеріалів є напружено-деформований стан і роботоздатність конструкцій та її елементів, форма яких може бути приведена до форми бруса. Тонкий та довгий брус з прямою віссю прийнято називати залежно від призначення стержнем, стояком чи колоною. Брус, що лежить на опорах, завантажений силами перпендикулярними або похилими до його осі, називається балкою. Балка, що обертається відносно своєї осі і додатково навантажена відносно неї крутним моментом називається валом.

Як правило, саме через оцінний характер результатів, що одержуються за допомогою математичних моделей цієї дисципліни, при проєктуванні реальних виробів всі міцнісні характеристики матеріалів чи розміри конструкцій вибираються з суттєвим запасом (у декілька разів відносно результату, отриманого при розрахунках, але зазвичай не більше, ніж в 9 разів).

Реальний об'єкт і розрахункова схема

Повне врахування усіх властивостей реального об'єкта при його розрахунку принципово неможливо через нескінченну їхню складність. Тому першим кроком при аналізі роботи конструкції є спрощення задачі. Реальний об'єкт замінюють розрахунковою схемою.

Щоб вибрати розрахункову схему, треба з множини зовнішніх впливів, геометричних особливостей об'єкта і фізичних властивостей матеріалу виділити найсуттєвіші у цьому завданні і відкинути ті, що мало впливають на результат аналізу. Ступінь спрощень залежить від необхідної точності, математичних можливостей, а також від того, яка сторона явища розглядається в задачі.

При виборі розрахункової схеми доводиться ідеалізувати геометричні параметри об'єкта, фізичні властивості матеріалу, зовнішній вплив, опори і в'язі. Відповідно до наявності основних факторів розрахункової схеми розрізняють три групи схематизації:

Схематизація геометрії об'єкта

За своєю геометрією усі об'єкти можуть бути віднесені до таких типів:

  • брус (стрижень, балка) — елемент конструкції, у якого два поперечних розміри істотно менші за третій (довжину);
  • пластина оболонка — елемент конструкції, у якого два розміри істотно більші за третій (товщину);
  • тривимірне тіло або масив, у якого усі три розміри порівнянні за величиною.

Схематизація фізичних властивостей матеріалу

Важливим кроком при виборі розрахункової схеми є опис механічних властивостей матеріалу. Відмова від поняття жорсткого тіла вимагала введення гіпотез, що описують ці властивості. Немає такої фізичної моделі, яка б повністю відображала поведінку усіх матеріалів. Для одних придатні одні допущення, для інших — інші. Проте є деякі загальні гіпотези і принципи, що використовуються в більшості задач опору матеріалів:

  1. Гіпотеза про однорідність та ізотропність. Матеріал вважається однорідним та ізотропним, тобто в будь-якому об'ємі та в будь-якому напрямі властивості матеріалу вважаються однаковими. Хоч кристали, з яких складаються метали, анізотропні, проте їхнє хаотичне розташування дає змогу макрооб'єми металів вважати ізотропними. Інколи припущення про ізотропію є неприйнятним, наприклад для деревини, властивості якої вздовж і поперек волокон відрізняються.
  2. Гіпотеза про суцільність матеріалу. Припускається, що матеріал суцільно заповнює форму тіла. Атомістична теорія дискретної будови речовини до уваги не береться.
  3. Гіпотеза про малість деформацій. Припускається, що деформації малі, порівняно з розмірами тіла. Це дає змогу здебільшого нехтувати змінами в розташуванні зовнішніх сил відносно окремих частин тіла й складати рівняння статики для недеформованого стану тіла. Малі відносні деформації розглядаються як нескінченно малі величини.
  4. Гіпотеза про ідеальну пружність матеріалу. Припускається, що всі тіла абсолютно пружні. Відхилення від ідеальної пружності, які завжди спостерігаються для реальних тіл, неістотні і ними нехтують до певних меж деформування. Більшість задач опору матеріалів вирішують у припущенні лінійно деформованого тіла, при якому справедливий закон Гука, що відображає пряму пропорційність між деформаціями та навантаженням.
  5. Гіпотеза плоских перерізів (гіпотеза Бернуллі). Поперечні перерізи, що були плоскими і нормальними до осі стержня до прикладання навантаження, залишаються плоскими і нормальними до його осі після деформації.
  6. Принцип незалежності й додавання дії сил (принцип суперпозиції). Зусилля в будь-якому елементі конструкції, спричинені різними факторами, дорівнюють сумі зусиль, спричинених кожним із цих факторів, і не залежать від порядку їхнього прикладання. Це справедливо і стосовно деформацій.
  7. Принцип Сен-Венана. В перерізах, достатньо віддалених від місць прикладання навантаження, деформація тіла не залежить від конкретного способу навантаження і визначається лише статичним еквівалентом навантаження.

