Mechanika Płynów. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

Podobne dokumenty
Mechanika Płynów Fluid Mechanics

Mechanika Płynów Fluid Mechanics

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

Mechanika płynów Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Ochrona środowiska. 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)

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

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

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Z-LOG-099II. Fizyka II. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab.

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Termodynamika. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

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

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

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

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

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

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

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Monitoring środowiska Environmental monitoring

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

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy / letni)

Semestr zimowy Brak Tak

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty semestr letni Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne tak

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr trzeci

Mechanika płynów. Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers

Z-LOG-329L Innowacje w przedsiębiorstwie Innovations in The Enterprise. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Mechanika Płynó Naza modułu języku angielskim Fluid Mechanics Oboiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalnoś Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Wzornicto Przemysłoe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne szystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż. Robert Pastuszko Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależnoś do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zaję Usytuoanie modułu planie studió - semestr Przedmiot podstaoy Przedmiot oboiązkoy polski czarty Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim semestr letni Wymagania stępne matematyka, fizyka Egzamin nie Liczba punktó ECTS 1 Forma proadzenia zaję ykład iczenia laboratorium projekt inne semestrze 15 15 - - -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Rozumienie podstaoych zjaisk fizycznych ziązanych ze statyką, kinematyką i dynamiką płynó. Umiejętnoś yznaczania łasności płynó, ciśnienia układach statycznych oraz określania parametró płynu podczas przepłyu przeodach zamkniętych. Roziązyanie problemó technicznych oparciu o praa mechaniki płynó. Symbol efektu W_01 W_03 Efekty kształcenia Student ma elementarną iedzę zakresie podstaoych łasności płynó, zna różnice pomiędzy płynami doskonałymi i rzeczyistymi ma podstaoą iedzę zakresie statyki płynó, zna podstaoe rónanie statyki, zna przyrządy do pomiaru ciśnienia, ma elementarna iedzę zakresie yznaczania naporu hydrostatycznego, rozumie różnice pomiędzy ciśnieniem absolutnym, podciśnieniem i nadciśnieniem, ma iedze zakresie rónoagi zględnej zna podstaoe pojęcia kinematyki płynó, ma iedzę zakresie rónania ciągłości zna metody yznaczania prędkości przepłyu płynu oraz ydatku masoego i objętościoego, zna rónanie Eulera, Bernoulliego i metody yznaczania strat ciśnienia podczas przepłyu płynu lepkiego, ma elementarną iedze zakresie dynamiki gazó i opłyu ciał stałych przez płyny lepkie potrafi yznacza zmianę objętości, lepkości lub gęstości płynu przy zmianie ciśnienia i temperatury Forma proadzenia zaję (//l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych odniesienie do efektó obszaroych

U_03 U_04 K_01 potrafi ykorzysta prao Pascala do yliczenia przyrostu siły układzie hydraulicznym, umie oblicza ciśnienie hydrostatyczne zbiornikach zamkniętych i stosoa rónanie rónoagi płynu potrafi yznaczy ydatek masoy i objętościoy, umie zastosoa rónanie ciągłości do obliczenia prędkości segmentach rurociągu, potrafi yznaczy liczbę Reynoldsa umie zastosoa rónanie Bernoulliego do obliczania prędkości i ciśnień przy przepłyie płynu doskonałego przeodzie zamkniętym potrafi obliczy straty ciśnienia i prędkości przepłyu płynu lepkiego przeodzie zamkniętym ma śiadomoś jaki pły na środoisko naturalne ma sposób przechoyania i transportu płynó umie pracoa grupie podczas ykonyania pomiaró i analizy ynikó, podporządkouje się zasadom pracy zespole, K_K02 T1A_K02 InzA_K01 K_K04 T1A_K03 T1A_K04 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia Odniesienie do efektó

