Budownictwa podziemne Underground engineering

Podobne dokumenty
Infrastruktura podziemna miast. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budownictwo sanitarne Sanitary engineering. Inżynieria środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki /praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Opis programu studiów

Wodociągi Waterworks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

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

Techniki bezwykopowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Modernizacja instalacji Modernization of installation

Instalacje gazowe Gas Installations. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje specjalne Special purpose installations

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

Materiałoznawstwo instalacyjne Materials in sanitary installtions

Modernizacja instalacji Modernization of installation

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

Urządzenia i instalacje wodociągowokanalizacyjne. Devices and Sanitary Installations

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Instalacje specjalne. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KSIS dr inż. Urszula Kubicka prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

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

Metody badań rurociągów Methods of pipelines testing. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień)

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Instalacje sanitarne Sanitary installations

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje ciepłej wody użytkowej Domestic hot water installations

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

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

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rurociągi tworzywowe Plastic pipelines. Inżynieria środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki /praktyczny)

inżynierskich Types of buildings and engineering structures Nazwa modułu w języku angielskim (overview) Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje co i wentylacji. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólno akademicki. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

SM Sanitacja miast Urban sanitation. Inżynieria środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademcki (ogólno akademicki / praktyczny)

Seminarium dyplomowe Diploma seminar. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Instalacje przemysłowe Industrial installations

Ogrzewnictwo II Heating systems II. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Kosztorysowanie Cost calculation

Odciągi miejscowe Installations of local houl

Instalacje PV (fotowoltaika) Photovoltaic installations

Audyt energetyczny Energy audit of buildings

Kosztorysowanie. Inżynieria Środowiska I Stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Armatura i wyposażenie rurociągów. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Investments economics. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Modernizacja instalacji Modernization of installation

Miernictwo cieplno - przepływowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rurociągi tworzywowe Plastic pipelines. Inżynieria środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki /praktyczny)

Fizyka budowli Building Physics. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy negocjacji Negotiations. Inżynieria Środowiska

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy negocjacji Negotiations. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Trenchless Renewal Techniques Trenchless Renewal Techniques

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Materiałoznawstwo. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Balneotechnika KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

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

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje solarno-pompowe Solar and heat pump systems

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

Sieci ciepłownicze i gazowe Heat and gas distribution networks

Ocena oddziaływania na środowisko Estimate of interaction on environmental

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki.

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Budownictwa podziemne Underground engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zatwierdził: Inżynieria środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki /praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne) Sieci i Instalacje Sanitarne KSiIS Dr inż. Urszula Kubicka Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚK B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) Nieobowiązkowy (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) Język polski Semestr I Semestr letni (semestr zimowy/ letni) Wymagania wstępne (kody modułów/ nazwy modułów) Egzamin Nie (tak/ nie) Liczba punktów ECTS 2 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 15 - - 15 -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji wielkogabarytowych tuneli komunikacyjnych. Przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobów budowy i eksploatacji ww. tuneli. Zapoznanie z wybranymi sposobami podziemnego przekraczania przeszkód terenowych na przykładzie syfonu.(3-4 linijki) Symbol efektu W_03 Efekty kształcenia Ma uporządkowaną i szczegółowąwiedzę w zakresie rodzajów obiektów i budowli podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniemobiektów służących do szeroko pojętej komunikacji podziemnej. Zna podstawowe metody, techniki i materiały służące rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich dotyczących budowli podziemnych, budowanych technologiami tradycyjnymi i bezwykopowymi. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z wielkogabarytowymi tunelami komunikacyjnymi Potrafi zaprojektować określoną część obiektu budownictwa podziemnego używając właściwych metod i technik. Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w wielkogabarytowych tunelach komunikacyjnych Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służący do rozwiązania zadań inżynieryjnych, charakterystycznych dla wielkogabarytowych tuneli komunikacyjnych Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) w odniesienie do efektów kierunkowych IŚ_W02 IŚ_W04 odniesienie do efektów obszarowych T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 w/p IŚ_W07 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 w/p IŚ_W11 T2A_U09 T2A_U11 p IŚ_U19 T2A_U07 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U11 T2A_U12 T2A_U13 T2A_U16 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 w IŚ_U15 IŚ_U16 T2A_U07 T2A_U08 T2A_U11 T2A_U12 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U18 w/p IŚ_U18 T2A_U08 T2A_U12 T2A_U15

