
Główny cel kształcenia:
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań związanych z wykonywaną inzynierską pracą dyplomową. Doskonalenie umiejętności formułowania i prezentacji własnych opinii na temat rozwiązań projektowych, procesów technicznych i technologicznych w budownictwie.
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi inżynierskich prac dyplomowych na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.
| 1 | Podręczniki, monografie, skrypty, artykuły i referaty konferencyjne, normy, akty prawne, informacje | - | w Internecie określone przez prowadzącego grupę seminaryjną. | - |
Wymagania formalne:
Przedmioty należące do modułów przewidzianych w planie pierwszych sześciu semestrów studiów.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
W stopniu co najmniej dostatecznym ma wiedzę z zakresu projektowania elementów i konstrukcji obiektów budowlanych, ich realizacji, badań i oceny stanu technicznego.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Potrafi zidentyfikować i rozwiązać zadania dotyczące projektowania, wykonawstwa i badań materiałów, elementów i obiektów budowlanych.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, samodzielnie poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie nowoczesnych procedur i technologii.
| 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 | Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. | seminarium | prezentacja projektu |
K-W11++ |
P6S-WG |
| MEK02 | Zna zasady zestawienia obciążeń, obliczania i konstruowania prostych elementów i obiektów budownictwa ogólnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich. | seminarium | prezentacja projektu |
K-U06++ |
P6S-UW |
| MEK03 | Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. | seminarium | prezentacja projektu |
K-K03+ K-K04+ |
P6S-KK |
| MEK04 | Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. | seminarium | prezentacja projektu, referat ustny |
K-U12++ K-U15++ K-U26++ |
P6S-UU P6S-UW |
| MEK05 | Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej. Potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla budynku. | seminarium | prezentacja projektu |
K-W21++ |
P6S-WG |
| MEK06 | Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. | seminarium | prezentacja projektu, referat ustny |
K-K03+ K-K04+ K-K05+ K-K06+ |
P6S-KK P6S-KO |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | TK01 | C01-15 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Ćwiczenia/Lektorat (sem. 8) | Przygotowanie do ćwiczeń:
15.00 godz./sem. Inne: 50.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Dokończenia/studiowanie zadań:
40.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 8) | Udział w konsultacjach:
5.00 godz./sem. |
||
| Zaliczenie (sem. 8) |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Ćwiczenia/Lektorat | Aktywny udział w zajęciach i dyskusji nad prezentacjami prac kolegów: 20% Przygotowanie, prezentacja i obrona własnej pracy dyplomowej: 80% |
| Ocena końcowa | Aktywny udział w zajęciach i dyskusji nad prezentacjami prac kolegów: 20% Przygotowanie, prezentacja i obrona własnej pracy dyplomowej: 80% |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak
Dostępne materiały : Czasopism kierunkowych, prac studialnych.
| 1 | L. Ślęczka | Ocena zmęczenia w istniejących konstrukcjach stalowych | 2025 |
| 2 | M. Gryniewicz; L. Ślęczka | Nośność i trwałość zmęczeniowa rozciąganych połączeń kołnierzowych | 2025 |
| 3 | S. Gubernat; A. Kozłowski; D. Kukla; D. Nykiel; L. Ślęczka; I. Wojcik-Grząba | Innovative steel beam-to-column joint under central column loss situation: Experimental tests and analytical model | 2025 |
| 4 | W. Barcewicz; E. Bernatowska; S. Labocha; L. Ślęczka | Connections of angle sections in lattice towers: Current progress in testing and modelling | 2025 |
| 5 | E. Bernatowska; L. Ślęczka | Wpływ częściowego sprężenia śrub na stany graniczne wież stalowych | 2024 |
| 6 | E. Bernatowska; L. Ślęczka; A. Wojnar | Behaviour of Steel Lattice Tower with Partially Preloaded Bolted Splices | 2024 |
| 7 | M. Górecki; K. Jastrzębski; L. Ślęczka | Investigation of Hot-Dip Galvanising Influence on the Buckling Resistance of Steel Angles | 2024 |
| 8 | O. Chernieva; L. Ślęczka; A. Wojnar | Design of industrial halls with a steel structure due to an accidental design situation - the impact of a vehicle on a frame column | 2024 |
| 9 | R. Budziński; M. Snela; L. Ślęczka | Validation of Numerical and Analytical Model of Bearing Type Bolted Steel Lap Joint with Friction-Slip Mechanism and a Threaded Portion of the Shank in Bearing | 2024 |
| 10 | K. Jastrzębski; L. Ślęczka | Badania współczynnika tarcia mokrych i suchych powierzchni ocynkowanych ogniowo | 2023 |
| 11 | K. Jastrzębski; L. Ślęczka | Strengthening of axially compressed bars in lattice towers under load – experimental investigations | 2023 |
| 12 | M. Giżejowski; K. Jastrzębski; D. Nykiel; L. Ślęczka; P. Wiedro | Experimental investigations – Steel rolled I shape beam-columns with mid-length restraint | 2023 |
| 13 | O. Chernieva; K. Marszałek; L. Ślęczka; A. Wojnar | Influence of bolted splice connections on the global behaviour of steel lattice telecommunication towers | 2023 |
| 14 | R. Budziński; L. Ślęczka | Experimental investigations of steel cold-formed moment-resisting bolted lap joints under monotonic and cyclic loading | 2023 |
| 15 | R. Budziński; L. Ślęczka | Zachowanie okapowego węzła ramy portalowej z kształtowników giętych na zimno na podstawie pomiarów techniką DIC | 2023 |
| 16 | D. Leń; L. Ślęczka | Ocena współczynnika efektu dźwigni w połączeniach kołnierzowych za pomocą metody składnikowej | 2022 |
| 17 | E. Bernatowska; L. Ślęczka | Net section resistance of steel angles connected by one leg | 2022 |
| 18 | K. Jastrzębski; L. Ślęczka | Doświadczalna ocena postaci zniszczenia ściskanych elementów wzmocnionych dodatkowym prętem mocowanym zaciskowo | 2022 |
| 19 | L. Ślęczka; A. Wojnar | Methods of analysis of frame structures according to the Eurocode EN 1993-1-1 | 2022 |
| 20 | W. Barcewicz; L. Ślęczka | Przykład II. Wieża telekomunikacyjna o konstrukcji kratowej | 2022 |
| 21 | D. Leń; L. Ślęczka | Prying action in bolted circular flange joints: Approach based on component method | 2021 |
| 22 | E. Bernatowska; L. Ślęczka | Experimental and Numerical Investigation into Failure Modes of Tension Angle Members Connected by One Leg | 2021 |
| 23 | E. Bernatowska; L. Ślęczka | Failure modes of steel angles connected by one leg | 2021 |
| 24 | E. Bernatowska; L. Ślęczka | Numerical Study of Block Tearing Failure in Steel Angles Connected by One Leg | 2021 |
| 25 | R. Budziński; K. Jastrzębski; L. Ślęczka | Węzły ram portalowych z kształtowników profilowanych na zimno | 2021 |