KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE NAUCZANIA PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE METALOWE
|
|
- Dagmara Stachowiak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE NAUCZANIA PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE METALOWE
2 Spis treści 1. Wstęp Informatyka w dydaktyce przedmiotu Konstrukcje metalowe Formy komputerowego wspomagania nauczania przedmiotu Przykład obliczeń normowych Wyznaczenie klasy przekroju środnika kształtownika HEA Wyznaczenie klasy przekroju pasa kształtownika HEA Wyznaczenie klasy całego przekroju kształtownika HEA Koncepcja aplikacji wspomagającej wykonywanie obliczeń normowych w ramach przedmiotu Konstrukcje metalowe Opis działania programu Wnioski Bibliografia Spis rysunków
3 Imię Nazwisko 1. Wstęp W dobie szybkiego rozwoju techniki, automatyzacji życia oraz zdobyczy technologii informatycznej i Internetu komputer jest podstawowym narzędziem pracy w wielu obszarach życia. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego to dziedzina, w której wykorzystanie komputerów do celów wspomagania procesu nauczania jest nie tylko dość popularne, ale wręcz bezwzględnie potrzebne. Konstrukcje metalowe są powszechnie stosowane w różnych gałęziach gospodarki, a przede wszystkim w budownictwie. W programach studiów wielu kierunków kształcenia znajduje się przedmiot Konstrukcje metalowe, na którym studenci zdobywają umiejętność projektowania konstrukcji. Projektowanie dzisiaj wspierane jest programami komputerowymi, których celem jest między innymi usprawnienie, przyspieszenie i ułatwienie pracy projektantom. W artykule przedstawiono możliwości płynące z zastosowania programów komputerowych w nauczaniu przedmiotu Konstrukcje metalowe. Ponadto zaproponowano własną aplikację internetową, która ma ułatwić studentom wykonywanie potrzebnych obliczeń oraz zapoznać ich z poszczególnymi procedurami normowymi związanymi z projektowaniem stalowych konstrukcji inżynierskich. 3
4 2. Informatyka w dydaktyce przedmiotu Konstrukcje metalowe 2.1. Formy komputerowego wspomagania nauczania przedmiotu Zastosowanie technologii informatycznej w dydaktyce przedmiotu Konstrukcje metalowe może odbywać się poprzez: wspomaganie komputerem samego procesu edukacyjnego (prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, elektroniczna forma przekazu wykonywanych ćwiczeń, elektroniczna forma sprawdzania wiedzy, zasoby internetowe), korzystanie z gotowych profesjonalnych programów, tworzenie własnych aplikacji na potrzeby nauczania. Do najczęściej wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji metalowych gotowych profesjonalnych programów komputerowych można zaliczyć między innymi: programy matematyczne umożliwiające dokonywanie zaawansowanych obliczeń inżynierskich, takie jak Mathcad [9], Microsoft Excel [10]. Pozwalają one tworzyć profesjonalne dokumenty techniczne zawierające wzory, wykresy, zestawienia tabelaryczne. Posługują się nimi studenci na wszystkich trzech stopniach studiów; programy przeznaczone do tworzenia i analizy nieskomplikowanych konstrukcji inżynierskich, takie jak RM-WIN [14], Rama3D [13], Soldis [16]. Są one przeważnie stosowane przez studentów I stopnia w początkowej fazie nauczania przedmiotu, ze względu na łatwość i szybkość opanowania obsługi programu. Korzystanie na tym etapie kształcenia z bardziej zaawansowanych programów jest utrudnione z uwagi na niepełną jeszcze wiedzę inżynierską; programy służce do modelowania, analizy i wymiarowania konstrukcji inżynierskich, takie jak Robot Structural Analysis [15], Advance Design [8]. Ze względu na swoją złożoność wykorzystywane są one zazwyczaj po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy inżynierskiej oraz opanowaniu obsługi samego programu. Korzystają z nich w szczególności studenci II stopnia zarówno w ramach ćwiczeń projektowych jak i prac dyplomowych oraz studenci kończący I stopień w ramach prac inżynierskich; programy przeznaczone do symulacji skomplikowanych zagadnień inżynierskich przy pomocy MES, takie jak Ansys [3], Abaqus [6], Marc [12], Adina [2]. Sięgają po nie najczęściej studenci-dyplomanci i doktoranci szukający nietypowych rozwiązań dla różnorodnych problemów z zakresu budownictwa; 4