1 Przedmiot mechaniki płynó. Płyny rzeczyiste i doskonałe. Własności płynó. Siły działające na płyn. 2 Statyka płynó. Podstaoe rónanie statyki płynó. Rónanie rónoagi płynó układzie trójymiaroym. Pomiar ciśnienia. Nadciśnienie, podciśnienie i ciśnienie absolutne. Prao Pascala. 3 Manometry. Napór hydrostatyczny na poierzchnie zanurzone płynie. Paradoks Stevina. Naczynia połączone. Rónoaga zględna ruchu prostolinioym i naczyniu irującym. 4 Prao Archimedesa. Rónoaga brył płyających. Rónoaga statyczna płynó ściśliych. Kinematyka płynó podstaoe pojęcia. Rónanie ciągłości strugi. Klasyfikacja przepłyó. Przepły ustalony. 5 Dynamika płynó - rónanie ruchu Eulera. Rónanie Bernoulliego. Zastosoania rónania Bernoulliego. Pomiary prędkości płynu za pomocą rurek ciśnienioych. 6 Rónanie Bernoulliego dla płynó rzeczyistych. Dynamiczne rónanie ruchu płynu lepkiego (Naviera Stokesa). Przepłyy przeodach zamkniętych. Prao Hagena Poiseuille a. Przepłyy laminarne i turbulentne. Krytyczne liczby Reynoldsa. Straty linioe i miejscoe. 7 Podobieństa zjaisk przepłyoych. Przeody o stałym przekroju typoe zagadnienia przy obliczaniu rurociągó. kształcenia dla modułu W_01 K_01 W_03 U_03 U_04 K_01 8 Koncepcja arsty przyściennej. Opły ciał stałych przez płyny lepkie. 2. Treści kształcenia zakresie iczeń Nr zaję icz. Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 1 Cechy fizyczne płynó: masa, gęstoś. W_01 2 Cechy fizyczne płynó: ściślioś, rozszerzalnoś. W_01 3 Cechy fizyczne płynó: lepkoś. W_01 4 Ciśnienie hydrostatyczne. Rónoaga hydrostatyczna. 5 Wydatek masoy i objętościoy. Rónanie ciągłości strugi. W_03 U_03 6 Rónanie Bernoulliego dla płynu doskonałego. U_03 U_04 7 Rónanie Bernoulliego dla płynu rzeczyistego. U_03 Metody spradzania efektó kształcenia

Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Zaliczenie pisemne W_01 do do K_01 do Zaliczenie formie testu otartego. Ocena uzależniona jest od zdobytych punktó trakcie zaliczenia. Ocenę pozytyną uzyskuje student po przekroczeniu 51 pkt. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student od 90 do 100pkt. Spradziany pisemne Da spradziany semestrze na zajęciach Ocena studenta jest średnią arytmetyczną ze spradzianó. Dyskusja podczas iczeń audytoryjnych, obseracja postay studenta podczas zaję dydaktycznych. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 15h 2 Udział iczeniach 15h 3 Udział laboratoriach - 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 5h 5 Udział zajęciach projektoych - 6 Konsultacje projektoe - 7 Udział egzaminie - 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 35h 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1ECTS (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 2h 12 Samodzielne przygotoanie się do iczeń 3h 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 5h 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió - 15 Wykonanie spraozdań - 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium - 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji - 18 Przygotoanie do egzaminu - 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 10h 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 0ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45h 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1ECTS 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 23 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zaję o charakterze praktycznym 0,92 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

E. LITERATURA Wykaz literatury 1. Z. Orzechoski, J. Pryer, R. Zarzycki: Mechanika płynó inżynierii środoiska, WNT, Warszaa 2001 2. R.Gryboś: Podstay mechaniki płynó, PWN, Warszaa 1998 3. R.Puzyreski, J.Saicki: Podstay mechaniki płynó i hydrauliki, PWN, Warszaa 1998 4. A.Tarnogrodzki: Wykłady i iczenia z mechaniki cieczy i gazó, Wydanicta Politechniki Warszaskiej, Warszaa 1991 5. R.A. Duckorth: Mechanika płynó, WNT, Warszaa 1983 6. Y. Nakayama, R.F. Boucher: Introduction to Fluid Mechanics, Butterorth- Heinemann 2002 7. Burka E.S., Nałęcz T.J.: Mechanika płynó przykładach, PWN, Warszaa 2002 8. Ratajczak R., Zoliński W.: Zbiór zadań z hydromechaniki, PWN, Warszaa 1981 9. Gołębieski C. i in.: Zbiór zadań z mechaniki płynó, PWN, Warszaa 1980 10. Orzechoski Z.: Ćiczenia audytoryjne z mechaniki płynó, skrypty dla szkół yższych, Politechnika Łódzka, Łódź 1993 11. Gryboś R., Pakuła G.: Zbiór zadań z mechaniki płynó, skrypt ucz. Politechniki Śląskiej nr 1609, Gliice 1991 12. A. Bartosik: Laboratorium mechaniki płynó, skrypt nr 368, Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Kielce 2001 13. M. Matlak, A. Szuster: Ćiczenia laboratoryjne z mechaniki płynó, Oficyna Wydanicza Politechniki Warszaskiej, Warszaa 2002 14. H.Szeczyk: Mechanika płynó. Ćiczenia laboratoryjne, Wydanicto Politechniki Wrocłaskiej, Wrocła 1989 Witryna WWW modułu/przedmiotu