Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Oceanotechnika (S1)
specjalność: Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

Sylabus przedmiotu Projektowanie i optymalizacja konstrukcji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Oceanotechnika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie i optymalizacja konstrukcji
Specjalność Budowa obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych
Jednostka prowadząca Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Sekulski <Zbigniew.Sekulski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Sekulski <Zbigniew.Sekulski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 30 2,00,25zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,25zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elementy matematyki, mechaniki ogólnej, rysunku technicznego, wytrzymałości materiałów, metaloznawstwa z poprzedzających semestrów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem dokumentacji konstrukcyjnej oraz projektowania konstrukcyjnego typowych węzłów konstrukcyjnych różnych typów obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Optymalizacja przykładowych funkcji analitycznych wybranymi metodami optymalizacji.5
T-A-2Sformułowanie zadania i modelu optymalizacyjnego w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-A-3Rozwiązanie sformułowanego zadania optymalizacji wybraną metodą. Dyskusja wyników.7
T-A-4Zaliczenie zajęć.1
15
projekty
T-P-1Zapoznanie się z aktami normatywnymi dotyczącymi projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-P-2Zapoznanie się z projektową dokumentacją konstrukcyjną obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.4
T-P-3Sformułowanie zadania projektowego konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej.2
T-P-4Opracowanie projektu konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej na podstawie sformułowanego wcześniej zadania projektowego.20
T-P-5Zaliczenie zajęć.2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe cechy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-2Normy i przepisy dotyczące projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-3Materiały i wyroby do budowy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.4
T-W-4Rodzaje i charakterystyka elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: pręty, elementy powierzchniowe, cięgna.4
T-W-5Ochrona konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych przed korozją i ogniem.2
T-W-6Wybrane zagadnienia technologii, łączenie elementów konstrukcyjnych obiektów offshore i obiektów wielkowymiarowych.2
T-W-7Podstawy wymiarowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: metody wymiarowania, obciążenia, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowania.4
T-W-8Klasyfikacja przekrojów elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, elementy rozciągane osiowo, elementy zginane, elementy ściskane mimośrodowo (ściskanie i zginanie). Stateczność miejscowa elementów konstrukcyjnych.2
T-W-9Podstawowe określenia dotyczące optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych (zadanie optymalizacji, rozwiązanie zadania optymalizacji, kryteria optymalizacji, przestrzeń rozwiązań, przestrzeń celów, rodzaje optimów i in.).2
T-W-10Ogólne sformułowanie zadania optymalizacji. Systematyka i przegląd zadań optymalizacji w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-11Ogólne sformułowanie algorytmu optymalizacji. Systematyka i przegląd algorytmów optymalizacji pod względem zastosowań do rozwiązywania zadań optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-12Omówienie wybranych algorytmów optymalizacji: algorytmy poszukiwania (pośrednie, bezpośrednie), algorytmy przeszukiwania (systematycznego przeszukiwania, losowego przeszukiwania), algorytmy adaptacyjne (symulowanego wyżarzania, przeszukiwanie z tabu, ewolucyjne).2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w zajęciach audytoryjnych.15
A-A-2Praca własna nad zadanymi problemami.8
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.2
25
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.30
A-P-2Praca wlasna nad zadanymi problemami.15
A-P-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.5
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Własne studia literaturowe.15
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu.5
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - ćwiczenia obliczeniowe ręczne i z wykorzystaniem komputerów.
