1 z , 12:01

Podobne dokumenty
Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module

Karta modułu kształcenia 1 z :00 Podstawowe informacje o module Nazwa modułu: N

Podstawowe informacje o module. Pozostałe osoby prowadzące moduł. Cel kształcenia i wykaz literatury. Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia modułu

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski II

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski II

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Podstawowe informacje o module

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Podstawy Informatyki Computer basics

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. wszystkie Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

MES1 Metoda elementów skończonych - I Finite Element Method - I. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Metrologia II Metrology II

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Algebra liniowa Linear algebra

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-1040 Metody numeryczne Numerical Methods

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Z-LOGN1-004 Analiza matematyczna I Mathematical analysis I

Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału)

Z-LOGN Ekonometria Econometrics. Przedmiot wspólny dla kierunku Obowiązkowy polski Semestr IV

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr Małgorzata Lucińska

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Konstrukcje spawane Welded constructions

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Karta (sylabus) przedmiotu

Serwis maszyn Service machines. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia Ogólnoakademicki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Metrologia II. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Algebra liniowa Linear algebra

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie

Procesy i systemy dynamiczne Nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, prof. nzw.,

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Semestr zimowy Brak Nie

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Elementy metod obliczeniowych. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

Algebra liniowa. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Transkrypt:

Strona: 1 Podstawowe informacje o module Nazwa modułu: Metody komputerowe Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar kształcenia: nauki techniczne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Specjalności na kierunku: Budowa i Utrzymanie Dróg, Budowa i Utrzymanie Mostów, Budownictwo Zrównoważone, Konstrukcje Budowlane Inżynierskie Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Katedra Mechaniki Konstrukcji Kod modułu: 6676 Status modułu: obowiązkowy dla programu Układ modułu w planie studiów: sem: 1 / W10 L20 / 4 ECTS Język wykładowy: polski Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański Dane kontaktowe koordynatora: budynek, pokój, tel., ziele@prz.edu.pl Terminy konsultacji koordynatora: Terminy konsultacji na stronie domowej Pozostałe osoby prowadzące moduł semestr 1: dr inż. Piotr Nazarko, termin konsultacji Terminy konsultacji na stronie domowej semestr 1: mgr inż. Dominika Ziaja, termin konsultacji Terminy konsultacji na stronie domowej Strona: 2 Cel kształcenia i wykaz literatury Główny cel kształcenia: Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i w zakresie formułowania modeli fizycznych i numerycznych oraz stosowania metody elementów skończonych w analizie zagadnień mechaniki. Ogólne informacje o module kształcenia: "Metody komputerowe" wprowadzają w konstruowanie modeli numerycznych, które dają podstawy analizy niezbędne do projektowania układów konstrukcyjnych 1 z 5 27.10.2017, 12:01

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia modułu Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych 1. O.C. Zienkiewicz Metoda elementów skończonych Arkady., 1972 2. Praca zbiorowa Mechanika budowli w ujęciu komputerowym Arkady., 1998 3. G. Rakowski, Z. Kacpszyk Metoda elementów skończonych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2005 4. K.J.Bathe Finite element procedures Prentice-Hall., 1996 5. O.C. Zienkiewicz, R. Taylor, P. Nithiarasu The finite element method, 6th ed. Elsevier., 2005 Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych 1. G. Rakowski, Z. Kacpszyk Metoda elementów skończonych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2005 Literatura do samodzielnego studiowania 1. T.J.R.Hughes The finite element method., 1998 2. M. Kleiber Komputerowe metody mechaniki ciał stałych PWN., 2001 Literatura uzupełniająca 1. J.N. Reddy An introduction to nonlinear finite element analysis Oxford University Press., 2005 Wymagania wstępne w kategorii wiedzy//kompetencji społecznych Wymagania formalne: Ukończenie studiów I stopnia. Rejestracja na studia II stopnia Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość wiedzy zawartej w przedmiotach wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe i mechanika budowli Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. Umiejętność budowy prostych modeli matematycznych konstrukcji. Umiejętność wykorzystania mes w analizie układów prętowych. Strona: 3 Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia, umiejętność współdziałania i pracy w grupie, odpowiedzialność za wyposażenie pracowni komputerowych, świadomość konieczności używania legalnego oprogramowania, Efekty kształcenia dla modułu Strona: 4 MEK 01. Student, który zaliczył moduł Ma wiedzę na temat budowy modeli numerycznych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę o metodach numerycznych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK K_W001+ T2A_W02+ K_W003++ T2A_W03+ K_W004+++ T2A_W04+ K_W008++ T2A_W05+ K_W009+ T2A_W07++ 2 z 5 27.10.2017, 12:01