Схематизація навантажень

В опорі матеріалів розрізняють такі навантаження:

  • зосереджена сила;
  • зосереджена пара сил;
  • розподілене навантаження заданої інтенсивності;
  • розподілений момент сили заданої інтенсивності.

Методи науки

Методи опору матеріалів характеризуються:

  • експериментально-теоретичним підходом до вирішення задач;
  • застосуванням законів фізики, механіки та математичного апарату;
  • широким використанням передумов, що спрощують вирішення задачі, котрі базуються на визначеному переліку гіпотез.

Види деформацій

Приклад деформації розтягання стержня

Внаслідок дії навантаження або зміни температури реальні тіла деформуються, тобто змінюють свої форму і розміри. При деформуванні тіла його точки переміщаються в просторі відносно свого вихідного положення.

При навантажуванні твердого тіла у ньому виникають внутрішні сили взаємодії між частками, що протидіють зовнішнім силам. Деформації бувають пружні, тобто такі, що зникають після припинення дії сил, які спричинили їх, та пластичні (залишкові), — ті, що не зникають.

При збільшенні навантаження внутрішні сили також зростають, але до певної межі, яка залежить від властивостей матеріалу. Настає момент, колі вже тіло не здатне чинити опір зростанню навантаження. Тоді воно руйнується.

В опорі матеріалів вивчають такі основні види деформацій стрижня: розтягання-стискання, зсув (зріз), кручення та згинання. Розглядаються і складніші види деформацій, що отримуються поєднанням перелічених.

Деформація розтягання-стискання

Розтягання або стискання виникає тоді, коли до стержня вздовж осі прикладені протилежно спрямовані сили. При цьому відбувається переміщення перерізів вздовж осі стержня, що при розтяганні подовжується, а при стисканні вкорочується. Зміну Δl початкової довжини l називають абсолютним подовженням при розтяганні (абсолютним укороченням при стисканні). Відношення абсолютного подовження (укорочення) Δl до початкової довжини l стержня називають середнім відносним подовженням і, як правило позначають ε

На розтягання або стискання працюють багато елементів конструкцій: стержні ферм, колони, штоки поршневих машин, стяжні гвинти тощо.

Деформація зсуву (зрізу)

Деформація зсуву

Зсув або зріз виникає тоді коли зовнішні сили зміщують два паралельних плоских перерізи один відносно одного при незмінній відстані між ними. Зміщення а (див. рис.) називають абсолютним зсувом. Відношення абсолютного зсуву до відстані h між площинами, що зміщуються (тангенс кута γ) називають відносним зсувом. Унаслідок малості кута γ при пружних деформаціях його тангенс вважають рівним куту перекосу розглядуваного елемента

Відносний зсув є кутовою деформацією, яка характеризує перекіс елемента. На зсув та зріз працюють заклепки й болти, що скріплюють елементи, які зовнішні сили намагаються зсунути один відносно одного.

Деформація кручення

Деформація кручення

Кручення виникає при дії на стержень зовнішніх сил, які утворюють момент відносно осі стержня (див.рис.). Деформація кручення супроводжується поворотом перерізів стержня один відносно одного навколо його осі. Кут повороту одного перерізу стержня відносно іншого, що перебуває на відстані l, називають кутом закручування на довжині l. Відношення кута закручування α до довжини l називають відносним кутом закручування:

На кручення працюють вали, шпинделі верстатів та ін.