M-3Ćwiczenia projektowe - opracowanie projektów na zadany temat.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń zadanych do samodzielnego wykonania.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena prac projektowych zadanych do samodzielnego wykonania w domu.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu pisemnego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
O_1A_D3-03_W01
Absolwent ma wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
O_1A_W18T1A_W04, T1A_W07InzA_W02C-1T-A-1, T-W-11, T-W-5, T-W-12, T-W-7, T-W-3, T-W-6, T-W-9, T-A-4, T-A-3, T-W-1, T-A-2, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-W-10M-2, M-1S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
O_1A_D3-03_U01
Absolwent potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji obiektów offshore oraz konstrukcji wielkowymiarowych zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
O_1A_U07, O_1A_U13T1A_U13, T1A_U16InzA_U05, InzA_U08C-1T-P-4, T-P-5, T-P-2, T-P-1, T-P-3M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
O_1A_D3-03_K01
Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
O_1A_K05, O_1A_K04T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-P-4, T-P-5, T-A-4M-3, M-2S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
O_1A_D3-03_W01
Absolwent ma wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
2,0Absolwent nie posiada dostatecznej wiedzy w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
3,0Absolwent posiada minimalną zadowalającą wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
3,5Absolwent posiada zadowalającą wiedzę, ze znaczącymi brakami, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
4,0Absolwent posiada generalnie znaczną wiedzę, z szeregiem zauważalnych błędów, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
4,5Absolwent posiada wiedzę powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
5,0Absolwent posiada głęboką wiedzę, z niewielką liczbą drobnych błędów, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
O_1A_D3-03_U01
Absolwent potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji obiektów offshore oraz konstrukcji wielkowymiarowych zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
2,0Absolwent nie potrafi zadowalająco dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
3,0Absolwent potrafi, na minimalnym akceptowalnym poziomie, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
3,5Absolwent potrafi zadowalająco ale ze znaczącymi brakami, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
4,0Absolwent potrafi dobrze, z dopuszczeniem jedynie niewielkiej liczby zauważalnych błędów, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
4,5Absolwent potrafi dokonać powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami, inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
5,0Absolwent potrafi bardzo dobrze, z dopuszczeniem jedynie niewielkiej liczby drugorzędnych błędów, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
O_1A_D3-03_K01
Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
2,0Absolwent nie potrafi zadowalająco myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz nie posiada świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
3,0Absolwent przejawia niski poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz niską świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
3,5Absolwent przejawia zadowalający poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz zadowalającą wysokość świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
4,0Absolwent przejawia znaczny poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz nie posiada znaczną świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
4,5Absolwent przejawia wysoki poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz posiada wysoką świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
5,0Absolwent przejawia bardzo wysoki poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz posiada bardzo wysoką świadomość odpowiedzialności za własną pracę.

Literatura podstawowa

  1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W., Konstrukcje metalowe. Część 1, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 1986
  2. Włodarczyk W., Konstrukcje stalowe. Cz. 1. Podstawy projektowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997
  3. Chakrabarti S., Handbook of Offshore Engineering, Elsevier Ocean Engineering, 2005
  4. Faltinsen O.M., Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge Ocean Technology, 1993
  5. Gerwick B.C., Construction of Marine and Offshore Structures, 2007
  6. Amborski K., Podstawy metod optymalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009
  7. Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  8. Popov O.S., Metody numeryczne i optymalizacja, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1999
  9. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Paik J.K., Thayamballi A.K., Ship-shaped Offshore Installations: Design, Building, and Operation, 2007
  2. Cydejko J., Puchalski J., Rutkowski G., Statki i technologie off-shore w zarysie, Trademar, Gdynia, 2011
  3. Osiński Z., Wróbel J., Teoria konstrukcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1985
  4. Szymczak Cz., Elementy teorii projektowania, PWN, Warszawa, 1998
  5. Tarnowski W., Optymalizacja i polioptymalizacja w technice, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2011
  6. Sekulski Z., Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Optymalizacja przykładowych funkcji analitycznych wybranymi metodami optymalizacji.5
