KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA



Podobne dokumenty
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

E-E2P-2043-s3. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Opis programu studiów

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

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

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

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

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

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

SZTUKI PLASTYCZNE. Wykładowca:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

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

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

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Metrologia II Metrology II

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

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

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

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

E-E2E-02-s2 Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami Nazwa modułu

Podsumowanie wyników ankiety

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Geometria wykreślna. WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

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

Przyrządy i uchwyty obróbkowe Work holders. Mechanika i budowa maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Praktyka zawodowa I KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

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

Opis programu studiów

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

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

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

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

Turystyka na terenach antropogenicznych

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Transkrypt:

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_012 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ogólnoakademcki AU-K-K601/602 III/6 CKI (obligatoryjny/obieralny) - polskim Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs Godziny Wykłady : Stopień studiów: I 30 Ćwiczenia : Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) STACJONARNE Liczba punktów - Laboratoria: - Projekty / seminaria: 30 2+1 Obszar(y) kształcenia Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) NAUKI TECHNICZNE (ogólnouczelniany, z innego kierunku) Podział ECTS (liczba i %) 3 100% Liczba punktów KIERUNKOWY - Odpowiedzialny za przedmiot: Wykładowca: xx xxx dr inż. Artur Nawrowski dr inż. Artur Nawrowski e-mail: artur.nawrowski@put.poznan.pl tel. +48-61-665-33-15 Wydział Architektury ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań tel.: +48-61-665-32-55 e-mail: artur.nawrowski@put.poznan.pl tel. +48-61-665-33-15 Wydział Architektury ul. Nieszawska 13C, 60-965 Poznań tel.: +48-61-665-32-55 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 1 Wiedza: 2 Umiejętności: student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki świetlnej student ma podstawową wiedzę o roli i znaczeniu światła sztucznego w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym, student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań realizacji systemów światła sztucznego w strefach życia i funkcjonowania człowieka student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania, systemy i procesy, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach 3 Kompetencje społeczne student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób zrozumienie konieczności poszerzania swoich kompetencji, gotowość do podjęcia współpracy w ramach zespołu

Cel przedmiotu: Wykład: Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu: percepcji i psychofizjologii widzenia, kryteriów oświetlenia, podstawowych wielkości fotometrycznych stosowanych przy normalizacji oświetlenia oraz formułowaniu wytycznych i zaleceń oświetleniowych (np. w iluminacji obiektów architektonicznych), zagadnień reakcji światła z materią, ważnych z punktu widzenia projektowania oświetlenia architektonicznego i urbanistycznego, pojęć podstawowych dotyczących aspektów technicznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych sprzętu oświetleniowego, podstaw sprzętu oświetleniowego (opraw i źródeł światła), stosowanego w typowych układach i rozwiązaniach oświetlenia, zasad wyboru sprzętu do realizacji założonych zadań oświetleniowych, normalizacji wnętrz architektonicznych światłem elektrycznym (sztucznym), zagadnień pomiarów i normalizacji oraz obliczeń oświetlenia drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych, obliczeń, symulacji i wizualizacji oświetlenia na potrzeby projektowe, podstawowych narzędzi informatycznej realizacji numerycznych i wizualizacyjnych obliczeń oświetleniowych. Projekt: poznanie formalno-prawnych uwarunkowań iluminacji architektonicznej, poznanie etapów przygotowania koncepcji iluminacji i znaczenia analiz architektoniczno urbanistycznych w procesie tworzenia koncepcji, poznanie podstawowych narzędzi i technik wypracowywania poprawnej technicznie koncepcji iluminacji, poznanie środowisk komputerowo wspomaganego projektowania oświetlenia elektrycznego (sztucznego), uzyskanie umiejętności w zakresie tworzenia podstawowej dokumentacji technicznej projektu iluminacji w oparciu o wybrany obiekt architektoniczny z uwzględnieniem rysunków technicznych wykonawczych, uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania systemów iluminacyjnych. Wiedza: numer (symbol) W01 W02 W03 Efekty kształcenia student, który zaliczył przedmiot, potrafi ma podstawową wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością ma podstawową wiedzę związaną z etyką zawodu architekta ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, geometrii wykreślnej, mechaniki i fizyki budowli odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia AU1_W01 AU1_W04 AU1_W06 Umiejętności: numer (symbol) U01 U02 student, który zaliczył przedmiot, potrafi student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu oświetlenia architektonicznego i urbanistycznego odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia AU1_U01 AU1_U03

U03 U05 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty społeczne, historyczne, ekonomiczne i prawne AU1_U04 AU1_U16 Kompetencje społeczne: numer (symbol) K01 K02 K03 student, który zaliczył przedmiot, potrafi potrafi pracować nad wyznaczonym zadaniem samodzielnie oraz współpracować w zespole, przyjmując w nim różne role; wykazuje się w tej pracy odpowiedzialnością student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe) podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia AU1_K01 AU1_K05 AU1_K03 Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

