logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Geometria wykreślna


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2021/2022
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury
Nazwa kierunku studiów:
Architektura
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier architekt
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
Kod zajęć:
19
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 1, 2 / W25 L35 P30 / 5 ECTS / Z,E
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr hab. inż. prof. PRz Jolanta Dźwierzyńska
Terminy konsultacji koordynatora:
wtorek 9.30 -11.00 środa 10.30 - 12.00
semestr 1:
mgr inż. Patrycja Lechwar , termin konsultacji wtorek 16.30 - 17.15 środa 13.00- 14.30 czwartek 13.00 -13.45
semestr 1:
mgr inż. arch. Anna Prokop

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Uzyskanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności w zakresie geometrycznych podstaw zapisów graficznych stosowanych w technice. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności odpowiedniego postrzegania i analizowania układów przestrzennych jako przygotowanie do pracy projektowo-inżynierskiej

Ogólne informacje o zajęciach:
Przedmiot geometria wykreślna przekazuje informacje o geometrycznych podstawach zapisów graficznych oraz ich zastosowaniach w rysunkach technicznych branży architektonicznej.

Materiały dydaktyczne:
notatki z wykładów, zestawy zadań zawarte w skryptach

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Bogusław Grochowski, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013
2 Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
3 Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i eleme Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
4 Franciszek Otto, Edward Otto Podręcznik geometrii wykreślnej Wydawnictwo Naukowe PWN. -
5 Jolanta Dźwierzynska, Jacek Abramczyk, Dzwierzynska, J.; Abramczyk, J. Engineering Descriptive Geometry;. Publishing House of Rzeszow University of Technology: Rzeszow. 2015
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Bogusław Grochowski Geometria wykreslna z perspektywa stosowaną Wydawnictwo naukowe PWN. 2013
2 Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
3 Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i elementy powierzchni Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
4 Jaskulski A., AutoCAD 2019, LT2019 Web/Mobile+, kurs projektowania parametrycznego 2D i 3D i nieparametrycznego Wydawnictwo naukowe PWN. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów.Część pierwsza i druga Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
2 Bogusław Grochowski Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną Wydawnictwo naukowe PWN. -

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
pozytywny wynik rekrutacji na studia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
zakres wiadomości elementarnych z geometrii euklidesowej; figury i bryły oraz ich własności geometryczne

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
umiejętność kreślenia technicznego oraz znajomość podstawowych konstrukcji geometrycznych, odpowiednia wyobraźnia przestrzenna pozwalającą na analizowanie zależności geometrycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Zdolność do samodzielnej pracy jak i pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
MEK01 B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego ćwiczenia projektowe, wykład praca rysunkowa, egzamin pisemny K-W03++
K-W12++
P6S-WK
MEK02 B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład egzamin pisemny K-W03+++
K-W12++
P6S-WK
MEK03 B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne laboratorium praca rysunkowa w programie AutoCAD, obserwacja wykonawstwa K-U01++
K-U03+++
K-U04++
P6S-UK
P6S-UO
P6S-UU
P6S-UW
MEK04 B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych ćwiczenia projektowe, laboratorium praca rysunkowa, obserwacja wykonawstwa K-K04++
P6S-KK

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Właściwości przestrzeni afinicznej i euklidesowej . Elementy przestrzeni oraz klasyfikacja metod rzutowań stosowanych w ich zapisie W01-W02 MEK01 MEK02
1 TK02 Właściwości rzutowania równoległego, w tym prostokątnego. W01-W02; P01-P02 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK03 Metoda Monge'a i jej zastosowanie. W01-W02; W05 -;W06; P03 - P04; P11-P12; P13-P14 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK04 Aksonometria jako medoda do sporządzania rysunków poglądowych. W03-W04; P05-P06; P07-P08; P09-P10 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK05 Geometria dachów wielopołaciowych i ich kształtowanie. W07-W08; W09-W10; P15-P16; P17 - P18 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK06 Geometria powierzchni. Kształtowanie przekryć powłokowych. W11-W12; P19-P20; P21-P22 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK07 Rzut cechowany i jego zastosowanie do projektu ukształtowania terenu. W13-W14; P23-P24; P25-P26 MEK01 MEK02 MEK04
1 TK08 AutoCad jako program wspomagający konstruowanie geometryczne oraz projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. Podstawy obsługi programu. L01, L02 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Tworzenie rysunków 2D za pomocą programu AutoCAD. L03, L04, L05, L06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK10 Modelowanie przestrzenne przy użyciu programu AutoCAD. L07, L08, L09, L10, L11, L12, L13, L14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK01 Kolineacja i jej właściwości. W01-W02; L01-L06 MEK01 MEK02
2 TK02 Perspektywa klasyczna. W03-W05; L07-L10 MEK01 MEK02 MEK04
2 TK03 Perspektywa stosowana. W06-W08; L11-L16 MEK01 MEK02 MEK04
2 TK04 Konstrukcja cienia. W09-W10; L17-L20 MEK01 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1)
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 5.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie frekwencji
Laboratorium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Projekt/Seminarium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie średniej ocen z laboratoriów oraz projektów
Wykład na podstawie frekwencji
Laboratorium na podstawie średniej ocen z prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie średniej ocen z laboratoriów, projektów oraz egzaminu przy założeniu pozytywnych ocen częściowych

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
ARCH klauz.pdf
ARCH persp.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi tak

1 J. Dźwierzyńska; E. Gotkowska; A. Szewczyk Applications of Genetic Algorithms for Designing Efficient Parking Shelters with Conoid-Shaped Roofs 2025
2 J. Dźwierzyńska; P. Lechwar Comparative Analysis of Structural Efficiency of Steel Bar Hyperbolic Paraboloid Modules 2025
3 J. Dźwierzyńska; P. Lechwar Zadaszenie krzywoliniowe 2025
4 J. Dźwierzyńska; A. Kozłowski Wiata parkingowa 2024
5 J. Dźwierzyńska; I. Labuda; F. Pugliese An Innovative Concept for 3D Sand-Printed Sustainable Refugee Shelters in a Sandy Desert in a Hot and Dry Climate 2024
6 J. Dźwierzyńska; P. Lechwar Comparative analysis of steel bar structures of solar canopies composed of hyperbolic paraboloid units using genetic algorithms 2024
7 J. Dźwierzyńska; P. Lechwar Performance Assessment and Sustainable Applications of Steel Canopies with Saddle Modules 2024
8 J. Dźwierzyńska; A. Prokop Reconstruction of Historic Monuments—A Dual Approach 2022
9 J. Dźwierzyńska; P. Lechwar Algorithmic-Aided Approach for the Design and Evaluation of Curvilinear Steel Bar Structures of Unit Roofs 2022
10 J. Dźwierzyńska Shaping of Curvilinear Steel Bar Structures for Variable Environmental Conditions Using Genetic Algorithms—Moving towards Sustainability 2021
11 J. Dźwierzyńska; I. Labuda Modeling of Curvilinear Steel Rod Structures Based on Minimal Surfaces 2021
12 J. Dźwierzyńska Multi-Objective Optimizing Curvilinear Steel Bar Structures of Hyperbolic Paraboloid Canopy Roofs 2020