- Nazwa przedmiotu:
  - Metody komputerowe w mechanice konstrukcji
 
    - Koordynator przedmiotu:
  - dr inż. Adam Dacko
 
    - Status przedmiotu:
  - Obowiązkowy
 
    - Poziom kształcenia:
  - Studia II stopnia
 
    - Program:
  - Mechanika i Budowa Maszyn
 
    - Grupa przedmiotów:
  - Specjalnościowe
 
    - Kod przedmiotu:
  - ZNS531
 
    - Semestr nominalny:
  - 3 / rok ak. 2014/2015
 
    - Liczba punktów ECTS:
  - 3
 
    - Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
  -  ni
 
    - Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
  - 1
 
    - Język prowadzenia zajęć:
  - polski
 
    - Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
  - 1,5
 
    - Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
 
        - 
            
                - Wykład15h
 
                - Ćwiczenia0h
 
                - Laboratorium30h
 
                - Projekt0h
 
                - Lekcje komputerowe0h
 
            
         
    - Wymagania wstępne:
  - Metoda elementów skończonych, Wytrzymałość konstrukcji 1, Wytrzymałość konstrukcji 2,
 
    - Limit liczby studentów:
  - 999
 
    - Cel przedmiotu:
  - Celem przedmiotu jest nauczenie oceny i wyboru odpowiedniej dla danego zagadnienia metody komputerowej analizy konstrukcji. Przedstawienie podstawowych i zaawansowane technik modelowania stosowanych w programach MES. Ilustracja wybranych zagadnień w wiodących programach komercyjnych MES.
Student nabywa umiejętność oceny i wyboru właściwej metody komputerowej, najodpowiedniejszej do rozwiązania problemu. Potrafi ocenić/odnieść się do cech konkretnej realizacji (programu obliczeniowego). Nabywa umiejętność określenia postępowania w rożnych programach MES.
 
    - Treści kształcenia:
  - Metody dyskretne w analizach inżynierskich. 
Cechy i zastosowania MRS i MEB. 
Przedstawienie podstaw MES w ujęciu siłowym, hybrydowym i przemieszczeniowym – zasadnicze różnice w funkcjonałach energii. 
Wprowadzenie do dyskretyzacji w przestrzeni i czasie. 
Niejawne i jawne całkowanie równań ruchu. 
Charakterystyki modeli obliczeniowych, najważniejsze parametry decydujące o wymaganych zasobach komputerowych. 
Środowisko graficzne. 
Cechy i wybór optymalnego algorytmu rozwiązania wynikowego układu równań. 
Analiza i interpretacja wyników. 
Analiza błędów i techniki adaptacyjne. 
Omówienie wybranych kodów komercyjnych (CAE + ABAQUS, PATRAN + NASTRAN, MENTAT + MARC, HyperMesh + RADIOSS).   
 
    - Metody oceny:
  - Egzamin końcowy i zaliczenie laboratorium. Ocena końcowa = 70% kolokwium + 30% laboratorium
Praca własna: zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci uczą się posługiwania pre/post dla różnych realizacji (Patran, Mentat, HyperMesh). Realizacja prostych testów własnych studenta.
 
    - Egzamin:
  - tak
 
    - Literatura:
  - 1. R.D. Cook: Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 2002. J.Wiley
2. K.-J. Bathe: Finite Element Procedures, 1996, Prentice-Hall, Inc
3. Kacprzyk Z., Rakowski G.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wyd. PW,
Dodatkowe literatura - Materiały dostarczone przez wykładowcę
 
    - Witryna www przedmiotu:
  -  ni
 
    - Uwagi:
  
    Efekty uczenia się
    Profil ogólnoakademicki - wiedza
                    - Efekt EW1
 
                    - Zna różnice pomiędzy modelami struktur - fizycznym, matematycznym, dyskretnym
                        Weryfikacja: kolokwium
                        Powiązane efekty kierunkowe: 
                        MiBM2_W01, MiBM2_W07, MiBM2_W08
                        Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_W01, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07                     
                
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
                    - Efekt EU1
 
                    - Umie wybrać odpowiednią metodę komputerowej analizy konstrukcji
                        Weryfikacja: na podstawie wykonywanych zadań na laboratorium MES - Nastran, MARC, Ansys
                        Powiązane efekty kierunkowe: 
                        MiBM2_U12, MiBM2_U13
                        Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10