SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość konstrukcji lotniczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość konstrukcji lotniczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-ILOT-MiOL-P-WytrzKonLot- 22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria lotnicza
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2023/2024
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Mechanika i obsługa lotnicza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy z wytrzymałości materiałów ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania  zagadnień wytrzymałościowych związanych z inżynierią lotniczą.

Wymagania wstępne

Matematyka, mechanika, wytrzymałość materiałów.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Główne elementy konstrukcji cienkościennych: klasyfikacja, metodyka obliczeń wytrzymałościowych     1    
W2 Konstrukcje zastępcze, współczynniki bezpieczeństwa, lekkość i sztywność konstrukcji     1    
W3 Dźwigary. Dźwigar o pasach równoległych i o pasach zbieżnych     1    
W4 Naprężenia wtórne w dźwigarach     1    
W5 Teoria błonowa powłok walcowych. Równania równowagi błonowej powłoki walcowej. Czyste ścinanie powłok walcowych     1    
W6 Skręcanie swobodne prętów cienkościennych. Skręcanie jednoobwodowych rur cylindrycznych. Zastosowanie wzorów Bredta     1    
W7 Skręcanie rur wieloobwodowych. Skręcanie cienkościennych prętów o profilu otwartym. Analogia błonowa Prandtla. Analiza skręcania pręta z rozgałęzieniami     1    
W8 Skręcanie rur wieloobwodowych. Skręcanie cienkościennych prętów o profilu otwartym. Analogia błonowa Prandtla. Analiza skręcania pręta z rozgałęzieniami     1    
W9 Statyka wręg i żeber     1    
W10 Statyka konstrukcji warstwowych     1    
W11 Stateczność sprężysta prętów     1    
W12 Stateczność płyt i powłok     1    
W13 Paca konstrukcji po utracie stateczności     1    
W14 Konstrukcje cienkościenne. Obliczanie pokrycia. Ocena obciążeń niszczących. Działanie sił skupionych w konstrukcjach cienkościennych. Wpływ wykrojów     1    
W15 Wprowadzenie do metody elementów skończonych     1    
    Suma:   15    

 

             
Lp. Projekt   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1-P8 Projekt na bazie wykładu i materiałów źródłowych     15    
             
    Suma:   15    

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania projektów, prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z wykładu

Projekt:  otrzymanie ocen pozytywnych z kolokwium i wykonanego projektu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Nowatorski I., Wytrzymałość konstrukcji lotniczych. Wyd. WAT, 2018
  2. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. PWN, 2016
  3. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT, 2016
  4. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2009,
  5. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007
  6. Dębski M, Dębski D, Wybrane zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji lotniczych. Wyd. Nauk. Inst. Lotnictwa, W-wa 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Bąk  R.,  Burczyński  T.:  Wytrzymałość  materiałów  z  elementami  ujęcia  komputerowego.  WNT, Warszawa, 2001.
  2. Lipka J., Wytrzymałość materiałów, WPW, Warszawa, 1990
  3. Lewiński J., Podstawy wytrzymałości materiałów, PWP, Warszawa, 1994
  4. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2022 12:42)