5 Imię Nazwisko programy do modelowania i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji inżynierskich, takie jak Autocad [4], Bricscad [7], Advance Steel [8], Revit Structure [4]. Służą one studentom wszystkich trzech stopni studiów; programy do kosztorysowania robót inżynierskich, takie jak Zuzia [17], Norma PRO [5]. Powyższe programy mogą być wykorzystywane przez studentów na różnych etapach projektowania konstrukcji metalowych, których schemat powstawania można zaprezentować następującą: etap kształtowania konstrukcji związany z określeniem kształtu, wymiarów oraz rodzajów zastosowanych materiałów [4, 7, 10], etap zestawienia obciążeń działających na konstrukcję w celu wyznaczenia siły wewnętrznych w poszczególnych elementach konstrukcji oraz jej połączeniach [13, 14, 16, 15, 8], etap wymiarowania konstrukcji polegający ogólnie ujmując na sprawdzeniu czy nośność elementu jest większa niż siła działająca na dany element (sprawdzenie stanu SGN) oraz czy przemieszczenia elementu są mniejsze niż dopuszczalne (sprawdzenie stanu SGU) [15, 8, 9], etap kończący proces wykonywania projektu związany jest z tworzeniem dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych i wykonawczych, zestawień materiałów [4, 7, 8, 4, 10]. Powstawanie projektu konstrukcji stalowych wymaga od studentów dokładności, zaangażowania i poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Bardzo istotne staje się przy tym przygotowanie prawidłowych obliczeń podczas wymiarowania konstrukcji. Korzystanie z gotowych rozwiązań w postaci programów komputerowych przystosowanych do analizy konstrukcji oraz jej wymiarowania niesie za sobą wiele korzyści, ale i niebezpieczeństw. Największa ich zaleta to szybki wynik w postaci zwymiarowanej konstrukcji uzyskany małym nakładem pracy początkowej. Aby móc jednak korzystać z tych udogodnień student powinien przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę inżynierską oraz w sposób dogłębny poznać działanie samego programu. Istotna jest również odpowiednia interpretacja i kontrola uzyskanych wyników oraz świadomość że program jest tylko narzędziem w ich rękach i nie należy mu bezgranicznie wierzyć. Zanim jednak student posiądzie wszystkie te umiejętności, koniecznym jest, aby poznał odpowiednie obliczeniowe procedury normowe projektowania konstrukcji. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej wprowadzone zostały normy 5
6 europejskie tzw. Eurokody, które są zbiorem ujednoliconych reguł projektowania konstrukcji budowlanych. W trakcie zajęć z przedmiotu Konstrukcje metalowe student zostaje zapoznany z odpowiednimi normami oraz sposobami ich wykorzystania podczas kolejnych etapów projektowania. Liczba norm, ich obszerność oraz znaczna liczba procedur związana z ich zastosowaniem powoduje wydłużenie procesu projektowania w stosunku do projektowania komputerowego. Ponadto wraz ze wzrostem pracochłonności obliczeń wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędów. W związku z powyższym, z jednej strony, aby nie zniechęcić studenta do projektowania, a z drugiej, aby przekazać mu konieczna wiedzę uzasadnianym staje się tworzenie na potrzeby dydaktyki własnych, nieskomplikowanych aplikacji obliczeń normowych. Mają one na celu skrócić czas wykonywania danego zagadnienia, zapoznać użytkownika z tokiem obliczeń, usprawnić i wyjaśnić jego przebieg dając na końcu natychmiastowy wynik Przykład obliczeń normowych Wyznaczanie klasy przekroju jest jedną z wielu procedur normy [1] którą należy wykonać podczas etapu wymiarowania konstrukcji stalowych. Klasyfikacja przekroju jest uzależniona od stosunku szerokości do grubości jego części poddanych ściskaniu (części wewnętrznej zwanej środnikiem i części wspornikowej zwanej pasem). Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenia dotyczące wyznaczenia klasy przekroju kształtownika HEA 260 ze stali gatunku S355, poddanego zginaniu względem osi y-y. W dalszej części pracy przykład ten zostanie wykorzystany do wyznaczenia klasy przekroju za pomocą własnej aplikacji. Rys. 1. Przekrój dwuteownika HEA 260 Źródło: opracowanie własne 6
