logo
Karta przedmiotu
logo

Wytrzymałość struktur cienkościennych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 4492

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Samoloty

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C15 L15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Łukasz Święch

Terminy konsultacji koordynatora: Ustalane w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do pracy w biurach konstrukcyjnych oraz jednostkach badawczych konstrukcji lotniczych

Ogólne informacje o zajęciach: Treści poruszane w przedmiocie obejmują zagadnienia teorii sprężystości oraz statyki i stateczności cienkościennych struktur nośnych

Materiały dydaktyczne: Przekazywane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Biezuchow N.J. Teoria sprężystości i plastyczności PWN. 1957
2 Bauchau O.A. Structural analysis with application to aircraft structures Springer. 2009
3 Z. Brzoska Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych PWN Warszawa. 1969
4 M. Bijak-Żochowski Wytrzymałość konstrukcji Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2004
5 Kączkowski Z. Płyty - obliczenia statyczne Arkady. 1980
6 Nowotarski I. Wytrzymałość Konstrukcji Lotniczych WAT. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Z. Brzoska Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych PWN Warszawa. 1969
2 Perry D. Aircraft Structures Dover Publications. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 T.H.G. Megson Aircraft structures John Wiley&Sons Inc., New York, Toronto . 1999
2 Niu M.C. Composite Airframe Structures Hong Kong Conmilit Press Ltd. 2011
3 Niu M. C., Niu M. Airframe Structural Design: Practical Design Information and Data on Aircraft Structures Adaso/Adastra Engineering Center. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na drugi semestr studiów magisterskich

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiadomości z zakresu przedmiotów: mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, wytrzymałość konstrukcji lotniczych zakres kursu inżynierskiego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiązywania zadań z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, wytrzymałości konstrukcji cienkościennych oraz znajomość zagadnień MES

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole w zakresie badań i obliczeń konstrukcji cienkościennych

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
01 posiada wiedzę podstawową z zakresu wytrzymałości konstrukcji lotniczych oraz stateczności konstrukcji wykład egzamin K_W02++
K_U01++
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada umiejętności w zakresi obliczeń wytrzymałościowych struktur lotniczych ćwiczenia problemowe zadanie domowe K_W06++
K_U08++
P7S_UW
P7S_WG
03 Umiejętność wykorzystywania wyników obliczeń do opracowywania weryfikacji eksperymentalnych laboratorium sprawozdanie, referat ustny K_W05++
K_U08+
K_K03+
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawy klasycznej teorii sprężystości (równania równowagi Naviera, stan naprężenia, stan odkształcenia, równania nierozdzielności, związki konstytutywne, prawo zmiany objętości, prawo zmiany postaci, zagadnienia energetyczne) W01-06 MEK01
2 TK02 Podstawy teorii płyt cienkich (równania równowagi, stan naprężenia, metody rozwiązywania, płyty izotropowe oraz ortotropowe) W07-11 MEK01
2 TK03 Zarys teorii stateczności (metody badania ustrojów: metoda analizy równowagi, metoda energetyczna, podział zagadnień stateczności konstrukcji, obciążenia krytyczne płyt i powłok, praca konstrukcji po utracie stateczności, lokalne zniszczenie płyt i powłok W12-15 MEK01
2 TK04 Zastosowanie metod przybliżonych do analizy pracy konstrukcji C01-02 MEK02
2 TK05 Rozwiązywanie zagadnień płyt cienkich C03-05 MEK02
2 TK06 Rozwiązywanie zagadnień stateczności prętów i płyt cienkościennych C06-07 MEK02
2 TK07 Wprowadzenie do metod badań doświadczalnych konstrukcji cienkościennych, ćwiczenia laboratoryjne z zakresu wykorzystania wybranych metod w badaniach doświadczalnych L01-08 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin składający się z części teoretycznej i zadaniowej
Ćwiczenia/Lektorat Oceny na podstawie rozwiązania zadań zleconych w trakcie semestru
Laboratorium Ocena wystawiana na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Ocena końcowa Średnia ważona ocen z egzaminu (waga 50%), laboratorium (25%) oraz ćwiczeń (25%)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

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

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 K. Falkowicz; M. Kuciej; Ł. Święch Temperature Effect on Buckling Properties of Thin-Walled Composite Profile Subjected to Axial Compression 2024
2 R. Al-Sabur; H. Khalaf; A. Kubit; V. Novák; Ł. Święch; K. Żaba Experimental Investigation of Load-Bearing Capacity in EN AW-2024-T3 Aluminum Alloy Sheets Strengthened by SPIF-Fabricated Stiffening Rib 2024
3 H. Kopecki; T. Kopecki; Ł. Święch Zagadnienia Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych 2023
4 T. Kopecki; Ł. Święch Experimental-Numerical Analysis of a Flat Plate Subjected to Shearing and Manufactured by Incremental Techniques 2023
5 K. Faes; A. Kubit; Ł. Święch; T. Trzepieciński Experimental Analysis of the Post-Buckling Behaviour of Compressed Stiffened Panel with Refill Friction Stir Spot Welded and Riveted Stringers 2022
6 R. Fejkiel; A. Kubit; Ł. Święch; T. Trzepieciński Experimental analysis of ultralight aircraft tyre behaviour under aircraft landing phase 2022
7 R. Kołodziejczyk; N. Stącel; Ł. Święch Experimental Analysis of Perimeter Shear Strength of Composite Sandwich Structures 2021
8 Ł. Święch Finite Element Analysis of Stress Distribution in the Node Region of Isogrid Thin-Walled Panels 2021
9 R. Kołodziejczyk; H. Kopecki; Ł. Święch On the Identification of Local Structural Defects in Composite Thin-Walled Structures 2020
10 T. Kopecki; P. Mazurek; Ł. Święch The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures 2020
11 Ł. Święch Calibration of a Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing Based on Fibre Bragg Gratings and Electrical Strain Gauges 2020
12 Ł. Święch The effect of integral stiffening on the fatigue of thin-walled plates subjected to shear 2020
13 A. Bednarz; Ł. Święch Badania skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku 3D 2019
14 H. Kopecki; Ł. Święch Modeling problems of the post-critical states of deformation of isogrid plates in the light of the preliminary experimental investigations 2019
15 K. Faes; A. Kubit; J. Slota; Ł. Święch; T. Trzepieciński Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression 2019
16 M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał; Ł. Święch Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening 2019
17 Ł. Święch Experimental and Numerical Studies of Low-Profile, Triangular Grid-Stiffened Plates Subjected to Shear Load in the Post-Critical States of Deformation 2019