Деформація згинання

Деформація згинання балки

Деформація згинання (див.рис.) полягає у викривленні осі прямого стрижня або в зміні кривизни кривого стрижня. У прямих стержнях переміщення точок δ, які спрямовані перпендикулярно до початкового положення осі, називають прогинами. На згинання працюють осі залізничних вагонів, ресори, зуби шестерень, балки міжповерхових перекриттів, важелі та ін.

Напруження

Механічне напруження на елементарній площинці під впливом зовнішніх силових факторів
Докладніше: Напруження

Напруження або механічне напруження є мірою інтенсивності внутрішніх сил, що виникають у здеформованому під впливом різноманітних факторів тілі. Механічне напруження в точці тіла визначається як вектор внутрішніх сил, що діють на одиницю площі даної елементарної площадки[2].

При деформуванні твердих тіл через наявність внутрішніх зв'язків у матеріалі виникають внутрішні силові фактори, котрі можна формально охарактеризувати величиною зусилля, що припадає на одиницю площі. Інтенсивність цих внутрішніх сил у певній точці називають механічним напруженням : , яке можна визначити як границю відношення зусилля до площі , коли ця площа стягується до крапки.

Коли говорити про напруження в точці, слід вказувати його напрям, який у загальному випадку не збігається з напрямком зовнішньої нормалі до площинки. За напрям напруження приймається напрям рівнодійної . Напруження в точці є величиною векторною.

В загальному випадку вектор напруження T (повне напруження) утворює з площадкою, що розглядається, деякий кут. Якщо розкласти напруження по нормалі (перпендикуляру) до площадки ΔS і по напрямку перерізу, то отримаємо нормальне напруження , що діє перпендикулярно до даного перерізу, та дотичне напруження , що діє в площині перерізу. Нормальні напруження (напруження розтягу-стиску) при розтягу як сили, що чинять опір, прагнуть перешкодити віддаленню часток твердого тіла одна від одної, а в разі стиску — наближенню їх. Дотичні напруження також є силами опору та перешкоджають зсуву однієї частини твердого тіла відносно іншої.

Складний опір

Докладніше: Складний опір

Складний опір — напружений стан, що виникає у стрижні, брусі або іншому пружному тілі під впливом двох або більше найпростіших деформацій: розтягу-стиску і згину, кручення і згину, косого згину тощо[3].

Випадки складного опору умовно поділяють на два види. До першого виду належать випадки складного опору, при яких у небезпечних точках бруса напружений стан є одноосьовим. У цю групу об'єднують: згин з розтяганням, косий згин, позацентрове розтягнення-стиснення тощо.

До другої групи належать такі випадки складного опору, коли напружений стан є плоским. Наприклад, згин з крученням, розтягнення (стиснення) кручення і т. д. Для цього випадку при оцінюванні напружено-деформованого стану вдаються до застосування теорій міцності.

Див. також

Примітки

  1. Ісаханов Г. В. Опір матеріалів // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
  2. ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять.
  3. Складний опір // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.

Література

Посилання

Read other articles:

Itik sayap-hijau eurasia Anas crecca Wintering male from Mangaon, Maharashtra, India Calls of Eurasian tealsDistributionRekaman Status konservasiRisiko rendahIUCN22680321 TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasAvesOrdoAnseriformesFamiliAnatidaeGenusAnasSpesiesAnas crecca Linnaeus, 1758 Tata namaSinonim taksonAnas crecca crecca Linnaeus, 1758 Anas crecca nimia Friedmann, 1948Distribusi EndemikTaman Nasional Keoladeo, Ranthambore National Park (en), Taman Nasional Kaziranga, Thol Lake (en),...

 

 

BangsalanDesaKantor Desa BangsalanNegara IndonesiaProvinsiJawa TengahKabupatenBoyolaliKecamatanTerasKode pos57372Kode Kemendagri33.09.07.2006 Luas... km²Jumlah penduduk... jiwaKepadatan... jiwa/km² Bangsalan adalah desa di kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Pembagian wilayah Desa Bangsalan terdiri dari beberapa dukuh antara lain : Bangsalan Baratan Cendol Diren Grabagan Joyudan Jrangkah Kentingan Kidul Sendang Klodran Kwaron Selodono Pendidikan Lembaga pendidikan d...