Ma świadomość ciągłego postępu w dziedzinie inżynierii w tym w dziedzinie materiałoznawstwa instalacyjnego i rozumie konieczność stałego dokształcania się. w IŚ_K03 IŚ_K04 T2A_U17 T2A_U18 T2A_K01 T2A_K02 T2A_K04 Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych. w IŚ_K07 T2A_K01 T2A_K07 Rozumie znaczenie i wagę postępu technicznego i związanych z tym konieczności wprowadzania nowych rozwiązań, materiałów i urządzeń. w/p IŚ_K09 T2A_K02 T2A_K05 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 1 Podział i rodzaje wielkogabarytowych tuneli i budowli podziemnych. Rozwiązania konstrukcyjne. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 2 Wyposażenie, wentylacja i oświetlenie tuneli komunikacyjnych. 3 Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa i akustyczna tuneli komunikacyjnych. 4 Metro jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego w aglomeracjach miejskich. Metody wyznaczania przebiegu trasy metra w mieście. 5 Budowa tuneli komunikacyjnych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi na przykładach. 6 Zabezpieczenia tuneli komunikacyjnych na wypadek wystąpienia klęsk w postaci pożarów, podtopień oraz wypadków drogowych. W_03 7 Zasady bezpiecznej eksploatacji tuneli komunikacyjnych. 8 Podziemny transport towarów CARGO.Podziemne miasta przyszłości

2. Treści kształcenia w zakresie projekt Nr zajęć Treści kształcenia 1 2 Projekt rozwiązania konstrukcyjnego przejścia podziemnego dla pieszych. Konstrukcja, rodzaj materiału konstrukcyjnego, geometria. Sposób realizacji ciągu komunikacyjnego: schody, pochylnia, winda. Odwodnienie tunelu 3-4 Zebranie obciążeń działających na konstrukcję przejścia podziemnego dla pieszych.wyposażenie tunelu przejścia dla pieszych. Dokumentacja graficzna. 5-6 Projekt przewodu syfonowego stosowanego na sieci kanalizacyjnej. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami projektowania przewodów syfonowych. 7-8 Obliczenia hydrauliczne układu dwóch przewodów syfonowych dla zadanych wartości przepływu minimalnego, średniego z godzin dziennych oraz maksymalnego obejmujących m.in. - dobór średnic przewodów syfonowych -określenie strat ciśnienia występujących przy przepływie ścieków przez przewody syfonowe -określenie napełnienia ścieków w komorze wlotowej i wylotowej do przewodów syfonowych. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W_03 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Kolokwium. Kolokwium. Projekt wraz z jego obroną. Dyskusja w czasie zajęć Projekt wraz z jego obroną. Dyskusja w czasie zajęć Projekt wraz z jego obroną. Dyskusja w czasie zajęć

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15 2 Udział w ćwiczeniach - 3 Udział w laboratoriach - 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) - 5 Udział w zajęciach projektowych 15 6 Konsultacje projektowe 2 7 Udział w egzaminie - 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 32 (suma) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,28 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 6 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń - 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów - 15 Wykonanie sprawozdań - 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium - 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 7 18 Przygotowanie do egzaminu -

19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy 1,12 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,00 25 1 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury 1. Błaszczyk P.: Sposoby retencjonowania odpływów ścieków opadowych stosowane przy modernizacji systemów kanalizacyjnych. Seminarium Odprowadzanie wód opadowych z terenów zurbanizowanych problemy prawne, techniczne i ekonomiczne. Instytut Ochrony Środowiska, Jachranka 1999. 2. Bolt W.:Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja, wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2012 3. http://siskom.waw.pl/komunikacja/metro/warunki_tech_dla_metra.pdf 4. Kalenik M.: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, wyd. SGGW, 2015 5. Królikowska, Królikowski, Żaba: Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, wyd. Politechniki Krakowskiej, 2015 6. Kuczyński J., Madryas C., Miejskie budowle podziemne, Skrypty Nr 194, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1990. 7..Łyp B.: Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast, WKŁ 2008 8. Osuch- Pajdzińska: Sieci i obiekty wodociągowe, Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2015 9. Seruga A.: SPRĘŻONE BETONOWE ZBIORNIKI NA CIECZE O

Witryna WWW modułu/przedmiotu ŚCIANIE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW, Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2015 10. Ziółko J.: ZBIORNIKI METALOWE NA CIECZE I GAZY, wyd. Arkady, 2008