- Nazwa przedmiotu:
- Mechanika Kompozytowych Materiałów i Konstrukcji
- Koordynator przedmiotu:
- prof. nzw. dr hab. inż. Krystyna Majorkowska-Knap
- Status przedmiotu:
- Obowiązkowy
- Poziom kształcenia:
- Studia I stopnia
- Program:
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Grupa przedmiotów:
- Komputerowe Wspomaganie Projektowania
- Kod przedmiotu:
- NS529
- Semestr nominalny:
- 7 / rok ak. 2011/2012
- Liczba punktów ECTS:
- 3
- Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- 20 h zadania domowe
20 h przygotowanie do egzaminu
- Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- 3 Ects
- Język prowadzenia zajęć:
- polski
- Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
- Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
-
- Wykład45h
- Ćwiczenia0h
- Laboratorium0h
- Projekt0h
- Lekcje komputerowe0h
- Wymagania wstępne:
- Wytrzymałość Konstrukcji I i II
- Limit liczby studentów:
- Cel przedmiotu:
- Nauczenie podstaw mechaniki kompozytowych materiałów i konstrukcji. Specjalny nacisk położony jest na nowe aspekty mechaniki - niezbędne dla projektowania konstrukcji w szeroko rozumianej dziedzinie Hi-Tech i integralne podejście do wszystkich grup materiałów kompozytowych, w tym inteligentnych.
Nowoczesne “zaawansowane “ materiały, w tym wyrafinowane kompozyty czy nowoczesne materiały ceramiczne, wymagające zaprojektowania i wysoko zaawansowanego przetwarzania, znajdują coraz szersze zastosowania w praktyce, wypierając stopniowo materiały konwencjonalne.
- Treści kształcenia:
- Kompozyty: definicje i klasyfikacje z uwagi na strukturę, przeznaczenie i zastosowane wzmocnienie. Kompozyty włókniste o osnowie polimerowej, ceramicznej, metalicznej i ich zastosowania. Mikromechanika i makromechanika materiałów kompozytowych. Klasyczna teoria sprężystości materiałów anizotropowych podstawą analitycznej charakteryzacji kompozytów w skali makro. Teorie laminatów. Wpływy termiczne i higrotermiczne. Podstawy wytrzymałości struktur kompozytowych. Hipotezy wytrzymałościowe. Podstawy mechaniki kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Kompozyty: nowe trendy i aplikacje. Aktywne materiały i struktury inteligentne - przyszłość dla kompozytów. Nieklasyczne modele makromechaniki i modele mikromechaniki kompetentne do uchwycenia specjalnych efektów w materiałach nowej generacji. (Coroczna modyfikacja programu dla uwzględnienia nowości naukowych oraz przygotowania studentów do dalszych studiów / prac badawczych m. in. w ramach wymiany z uczelniami i jednostkami badawczymi zagranicznymi).
- Metody oceny:
- Metody oceny: zadania domowe, końcowe zaliczenie
- Egzamin:
- nie
- Literatura:
- Zalecana literatura: 1. I. M. Daniel, O. Ishai, Engineering Mechanics of Composite Materials, Oxford Univ. Press, New York-Oxford 1994. 2. J. R. Vinson, R. L. Sierakowski, The Behavior of Structures Composed of Composite Materials, Mart. Nijhoff Publ., Dordrecht-Boston-Lancaster, 1986. 3. W. Nowacki, Postępy Teorii Sprężystości, PWN, Warszawa 1986. 4. M. F. Ashby, D. R. H. Jones, Materiały Inżynierskie, 1 i 2, Tłum. z ang. zbiorowe, Warszawa 1997 / 1998 Dodatkowe literatura: 1. Mechanics of composite materials and structures, np.: http://www.elsevier.com, http://www.springer.com, http://www.cambridge.org, http://scpd.stanford.edu, http://www.netcomposites.com 2. M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek, Mechanika Materiałów i Konstrukcji. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
- Witryna www przedmiotu:
- Uwagi:
Efekty uczenia się
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt EW1
- Ma podstawową wiedzę z mechaniki kompozytowych materiałów i elementów konstrukcyjnych, należącej do współczesnej mechaniki ciała stałego i konstrukcji, wiedzę niezbędną do kontynuowania studiów i prowadzenia badań na poziomie zaawansowanym w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1 i MKMiK W3
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_W03, MiBM1_W05, MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
- Efekt EW2
- Ma postawową wiedzę na temat wszystkich grup nowoczesnych materiałów z uwypukleniem ich zastosowania w niemal każdej dziedzinie ludzkiej aktywności, przy stopniowym wypieraniu materiałów konwencjonalnych.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W2
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_W03, MiBM1_W05, MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
- Efekt EW3
- Zna teorie: klasycznà i zmodyfikowanà, dotyczàce analizy struktury laminatowej dêwigarów powierzchniowych.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1 i MKMiK W3
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_W03, MiBM1_W05, MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
- Efekt EW4
- Ma wprowadzające informacje odnośnie aktualnych trendów w mechanice kompozytów nowej generacji oraz w inter- i multi-dyscyplinarnej tematyce z zakresu mechaniki wyrafinowanych-inteligentnych struktur materiałowych dla high-tech z naciskiem na wybór modelowania, uwzględniajacego efekty i zjawiska wystepujące w zastosowaniach „smart”.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W4
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_W03, MiBM1_W05, MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
- Efekt Wpisz opis
- Wpisz opis
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt EU1
- Posiada umiejętność powiązania rzeczywistości z modelowaniem fizycznym i matematycznym na potrzeby obliczeń inżynierskich i badań naukowych
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1, MKMiK W4 i MKMiK U1
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_U09, MiBM1_U15
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_U09, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15
- Efekt EU2
- Ma umiejętność operowania aparatem teorii sprężystości w makromechanice materiałów kompozytowych i elementów konstrukcyjnych, przy wykorzystaniu niezbędnego wkładu modelowania w ramach mikromechaniki.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1, MKMiK W3, MKMiK U1 i MKMiK U2
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_U09, MiBM1_U15
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_U09, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15
- Efekt EU3
- potrafi wykonać analizę laminatu (składającego się z warstewek jednokierunkowo wzmocnionych ciągłymi włóknami), posługując się teoriami: klasyczną i zmodyfikowaną.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa , MKMiK W1, MKMiK W3 i MKMiK U2, MKMiK U3
Powiązane efekty kierunkowe:
MiBM1_U09, MiBM1_U15
Powiązane efekty obszarowe:
T1A_U09, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15