 

 

Patung Brahma Catur Muka (Phra Phrom) di Kuil Erawan, Bangkok Phra Phrom (Thai: พระพรหมcode: th is deprecated ; Vara Brahma) adalah representasi dewa Brahma dalam Hinduisme di Thailand.[1] Budaya Thailand memujanya sebagai dewa keberuntungan dan perlindungan. Di luar Thailand, Phra Phrom dikenal dengan nama Si Mian Shen (Hanzi: 四面神; pinyin: Sìmiànshen; lit. Buddha Berwajah Empat), terutama oleh masyarakat China yang tinggal di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Di...

Artikel ini bukan mengenai Sindo TV (pendahulu iNews, 2011-2015) dan Sindonews TV. Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa s...

 

 

العلاقات البنمية التشادية بنما تشاد   بنما   تشاد تعديل مصدري - تعديل   العلاقات البنمية التشادية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين بنما وتشاد.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه المقارنة بنما تشاد المساحة (�...

 

 

2011 2021 Élections départementales de 2015 dans le Territoire de Belfort 18 sièges au sein du conseil départemental les 22 et 29 mars 2015 Type d’élection Élections départementales Campagne Du 9 mars 2015 au 21 mars 2015 Du 23 mars 2015 au 28 mars 2015 Corps électoral et résultats Population 146 935 Inscrits au 1er tour 95 135 Votants au 1er tour 51 681   54,32 % Votes exprimés au 1er tour 48 785 Votes blancs au 1er tour 1 757 Votes nuls...

Pour les articles homonymes, voir Levillain. Philippe LevillainFonctionPrésidentSociété de l’histoire de France2012Françoise Michaud-Fréjaville (d)Martine Constans (d)BiographieNaissance 27 novembre 194017e arrondissement de Paris (Paris, Île-de-France, France)Décès 4 octobre 2021 (à 80 ans)Suresnes (Hauts-de-Seine, Île-de-France, France)Sépulture Cimetière du Père-LachaiseNom de naissance Philippe Georges Bernard LevillainNationalité françaiseFormation École normale s...

 

 

This article is about a section of Florida's Gulf Coast. For the section of Mexico's Gulf Coast, see Costa Esmeralda. For the section of the France's northern coast, see Côte d'Émeraude. For the section of the Sardinian coast, see Costa Smeralda. For a fictional location with the same name, see Sonic Adventure and Sonic Generations. Main article: Florida PanhandleRegion in Florida, United StatesEmerald CoastRegionCountry United StatesState FloridaCitiesPensacolaPensacola BeachNava...

 

 

Ryota Ozawa (小澤 亮太)PekerjaanAktorTahun aktif2008—sekarang Ryota Ozawa (小澤 亮太code: ja is deprecated , Ozawa Ryōta, lahir 25 Januari 1988) adalah seorang aktor asal Jepang. Dia mulai berkarier di dunia artis sejak tahun 2008, dan dia dikenal dengan peran-perannya dalam serial tokusatsu dan drama: sebagai Kapten Marvelous / Gokai Red dalam serial Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger. Ryota Ozawa sekarang berada di bawah manajemen artis Hori Agency dari Horipro. Filmograf...

Prof. SudartoS.H. Rektor Universitas DiponegoroMasa jabatan1978–1986 Informasi pribadiLahir(1923-02-10)10 Februari 1923Jember, Hindia BelandaMeninggal28 Juli 1986(1986-07-28) (umur 63)Kota Semarang, IndonesiaKebangsaanIndonesiaSuami/istriSoewartiniAnakDr. Budhi Wisaksono, S.H., M.H. dr. Ratna Widyastini, Sp.KK Hera Widayanti, S.H. Shanti Widayani, S.S.Alma materUniversitas Gadjah MadaPekerjaanAkademisiProfesiDosen, jaksaSunting kotak info • L • B Prof. Sudarto, S.H. (10 F...

 

 

Ahr

For other uses, see Ahr (disambiguation). River in Germany AhrIn the valley of the AhrThe river AhrEtymologyOld High German aha (water)LocationCountryGermanyPhysical characteristicsSource  • locationBlankenheim, Northern Eifel, North Rhine-Westfalia, Germany • coordinates50°26′17″N 6°38′58″E / 50.438°N 6.6494°E / 50.438; 6.6494 • elevation470 m (1,540 ft) MouthRhine • locati...