7 Imię Nazwisko Dane Wymiary kształtownika HEA 260 przedstawionego na rysunku 1: h = 250 mm bf = 260 mm tf = 12,5 mm tw = 7,5 mm r = 24 mm Granica plastyczności stali dla gatunku stali S355 (z której wykonano kształtownik) odczytano z tablicy 3.1 normy [1]. Wynosi ona: gdzie: t max = t f = 12,5mm < 40mm f y = 355 N mm 2 f y wartość granicy plastyczności Aby wyznaczyć klasę przekroju całego kształtownika, należy osobno wyliczyć klasę przekroju środnika oraz klasę przekroju pasa kształtownika Wyznaczenie klasy przekroju środnika kształtownika HEA 260 Obliczenie szerokości ścianki wewnętrznej c (patrz rys. 1): Obliczenie smukłości ścianki wewnętrznej c/t: Obliczenie współczynnika ε: c = h 2 t f 2 r = 177mm (1) c = c = 23,6 (2) t t w ε = 235 f y = 0,81 (3) Obliczenie smukłości granicznej ścianki wewnętrznej klasy 1 poddanej zginaniu: 72 ε = 58,32 (4) Porównanie zgodnie z tablicą 5.2 normy [1] smukłości ścianki wewnętrznej c/t wyznaczonej we wzorze (2) ze smukłością graniczną dla ścianki wewnętrznej klasy 1 poddanej zginaniu wyznaczoną we wzorze (4): c t = 23,6 < 72 ε = 58,32 (5) Na podstawie nierówności (5) i tablicy 5.2 normy [1] środnik kształtownika HEA 260 spełnia warunek klasy 1. 7
8 Wyznaczenie klasy przekroju pasa kształtownika HEA 260 Obliczenie szerokości ścianki wspornikowej c: c = b f t w 2 r 2 Obliczenie smukłości ścianki wspornikowej c/t: = 102,25mm (6) c = c = 8,18 (7) t t f Obliczenie smukłości granicznej ścianki wspornikowej klasy 1 poddanej ściskaniu: 9 ε = 7,29 (8) Porównanie zgodnie z tablicą 5.2 normy [1] smukłości ścianki wspornikowej c/t wyznaczonej we wzorze (7) ze smukłością graniczną dla ścianki wspornikowej klasy 1 poddanej ściskaniu wyznaczoną we wzorze (8): c t = 8,18 > 9 ε = 7,29 (9) Na podstawie nierówności (9) i tablicy 5.2 normy [1] pas kształtownika HEA 260 nie spełnia warunku klasy 1. Obliczenie smukłości granicznej ścianki wspornikowej klasy 2 poddanej ściskaniu: 10 ε = 8,1 (10) Porównanie zgodnie z tablicą 5.2 normy [1] smukłości ścianki wspornikowej c/t wyznaczonej we wzorze (7) ze smukłością graniczną dla ścianki wspornikowej klasy 2 poddanej ściskaniu wyznaczoną we wzorze (10): c t = 8,18 > 10 ε = 8,1 (11) Na podstawie nierówności (11) i tablicy 5.2 normy [1] pas kształtownika HEA 260 nie spełnia warunku klasy 2. Obliczenie smukłości granicznej ścianki wspornikowej klasy 3 poddanej ściskaniu: 14 ε = 11,34 (12) Porównanie zgodnie z tablicą 5.2 normy [1] smukłości ścianki wspornikowej c/t wyznaczonej we wzorze (7) ze smukłością graniczną dla ścianki wspornikowej klasy 3 poddanej ściskaniu wyznaczoną we wzorze (12): c t = 8,18 > 14 ε = (13) Na podstawie nierówności (13) i tablicy 5.2 normy [1] pas kształtownika HEA 260 spełnia warunek klasy 3. 8
9 Imię Nazwisko Wyznaczenie klasy całego przekroju kształtownika HEA 260 Zgodnie z punktem 5.5.2(6) normy [1] przekrój jest klasyfikowany wedle najwyższej (najmniej korzystnej) klasy pasa i środnika. Na podstawie nierówności (5) środnik jest klasy 1, a na podstawie nierówności (13) pas jest klasy 3. Cały kształtownika HEA 260 jest więc klasy 3. 9
10 3. Koncepcja aplikacji wspomagającej wykonywanie obliczeń normowych w ramach przedmiotu Konstrukcje metalowe 10 Aplikacja ma na celu ułatwienie studentom wykonywania obliczeń normowych potrzebnych do realizacji projektu z przedmiotu Konstrukcje metalowe. Zadaniem jej jest także zapoznanie studentów z poszczególnymi procedurami normowymi związanymi z projektowaniem konstrukcji stalowych. W związku z tym spełnione muszą być następujące wymagania: program ma być łatwo dostępny dla użytkownika niezależnie od miejsca jego przebywania, interfejs aplikacji musi być przyjazny dla użytkownika, obliczenia w programie prowadzone są krok po kroku według procedur zawartych w normie [1], tak by użytkownik mógł się z nimi zapoznać, pokazane są wykorzystywane w obliczeniach wzory, aby użytkownik wiedział jak uzyskano poszczególne wyniki, przy obliczeniach powinny znajdować się odnośniki informujące o numerze użytego z normy [1] wzoru, a także objaśnienia dotyczące wykonywanych obliczeń, należy w miarę możliwości weryfikować dane wprowadzane przez użytkownika, aby zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy ich wpisywaniu. Aby zapewnić łatwy dostęp do programu zdecydowano, że będzie miał on postać aplikacji internetowej (web) komunikującej się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu nie trzeba go instalować, nie jest on także zależny od systemu operacyjnego komputera na którym będzie działał. Ponadto aktualizacja aplikacji jest przeprowadzana przez jej administratora i nie wymaga działań ze strony użytkownika. Program składa się z kilku modułów odpowiadających poszczególnym obliczeniom wykonywanym podczas projektowania konstrukcji stalowych. Do obliczeń tych należą między innymi: wyznaczanie klasy przekroju, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy rozciąganiu, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy ściskaniu, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy zginaniu, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy zginaniu ze zwichrzeniem, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy ścinaniu, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy skręcaniu, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy zginaniu ze ścinaniem,