T-A-2Sformułowanie zadania i modelu optymalizacyjnego w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-A-3Rozwiązanie sformułowanego zadania optymalizacji wybraną metodą. Dyskusja wyników.7
T-A-4Zaliczenie zajęć.1
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zapoznanie się z aktami normatywnymi dotyczącymi projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-P-2Zapoznanie się z projektową dokumentacją konstrukcyjną obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.4
T-P-3Sformułowanie zadania projektowego konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej.2
T-P-4Opracowanie projektu konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej na podstawie sformułowanego wcześniej zadania projektowego.20
T-P-5Zaliczenie zajęć.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe cechy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-2Normy i przepisy dotyczące projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-3Materiały i wyroby do budowy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.4
T-W-4Rodzaje i charakterystyka elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: pręty, elementy powierzchniowe, cięgna.4
T-W-5Ochrona konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych przed korozją i ogniem.2
T-W-6Wybrane zagadnienia technologii, łączenie elementów konstrukcyjnych obiektów offshore i obiektów wielkowymiarowych.2
T-W-7Podstawy wymiarowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: metody wymiarowania, obciążenia, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowania.4
T-W-8Klasyfikacja przekrojów elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, elementy rozciągane osiowo, elementy zginane, elementy ściskane mimośrodowo (ściskanie i zginanie). Stateczność miejscowa elementów konstrukcyjnych.2
T-W-9Podstawowe określenia dotyczące optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych (zadanie optymalizacji, rozwiązanie zadania optymalizacji, kryteria optymalizacji, przestrzeń rozwiązań, przestrzeń celów, rodzaje optimów i in.).2
T-W-10Ogólne sformułowanie zadania optymalizacji. Systematyka i przegląd zadań optymalizacji w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-11Ogólne sformułowanie algorytmu optymalizacji. Systematyka i przegląd algorytmów optymalizacji pod względem zastosowań do rozwiązywania zadań optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.2
T-W-12Omówienie wybranych algorytmów optymalizacji: algorytmy poszukiwania (pośrednie, bezpośrednie), algorytmy przeszukiwania (systematycznego przeszukiwania, losowego przeszukiwania), algorytmy adaptacyjne (symulowanego wyżarzania, przeszukiwanie z tabu, ewolucyjne).2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w zajęciach audytoryjnych.15
A-A-2Praca własna nad zadanymi problemami.8
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń.2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.30
A-P-2Praca wlasna nad zadanymi problemami.15
A-P-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Własne studia literaturowe.15
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu.5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaO_1A_D3-03_W01Absolwent ma wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówO_1A_W18ma wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów oceanotechnicznych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych oraz analizy ich wytrzymałości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem dokumentacji konstrukcyjnej oraz projektowania konstrukcyjnego typowych węzłów konstrukcyjnych różnych typów obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
Treści programoweT-A-1Optymalizacja przykładowych funkcji analitycznych wybranymi metodami optymalizacji.
T-W-11Ogólne sformułowanie algorytmu optymalizacji. Systematyka i przegląd algorytmów optymalizacji pod względem zastosowań do rozwiązywania zadań optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-W-5Ochrona konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych przed korozją i ogniem.
T-W-12Omówienie wybranych algorytmów optymalizacji: algorytmy poszukiwania (pośrednie, bezpośrednie), algorytmy przeszukiwania (systematycznego przeszukiwania, losowego przeszukiwania), algorytmy adaptacyjne (symulowanego wyżarzania, przeszukiwanie z tabu, ewolucyjne).
T-W-7Podstawy wymiarowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: metody wymiarowania, obciążenia, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowania.
T-W-3Materiały i wyroby do budowy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-W-6Wybrane zagadnienia technologii, łączenie elementów konstrukcyjnych obiektów offshore i obiektów wielkowymiarowych.
T-W-9Podstawowe określenia dotyczące optymalizacji konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych (zadanie optymalizacji, rozwiązanie zadania optymalizacji, kryteria optymalizacji, przestrzeń rozwiązań, przestrzeń celów, rodzaje optimów i in.).
T-A-4Zaliczenie zajęć.
T-A-3Rozwiązanie sformułowanego zadania optymalizacji wybraną metodą. Dyskusja wyników.
T-W-1Podstawowe cechy konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-A-2Sformułowanie zadania i modelu optymalizacyjnego w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-W-8Klasyfikacja przekrojów elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, elementy rozciągane osiowo, elementy zginane, elementy ściskane mimośrodowo (ściskanie i zginanie). Stateczność miejscowa elementów konstrukcyjnych.