 

 

American lawyer and diplomat (born 1948) For other people named John Bolton, see John Bolton (disambiguation). John BoltonBolton in 201826th United States National Security AdvisorIn officeApril 9, 2018 – September 10, 2019PresidentDonald TrumpDeputyNadia SchadlowRicky L. WaddellMira RicardelCharles KuppermanPreceded byH. R. McMasterSucceeded byRobert C. O'Brien25th United States Ambassador to the United NationsIn officeAugust 2, 2005 – December 31, 2006PresidentGeorge W...

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

 

 

في القانون سبب الدعوى هو عبارة عن مجموعة من الحقائق كافية لتبرير حق المدعي في رفع دعوى للحصول على المال والممتلكات، أو إنفاذ الحق ضد طرف آخر (المتهم).[1] يشير هذا المصطلح أيضا إلى النظرية القانونية التي من خلالها يجلب المدعي دعوى قضائية (مثل الاخلال بعقد، أوالضرب، أو الح...

 

 

José Fernando Cuadrado 2015Informasi pribadiNama lengkap José Fernando CuadradoTanggal lahir 1 Juni 1985 (umur 38)Tempat lahir Valledupar, KolombiaTinggi 181 cm (5 ft 11 in)Posisi bermain Penjaga GawangInformasi klubKlub saat ini Once CaldasNomor 12Karier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2013 – Once Caldas 211 (0)Tim nasional2017 – Kolombia 1 (0) * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik José Fernando Cuadrado (lahir 1 Juni 1985) adalah seor...

Railway station in Langfang, China Gu'an固安General informationLocationGu'an County, Langfang, HebeiChinaCoordinates39°25′26.5″N 116°19′05″E / 39.424028°N 116.31806°E / 39.424028; 116.31806Line(s)Beijing–Kowloon railway Gu'an railway station (Chinese: 固安站; pinyin: Gù'ān zhàn) is a railway station in Gu'an County, Langfang, Hebei, China. It is an intermediate stop on the Beijing–Kowloon railway. On 28 May 2023, the station was reopened...

 

 

Not to be confused with Pyramid of Capitalist System. The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (April 2014) (Learn how and when to remove this message) Socio-economic group The wealth pyramid. As we move higher and higher up in wealth we find fewer and fewer people having that wealth and vice versa. The bottom of the pyramid, bottom of the wealth pyramid, bottom of the i...

 

 

Questa voce sull'argomento calciatori francesi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Jean-François BédénikNazionalità Francia Altezza180 cm Calcio RuoloAllenatore (ex portiere) Squadra Saint-Étienne (Prep. portieri) Termine carriera1º luglio 2017 - giocatore CarrieraGiovanili 19??-19??FC Seclin Squadre di club1 1997-1999 Lens 210 (-?)1999-2000 Valenciennes32 (-?)2000...

Septembre 1796 Nombre de jours 30 Premier jour Jeudi 1er septembre 17964e jour de la semaine 35 Dernier jour Vendredi 30 septembre 17965e jour de la semaine 39 Calendrier septembre 1796 Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di 35 1er 2 3 4 36 5 6 7 8 9 10 11 37 12 13 14 15 16 17 18 38 19 20 21 22 23 24 25  39 26 27 28 29 30 1796 • Années 1790 • XVIIIe siècle Mois précédent et suivant Août 1796 Octobre 1796 Septembre précédent et suivant Septembre 1795 Septembre 1797 Chron...

 

 

العمة ماميAuntie Mame (بالإنجليزية) معلومات عامةالصنف الفني كوميدي دراماتاريخ الصدور 1958مدة العرض 143 دقيقةاللغة الأصلية الإنجليزيةمأخوذ عن Auntie Mame (en) البلد  الولايات المتحدةموقع الويب warnerbros.com… الطاقمالمخرج Morton DaCosta (en) [1][2] السيناريو Betty Comden (en) البطولة  القائمة ... ر�...