11 Imię Nazwisko sprawdzenie warunku nośności przekroju przy zginaniu z siłą podłużną, sprawdzenie warunku nośności przekroju przy zginaniu ze ścinaniem i siła podłużną, sprawdzenie warunku nośności elementu ze względu na wyboczenie, sprawdzenie warunku nośności elementów ściskanych i zginanych, sprawdzenie warunku nośności elementów ściskanych i zginanych, wyznaczanie siły krytycznej przy sprężystym wyboczeniu giętnym, giętno-skrętnym i skrętnym, wyznaczanie momentu krytycznego przy zwichrzeniu sprężystym, uproszczona ocena zwichrzenia belek, sprawdzenie warunku ugięcia belki. Do realizacji wymienionych wyżej obliczeń posłużą następujące moduły: 1. Wyznaczanie klasy przekroju. 2. Sprawdzenie stanu granicznego nośności. 3. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania. 4. Wyznaczanie siły krytycznej przy sprężystym wyboczeniu giętnym, giętno skrętnym i skrętnym. 5. Wyznaczanie momentu krytycznego przy zwichrzeniu sprężystym. 6. Uproszczona ocena zwichrzenia belek. 7. Inne. Lista modułów nie jest zamknięta. Aplikację zaprojektowano tak, by można ją było łatwo rozbudowywać dodając kolejne moduły. Obecnie wykonano moduł służący do wyznaczania klasy przekroju profilu stalowego. W przyszłości planowane jest utworzenie wszystkich wymieniowych wyżej modułów. Niektóre z nich zostaną wykonanych przez studentów w ramach projektów inżynierskich. Oprogramowanie zostało napisane w językach php i html przy wykorzystaniu środowiska Microsoft Experssion Web [11] Opis działania programu Jak już wcześniej napisano aplikacja będzie dostępna dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową. Nie wymaga instalacji ani korzystania z żadnych innych programów. Po zalogowaniu do systemu użytkownik wybiera rodzaj obliczeń, które chce wykonać. Uruchamiany jest właściwy moduł i użytkownik może przeprowadzać odpowiednie obliczenia korzystając z form ekranowych. 11
12 Poniżej przedstawiono działanie modułu służącego do wyznaczania klasy przekroju. Zaprezentowane obliczenia dotyczą opisanego w poprzednim rozdziale dwuteownika gorącowalcowanego poddanego zginaniu względem osi y-y. 1. Użytkownik wybiera opcję WYZNACZANIE KLASY PRZEKROJU z okna zawierającego spis wszystkich dostępnych obliczeń (rys. 2). Rys. 2. Okno wyboru rodzaju obliczeń Źródło: opracowanie własne 2. Zostaje wyświetlone okno (rys. 3) umożliwiające wybór konkretnego profilu stalowego. Elementy zostały pogrupowane w zależności od ich rodzaju i przedstawione przy pomocy rysunków, aby ułatwić użytkownikowi identyfikację konkretnego profilu. Po wybraniu obiektu można kontynuować działanie wciskając przycisk DALEJ, lub wrócić do strony głównej aplikacji wybierając przycisk WSTECZ. 3. Kolejne okno (rys. 4) umożliwia wprowadzenie danych dotyczących dwuteownika. Należy wpisać wymiary kształtownika zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku, podać wartość granicy plastyczności stali dla danego przypadku oraz wybrać rozkłady naprężeń w przekroju środnika i pasa. W oknie znajduje się informacja z jakiej tabeli i normy należy skorzystać przy określeniu wartości granicy plastyczności stali. Aby przejść do okna z obliczeniami należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem DALEJ. Aby cofnąć się do poprzedniego okna należy nacisnąć WSTECZ. Jeżeli użytkownik wpisze błędne wartości lub nie wpisze wszystkich danych potrzebnych do obliczeń pojawia się komunikat informujący o błędzie i konieczności uzupełnienia lub ponownego ich wprowadzenia. 12
13 Imię Nazwisko Rys. 3. Okno umożliwiające wybór profilu stalowego Źródło: opracowanie własne Rys. 4. Okno umożliwiające wprowadzenie danych do obliczeń Źródło: opracowanie własne 13
14 4. Następnie wyświetlane są kolejno okna prezentujące obliczania związane z wyznaczaniem klasy przekroju środnika dwuteownika (rys. 5), pasa dwuteownika (rys. 6) i ostatecznie całego dwuteownika (rys. 7). W oknach pokazane są wzory wykorzystane do obliczeń oraz odnośnik do normy, na podstawie której wykonano obliczenia i klasyfikacje. Między oknami można przechodzić za pomocą przycisków DALEJ i WSTECZ. Rys. 5. Okno ukazujące obliczenia oraz przyporządkowanie do odpowiedniej klasy środnika dwuteownika Źródło: opracowanie własne Rys. 6. Okno ukazujące obliczenia oraz przyporządkowanie do odpowiedniej klasy pasa dwuteownika Źródło: opracowanie własne 14