T-W-4Rodzaje i charakterystyka elementów konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych: pręty, elementy powierzchniowe, cięgna.
T-W-2Normy i przepisy dotyczące projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-W-10Ogólne sformułowanie zadania optymalizacji. Systematyka i przegląd zadań optymalizacji w projektowaniu konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe - ćwiczenia obliczeniowe ręczne i z wykorzystaniem komputerów.
M-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń zadanych do samodzielnego wykonania.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu pisemnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie posiada dostatecznej wiedzy w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
3,0Absolwent posiada minimalną zadowalającą wiedzę w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
3,5Absolwent posiada zadowalającą wiedzę, ze znaczącymi brakami, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
4,0Absolwent posiada generalnie znaczną wiedzę, z szeregiem zauważalnych błędów, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
4,5Absolwent posiada wiedzę powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
5,0Absolwent posiada głęboką wiedzę, z niewielką liczbą drobnych błędów, w zakresie konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaO_1A_D3-03_U01Absolwent potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji obiektów offshore oraz konstrukcji wielkowymiarowych zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówO_1A_U07potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów produkcyjnych, metod eksploatacji
O_1A_U13potrafi zaprojektować urządzenie, obiekt, instalację, system lub proces, typowe dla oceanotechniki, zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm, przepisów i zasad dobrej praktyki inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem dokumentacji konstrukcyjnej oraz projektowania konstrukcyjnego typowych węzłów konstrukcyjnych różnych typów obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
Treści programoweT-P-4Opracowanie projektu konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej na podstawie sformułowanego wcześniej zadania projektowego.
T-P-5Zaliczenie zajęć.
T-P-2Zapoznanie się z projektową dokumentacją konstrukcyjną obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-P-1Zapoznanie się z aktami normatywnymi dotyczącymi projektowania konstrukcji obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
T-P-3Sformułowanie zadania projektowego konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia projektowe - opracowanie projektów na zadany temat.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena prac projektowych zadanych do samodzielnego wykonania w domu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie potrafi zadowalająco dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
3,0Absolwent potrafi, na minimalnym akceptowalnym poziomie, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
3,5Absolwent potrafi zadowalająco ale ze znaczącymi brakami, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
4,0Absolwent potrafi dobrze, z dopuszczeniem jedynie niewielkiej liczby zauważalnych błędów, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
4,5Absolwent potrafi dokonać powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami, inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
5,0Absolwent potrafi bardzo dobrze, z dopuszczeniem jedynie niewielkiej liczby drugorzędnych błędów, dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy funkcjonowania konstrukcji oraz zaprojektować wybrane węzły konstrukcji zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm oraz przepisów i zasad praktyki inżynierskiej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaO_1A_D3-03_K01Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówO_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
O_1A_K04ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem dokumentacji konstrukcyjnej oraz projektowania konstrukcyjnego typowych węzłów konstrukcyjnych różnych typów obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych.
Treści programoweT-P-4Opracowanie projektu konstrukcji obiektu offshore lub konstrukcji wielkowymiarowej na podstawie sformułowanego wcześniej zadania projektowego.
T-P-5Zaliczenie zajęć.
T-A-4Zaliczenie zajęć.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia projektowe - opracowanie projektów na zadany temat.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe - ćwiczenia obliczeniowe ręczne i z wykorzystaniem komputerów.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena prac projektowych zadanych do samodzielnego wykonania w domu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń zadanych do samodzielnego wykonania.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie potrafi zadowalająco myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz nie posiada świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
3,0Absolwent przejawia niski poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz niską świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
3,5Absolwent przejawia zadowalający poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz zadowalającą wysokość świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
4,0Absolwent przejawia znaczny poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz nie posiada znaczną świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
4,5Absolwent przejawia wysoki poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz posiada wysoką świadomość odpowiedzialności za własną pracę.
5,0Absolwent przejawia bardzo wysoki poziom myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz posiada bardzo wysoką świadomość odpowiedzialności za własną pracę.