Warunki zaliczenia i sposób oceny wykładu. Istotnym kryterium oceny przedmiotu będzie wiedza z zakresu przedstawionego celu przedmiotu. ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium zaliczeniowe po cyklu wykładów w postaci wariantowego testu wielokrotnego wyboru wraz z jednym pytaniem opisowym. Zaliczenie przedmiotu od 50% punktów + 1. Przyjęta skala ocen: 2.0,3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 Warunki zaliczenia i sposób oceny projektu Istotnym kryterium oceny projektów będzie sposób podejścia do następujących zagadnień: 1. Analiza architektoniczna, urbanistyczna, historyczna i oświetleniowa podstawą wstępnej koncepcji iluminacji. 2. Wstępna wizualna koncepcja iluminacji obiektu architektonicznego. 3. Techniczne uwarunkowania proponowane w koncepcji modyfikacja założeń wstępnych. 4. Obliczenia oświetleniowe modyfikacja koncepcji i/lub metody iluminacji. 5. Barwa światła i luminancja jako środki wyrazu w iluminacji. 6. Badanie poprawności wybranych rozwiązań technicznych (np. pod kątem występowania olśnień). 7. Badanie i weryfikacja poziomów oświetlenia na elewacjach obiektu w poszczególnych fazach projektu. ocena formująca: przeglądy cząstkowe sprawdzające stopień zaawansowania pracy studenta konsultacje indywidualne, burza mózgów, wspólna dyskusja; przegląd postępów pracy studenta 7 razy w ciągu semestru (co zajęcia), z których uzyskanie 5 ocen pozytywnych jest warunkiem zaliczenia przedmiotu, ocena podsumowująca: końcowy przegląd po ostatnich zajęciach zaliczenie rozwiązań projektowych prezentowanych na forum grupy na podstawie zawartości merytorycznej opracowania według schematu oraz planszy w standaryzowanym formacie A2. Przyjęta skala ocen:2.0, 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 Treści programowe Wykład: percepcja i psychofizjologii widzenia z punktu widzenia zastosowania światła sztucznego kryteria oświetlenia i hierarchia ważności zasad oświetlenia, podstawowe wielkości fotometryczne jako narzędzie formułowania wytycznych i zaleceń oświetleniowych oraz kontroli parametrów światła, reakcja światła z materią jako istotny czynnik w procesie projektowania oświetlenia, aspekty techniczne sprzętu oświetleniowego podstawy sprzętu oświetleniowego (opraw i źródeł światła), stosowanego w typowych układach i rozwiązaniach oświetlenia, zasady wyboru sprzętu do realizacji założonych zadań oświetleniowych, normalizacja wnętrz architektonicznych światłem elektrycznym (sztucznym), zagadnienia pomiarów i normalizacji oraz obliczeń oświetlenia drogowego, teoria iluminacji obiektów architektonicznych, obliczenia, symulacja i wizualizacja oświetlenia na potrzeby projektowe, podstawowe narzędzia informatycznej realizacji numerycznych i wizualizacyjnych obliczeń oświetleniowych.

Projekt: Opracowanie koncepcji iluminacji wybranego, ustalonego z prowadzącym, obiektu architektonicznego, spełniającego kryteria formalne. Część analityczna (indywidualna): lokalizacja obiektu, jego kubatura, styl i detal architektoniczny, warunki obserwacji (kierunki i odległości), kontekst historyczny jako podstawowe analizy niezbędne do stworzenia koncepcji projektowej iluminacji obiektu architektonicznego, analiza aktualnego stanu oświetlenia obiektu, analiza sprzętu oświetleniowego wstępnie typowana do iluminacji, analiza możliwości montażu wytypowanego sprzętu oświetleniowego w danej przestrzeni miejskiej. Część projektowa: Praca projektowa jest indywidualna i obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji technicznej projektu iluminacji wybranego obiektu architektonicznego, na podstawie obliczeń, symulacji i wizualizacji oświetlenia obiektu w środowisku DIALux. W projekcie należy uwzględnić następujące części składowe: opisową (analizy, wybór metody iluminacji, charakterystykę oświetlanego detalu) techniczną (rozwiązania sprzętowe, rozmieszczenie i wycelowanie sprzętu oświetleniowego) Literatura podstawowa: 1. Bąk Jerzy, Pabjańczyk Wiesława, Podstawy techniki świetlnej, Nakład Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994. 2. Hauser Jacek, Elektrotechnika. Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006. 3. Mielicki Józef, Zarys wiadomości o barwie, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź 1997. 4. Technika Świetlna 96 Poradnik-Informator, Praca zbiorowa członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Warszawa 1996. 5. Żagan Wojciech, Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 6. Żagan Wojciech, Iluminacja obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 7. PN-EN 12193:2002 (U) Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych 8. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 9. PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 10. PN-EN 13032-1:2005 (U) Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku. 11. PN-EN 13032-2:2005 (U) Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. 12. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 13. PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 14. PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 15. PN-EN 13201-4:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 16. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa). 17. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). 18. Zalecenia i wytyczne projektowe w zakresie luminancji i barwy w iluminacji

Literatura uzupełniająca: 1. Majkowski Konstanty, Podstawy teoretycznej techniki oświetleniowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953. 2. Nawrowski A., Dominanty świetlne w iluminacji wybranych obiektów architektonicznych, Rozprawa Doktorska, Poznań: Politechnika Poznańska, 2010. 3. Oleszyński T., Miernictwo techniki świetlnej, PWN, Warszawa 1957. 4. Tomczewski Andrzej, Rozprawa doktorska Analiza rozkładu strumienia świetlnego we wnętrzach z uwzględnieniem wielokrotnych odbić, Poznań, grudzień 1998. Obciążenie pracą studenta forma aktywności godzin ECTS Łączny nakład pracy 84 3 Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem 66 2 Zajęcia o charakterze praktycznym 18 1 Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta forma aktywności liczba godzin udział w wykładach 30 h udział w ćwiczeniach/ laboratoriach (projektach) 30 h przygotowanie do ćwiczeń/ laboratoriów - przygotowanie do kolokwium/przeglądu zaliczeniowego 6 - udział w konsultacjach związanych z realizacją procesu kształcenia 3 x 1 h = 3 h przygotowanie do egzaminu 12 h obecność na egzaminie 3 h Łączny nakład pracy studenta: 3 punkty ECTS 84 h W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30h + 30h + 3h+3h = 66 h