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:
Specjalnosciowe
Kod przedmiotu:
NS529
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2013/2014
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
45 h - wykład 20 h - zadania domowe, konsultacje 15 h - przygotowanie do egzaminu Łącznie 80 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wytrzymałość Konstrukcji I i II
Limit liczby studentów:
brak limitu
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 i 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, Materia?y 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 NS529_W1
Ma podstawową wiedzę z mechaniki kompozytowych materiałów i elementów konstrukcyjnych, należącej do współczesnej mechaniki ciała stałego i konstrukcji
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1 i MKMiK W3
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W02, MiBM1_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07
Efekt NS529_W2
Ma postawową wiedzę na temat wszystkich grup nowoczesnych materiałów z uwypukleniem ich zastosowań
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W2
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W02, MiBM1_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07
Efekt NS529_W3
Zna teorie: klasycznà i zmodyfikowaną, dotyczące analizy struktury laminatowej dźwigarów powierzchniowych.
Weryfikacja: kontrolowana praca domowa, MKMiK W1 i MKMiK W3
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W02, MiBM1_W03, MiBM1_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04
Efekt NS529_W4
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_W02, MiBM1_W03, MiBM1_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS529_U1
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_U14, MiBM1_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, T1A_U15, T1A_U09, T1A_U14
Efekt NS529_U2
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_U15, MiBM1_U20, MiBM1_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U14
Efekt NS529_U3
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_U15, MiBM1_U20, MiBM1_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U14