K_U006++ T2A_U01+ 02. Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt. K_K001++ obserwacja wykonawstwa K_K005+ T2A_K01+ T2A_K04+ 03. Potrafi formułować i analizować modele nieliniowe konstrukcji K_W001+ K_W009+ K_U002+ T2A_W02+ T2A_W03+ T2A_W04+ T2A_W05+ T2A_W07+ 04. Rozumie i potrafi stosować zasady modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii K_W003++ K_U002++ K_U006++ K_U014++ T2A_W02+ T2A_W03+ T2A_W04+ T2A_W05+ T2A_W07+ T2A_U01+ 05. Potrafi stosować algorytmy MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji K_U005+ K_U014+ Strona: 5 Treści kształcenia dla modułu Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK 1 TK01 Modelowanie konstrukcji W01, W02, L01-L04 MEK01 MEK02 1 TK02 Podstawy matematyczne i modelowanie Metod Elementów Skończonych (MES) W02 MEK01 MEK02 1 TK03 Płytowe i powłokowe elementy skończone. W08, W09, L17-L20 MEK01 MEK04 MEK05 1 TK04 Problemy nieliniowe W03, W04, L1-L4 MEK01 MEK02 MEK03 1 TK05 Algorytm MES dla zagadnień nieliniowych W08, W09, L1-L4 MEK03 1 TK06 Stateczność układów konstrukcyjnych. W04 - W08, L04-L16 MEK04 MEK05 1 TK07 Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki W10 MEK03 MEK04 MEK05 1 TK08 Całkowanie równań ruchu W10 MEK04 MEK05 Strona: 6 3 z 5 27.10.2017, 12:01

Nakład pracy studenta Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Wykład Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem. Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie : 20.00 godz./sem. Przygotowanie do laboratorium: Laboratorium 4.00 godz./sem. Inne: 20.00 godz./sem. Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem. Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem. Inne: 15.00 godz./sem. Konsultacje Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem. Zaliczenie Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem. Strona: 7 Warunki zaliczenia modułu Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3.5 na ocenę 4 na ocenę 4.5 na ocenę 5 Ma wiedzę na temat budowy modeli numerycznych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę o metodach numerycznych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania własnej wiedzy. Potrafi odpowiednio zarządzać czasem i powierzone zadania wykonuje terminowo. Jest odpowiedzialny za własną pracę. Szanuje pracę innych ludzi oraz powierzony sprzęt. Potrafi formułować i analizować modele nieliniowe konstrukcji poziom wiedzy i 3, Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi poziom wiedzy i 3, 4, Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi 4, 4 z 5 27.10.2017, 12:01

Rozumie i potrafi stosować zasady modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii Potrafi stosować algorytmy MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji poziom wiedzy i 3, poziom wiedzy i 3, 4, 4, Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach kształcenia dla modułu, zalicza moduł kształcenia Student, który nie osiągnął zakładanych efektów kształcenia, nie zalicza modułu kształcenia Sposób wystawiania ocen składowych modułu i oceny końcowej Forma zajęć Wykład Laboratorium Ocena końcowa Sposób wystawiania oceny podsumowującej Strona: 8 Przykładowe zadania Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Inne Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie Strona: 9 Treści modułu kształcenia powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie 5 z 5 27.10.2017, 12:01