Vyučující
|
-
Weber Michal, prof. Ing. Ph.D.
-
Janková Blanka, Ing. Ph.D.
-
Macháček Josef, Ing. Ph.D.
-
Rusňák Jan, Ing. Ph.D.
-
Rohan Luboš, prof. Ing. CSc.
|
Obsah předmětu
|
Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech PRJ2 až PRJ4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Individuální konzultace
- Projekt individuální [40]
- 40 hodin za semestr
- Kontaktní výuka
- 26 hodin za semestr
- Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [5-40]
- 45 hodin za semestr
- Příprava prezentace (referátu) [3-8]
- 15 hodin za semestr
|
Předpoklady |
---|
Odborné znalosti |
---|
student zná základy matematické teorie pružnosti |
student zná mechaniku hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles |
student zná základní typy namáhání a výpočet napětí a deformace těles |
student zná problematiku mechaniky kompozitních materiálů |
student zná základy matematické teorie kmitání |
Odborné dovednosti |
---|
dovede uplatnit základy matematické teorie pružnosti |
dovede řešit úlohy mechaniky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles |
dovede vyřešit napětí a deformace těles namáhaných základními typy namáhání |
dovede řešit namáhání součástí z kompozitních materiálů |
Obecné způsobilosti |
---|
bc. studium: kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi, |
bc. studium: vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy, |
bc. studium: efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu, |
Výsledky učení |
---|
Odborné znalosti |
---|
zná řešit problematiku statiky a dynamiky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles |
zná řešit napjatost a deformaci jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi |
zná řešit úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu |
zná aplikace podmínky pevnosti na konkrétní úlohy |
orientuje se v problematice matematické teorie pružnosti |
Odborné dovednosti |
---|
dovede řešit úlohy statiky a dynamiky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles |
dovede řešit úlohy napjatosti a deformace jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi |
dovede řešit úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu |
dovede aplikovat podmínky pevnosti na konkrétní úlohy |
Obecné způsobilosti |
---|
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých, |
bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení, |
Vyučovací metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Individuální konzultace, |
Samostudium, |
Odborné dovednosti |
---|
Projektová výuka, |
Samostudium, |
Obecné způsobilosti |
---|
Projektová výuka, |
Samostatná práce studentů, |
Hodnotící metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Výstupní projekt, |
Odborné dovednosti |
---|
Seminární práce, |
Obecné způsobilosti |
---|
Individuální prezentace, |
Doporučená literatura
|
-
Další literatura bude určena při zadání podle charakteru projektu.
-
Laš, Vladislav; Hlaváč, Zdeněk,; Vacek, Vlastimil. Technická mechanika v příkladech. 5. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-830-5.
-
Zeman, Vladimír; Laš, Vladislav. Technická mechanika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-457-0.
|