Opis programu studiów

Podobne dokumenty
Geotechnika i Mechanika Gruntów Geotechnics and Soils Mechanics

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r.

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 4 semestr letni (semestr zimowy / letni)

Opis programu studiów

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 5 semestr letni (semestr zimowy / letni)

Opis programu studiów

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Opis programu studiów

Konstrukcje spawane Welded constructions

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

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

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

Kosztorysowanie Cost calculation

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

Praca dyplomowa. Geodezja i Kartorafia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

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

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

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

GEOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA. Environmental Geoengineering

Opis programu studiów

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

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

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

Opis programu studiów

Geodezyjny monitoring budowli Structure's geometry monitoring

Opis programu studiów

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

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

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

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Opis programu studiów

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

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

IV. Opis programu studiów

specjalnościowy obowiązkowy polski szósty semestr letni nie

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

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

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

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

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

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

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

E-1IZ3-06-s6. Inżynieria Programowania. Informatyka. I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

Instalacje ciepłej wody użytkowej Domestic hot water installations

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska 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)

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

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

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

Semestr zimowy Brak Nie

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

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

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

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Podstawy automatyki Bases of automatic

Audyt energetyczny Energy audit of buildings

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

Opis programu studiów

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe 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)

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity

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

Z-ID-203. Logika. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr II. Semestr zimowy Wiedza i umiejętności z matematyki w zakresie szkoły średniej NIE

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

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

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

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

Opis programu studiów

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

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr V

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

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

Termodynamika techniczna II Thermodynamics II

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr letni. nie

Geodezja inżynieryjna

Z-LOG-120I Badania Operacyjne Operations Research

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

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

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

Transkrypt:

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 przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Geotechnical and Foundation Engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Zakres - Jednostka prowadząca przedmiot Koordynator przedmiotu architektura I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek Zatwierdził Prof. dr hab. inż. Marek Iwański OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów podstawowy Status przedmiotu obowiązkowy Język prowadzenia zajęć polski Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr 5 Wymagania wstępne - Egzamin (TAK/NIE) nie Liczba punktów ECTS 3 Forma prowadzenia zajęć Liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt 15 30 Inne

EFEKTY UCZENIA SIĘ Kategoria Symbol efektu Efekty kształcenia Odniesienie do efektów kierunkowych Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 U01 U02 U03 U04 U05 K01 K02 Posiada ogólną wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zna systemy klasyfikacji gruntów. Posiada wiedzę o rodzajach warunków gruntowych i kategoriach obiektu budowlanego. Posiada ogólną wiedzę o sposobach fundamentowania w różnych warunkach gruntowych. Posiada wiedzę o rodzajach fundamentów bezpośrednich oraz zasadach ich wymiarowania geotechnicznego i konstrukcyjnego. Posiada wiedzę o rodzajach pali oraz zasadach projektowania fundamentów palowych. Posiada wiedzę o fundamentowaniu przy użyciu kesonów, studni i ścian szczelinowych. Posiada wiedzę o rodzajach ścian oporowych i zasadach ich wymiarowania. Potrafi określać potrzebne parametry fizyczne i mechaniczne na podstawie istniejących związków i definicji oraz norm. Potrafi zidentyfikować grunt na podstawie krzywej uziarnienia i danych dotyczących stanu. Potrafi analizować dokumentację geotechniczną. Potrafi dokonać wyboru właściwego sposobu fundamentowania w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Potrafi projektować fundamenty bezpośrednie w prostych układach obciążeń. Potrafi w sposób odpowiedzialny pracować nad danym zagadnieniem. Posiada poczucie odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników i ich interpretację. A1_U07 A1_U11 A1_U07 A1_U11 A1_U07 A1_U11 A1_U03 A1_U13 A1_U14 A1_U03 A1_U04 A1_U14 A1_K01 A1_K03 A1_K04 A1_K02 A1_K05 A1_K07 2

K03 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. A1_K01 A1_K05 A1_K06 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć* wykład projekt *) zostawić tylko realizowane formy zajęć Treści programowe 1. Grunt jako ośrodek trójfazowy, właściwości fizyczne gruntów. 2. Uziarnienie i podział gruntów budowlanych. 3. Stany gruntów niespoistych. 4. Plastyczność i stany gruntów spoistych. 5. Właściwości mechaniczne gruntów. 6. Warunki gruntowe i geotechniczne kategorie obiektu budowlanego. 7. Sposoby fundamentowania. 8. Fundamenty bezpośrednie: rodzaje. Pierwszy i drugi stan graniczny. Nośność i stateczność. 9. Klasyfikacja pali. 10. Projektowanie fundamentów palowych. 11. Posadowienie na studniach, kesonach i ścianach szczelinowych. 12. Rodzaje konstrukcji oporowych i zasady projektowania. 1. Związki między właściwościami fizycznymi. 2. Identyfikacja gruntu na podstawie krzywej uziarnienia i trójkąta Fereta. 3. Klasyfikacja gruntów spoistych i niespoistych na podstawie stanów. 4. Analiza właściwości mechanicznych. 5. Wyznaczanie naprężeń pierwotnych. 6. Wyznaczanie naprężeń od obciążenia zewnętrznego. 7. Określanie parametrów do projektowania metodą B. 8. Analiza dokumentacji geotechnicznej. 9. Projekt posadowienia na stopach i ławach. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Symbol Metody sprawdzania efektów kształcenia efektu Egzamin Egzamin ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 U01 U02 U03 U04 U05 K01 K02 K03 3

4

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA Forma zajęć* wykład projekt Forma zaliczenia zaliczenie z oceną zaliczenie z oceną *) zostawić tylko realizowane formy zajęć Warunki zaliczenia Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie zajęć, Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie zajęć; Uzyskanie co najmniej 50% punktów z projektu w trakcie zajęć; NAKŁAD PRACY STUDENTA L p. Rodzaj aktywności 1. Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów Bilans punktów ECTS Obciążenie studenta W C L P S 15 30 2. Inne (konsultacje, egzamin) 1 5 h 3. 4. Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego Jednostka h 51 h 2,04 ECTS 5. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 25 h 6. 7. 8. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,0 ECTS 30 h 1,2 ECTS 9. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 h 10. Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 3 LITERATURA 1. Edward Motak Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady. 2. Fundamentowanie - Projektowanie posadowień - pod redakcją Czesława Rybaka, Olgierd Puła, Czesław Rybak, Włodzimierz Sarniak,Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1999 3. Eugeniusz Dembicki (red.) Fundamentowanie (tom 1: Podłoże budowlane, tom 2: Posadowienie budowli ) 4. Bolesław Rossiński Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych 5. Andrzej Jarominiak Lekkie konstrukcje oporowe 6. PN-86/B - 02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 7. PN-88/B - 04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Punkt 3. Opis badania właściwości gruntów metodą makroskopową 8. PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. Zastępuje: PN-86/B-02480 5

9. PN-EN ISO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 10. PN-EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 2: Zasady klasyfikowania 11. PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie 12. PN - EN 1997-1 - Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne.część 1: Zasady ogólne 13. PN - EN 1997-2 - Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 6