15 Imię Nazwisko Rys. 7. Okno ukazujące przyporządkowanie do odpowiedniej klasy całego dwuteownika Źródło: opracowanie własne Formy ekranowe dotyczące wyznaczenie klas przekrojów innych profili stalowych pokazanych na rysunku 2 zostały zaprojektowane analogiczne jak dla dwuteownika gorącowalcowanego z uwzględnieniem odpowiednich procedur zawartych w normie [1]. 15
16 4. Wnioski Wykorzystanie przedstawionego w artykule oprogramowania w dydaktyce przedmiotu Konstrukcje metalowe niewątpliwie ułatwia zarówno prowadzącemu jak i słuchaczowi proces kształcenia, wpływając co jest istotne, na jego efektywność. Aplikacja usprawnia przebieg obliczeń inżynierskich, dzięki czemu stają się one prostsze i bardziej czytelne dla odbiorcy, a czas ich wykonywania znacznie się skraca. Oprócz tego zapoznaje ona użytkownika z tokiem obliczeń dotyczących danego zagadnienia. Ponadto program może być używany zarówno przez wykładowcę jak i studenta do kontroli poprawności uzyskanych analitycznie obliczeń (kolokwium, egzamin, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne). Przygotowuje również studenta do korzystania z bardziej zaawansowanych programów w późniejszym etapie kształcenia. Co więcej po ukończeniu kursu Konstrukcje metalowe studenci mogą tworzyć podobne aplikacje w ramach prac inżynierskich lub dyplomowych. 16
17 Imię Nazwisko Bibliografia [1] PN-EN :2006. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. [2] [3] [4] [5] (norma) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 17
18 Spis rysunków Rys. 1. Przekrój dwuteownika HEA 260 Źródło: opracowanie własne... 6 Rys. 2. Okno wyboru rodzaju obliczeń Źródło: opracowanie własne Rys. 3. Okno umożliwiające wybór profilu stalowego Źródło: opracowanie własne Rys. 4. Okno umożliwiające wprowadzenie danych do obliczeń Źródło: opracowanie własne Rys. 5. Okno ukazujące obliczenia oraz przyporządkowanie do odpowiedniej klasy środnika dwuteownika Źródło: opracowanie własne Rys. 6. Okno ukazujące obliczenia oraz przyporządkowanie do odpowiedniej klasy pasa dwuteownika Źródło: opracowanie własne Rys. 7. Okno ukazujące przyporządkowanie do odpowiedniej klasy całego dwuteownika Źródło: opracowanie własne
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-502-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma
Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 1 Nazwa modułu w języku angielskim Steel Construction
Analiza fundamentu na mikropalach
Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania
Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali
Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie
Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4
Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Informacje ogólne Konstrukcje betonowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-508-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia
WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS
WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS W programie SOLDIS-PROJEKTANT przemieszczenia węzła odczytuje się na końcu odpowiednio wybranego pręta. Poniżej zostanie rozwiązane przykładowe zadanie, które również zostało
Projekt belki zespolonej
Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-504-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma
1. Projekt techniczny Podciągu
1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami
Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności
Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,
KONSTRUKCJE METALOWE
KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: prof. Lucjan ŚLĘCZKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39 ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE I PROJEKTOWANIE WYBRANYCH
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie
Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu
Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,
Wytrzymałość materiałów Strength of materials
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE MODUŁU W
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-1-3:2008/AC grudzień 2009 Wprowadza EN 1993-1-3:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne
Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED
Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.
Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje
KONSTRUKCJE METALOWE
KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE
Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5
Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk
Technologie informacyjne Information technologies
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy
Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.
Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Rysunek techniczny wspomagany komputerowo. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2017/18 Nr programu 311408/2017 Przygotował: Zespół
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Grafika inżynierska Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne I stopnia
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu
Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy
T14. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-14 POZYTYW NEGATYW
T14 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 szerokość wsadu: 1250 mm szerokość użytkowa:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming
Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra
Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania
E-1EZ s1. Technologie informacyjne. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu E-1EZ1-1001-s1 Nazwa modułu Technologie informacyjne Nazwa modułu w języku angielskim Information technologies Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 (aktualizacja
Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia
Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów
TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ DLA ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH
TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ DLA ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest obliczenie i tabelaryczne zestawienie dopuszczalnej
objaśnienia do tabel blacha trapezowa T-7 POZYTYW NEGATYW
blacha trapezowa T-7 T7 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka: karta
Moduł. Profile stalowe
Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.
Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie w węzłach końcowych
PRZEDMOWA 7 1. NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW PRZYKŁAD 1.1 PRZYKŁAD 1.2 PRZYKŁAD 1.3 PRZYKŁAD 1.4 Obliczeniowa nośność przekroju obciążonego siłą rozciągającą w przypadku elementów spawanych, połączonych symetrycznie
T18DR. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-18DR POZYTYW NEGATYW
T18DR POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka: karta kolorów producenta
T150. objaśnienia do tabel. blacha trapezowa T-150 POZYTYW NEGATYW
blacha trapezowa T-150 T150 2 1 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 kolorystyka:
PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.
Projektowanie inżynierskie Engineering Design
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: laboratorium PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.
Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu
Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-105-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Poziom studiów:
Z-LOGN Wytrzymałość materiałów Strength of materials
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,
Grafika Inżynierska engineering graphics. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
PF 25. blacha falista PF 25
PF 25 POWŁOKA: poliester połysk gr. 25 µm poliester matowy gr. 35 µm poliuretan gr. 50 µm HPS200 gr. 200 µm cynk gr. 200 lub 275 g/m 2 aluzynk gr. 150 lub 185 g/m 2 UWAGA! Profile elewacyjne uzyskuje się,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling
Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.
OBLICZENIE ZARYSOWANIA
SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Grafika inżynierska Logistyka (inżynierskie) stacjonarne I stopnia
APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma
Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie
mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie
Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,
Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu
Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: laboratorium PROJEKT ZESPOŁOWY DYPLOMOWY IO Team Project SE Forma studiów:
1. Projekt techniczny żebra
1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia
kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering
Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład,
Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia
Przewodnik Inżyniera Nr 6 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_06.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę
Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis
Opis programu studiów
IV. Opis programu studiów Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. 4. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu A1-5-0003 Nazwa przedmiotu Podstawy geotechniki i fundamentowania Nazwa
Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE
AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials A. USYTUOWANIE
Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Programy grafiki rastrowej, wektorowej i 3d Nazwa w języku angielskim Programs of raster,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:
Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników
Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Software testing Forma
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu INFORMATYKA Bezpieczeństwo i Higiena
Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic
ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi
INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane
Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23
Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4
Co nowego 2017 R2 Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Spis treści STEEL STRUCTURE DESIGNERS... 4 ULEPSZENIA W STEEL STRUCTURE DESIGNERS 2017 R2... 4 Połączenie osi do węzłów... 4 Wyrównanie
B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -
Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów
PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.
PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:
Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW