Podstawy optymalizacji konstrukcji | |||
Semestr |
Rodzaj zajęć |
Liczba qodz. (w semestrze) |
Liczba punktów ECTS |
6 |
W |
15E |
2 |
6 |
P |
30 |
2 |
1. Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi:
Podstawy konstrukcji maszyn, Teoria konstrukcji, Podstawy teorii maszyn i mechanizmów, Mechanika techniczna, Matematyka i metody numeryczne, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.
2. Cele kształcenia - kompetencje jakie powinien osiągnąć student:
Zapoznanie się z podejściem optymalizacyjnym w projektowaniu inżynierskim i konstruowaniu maszyn, zdobycie umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań optymalnego konstruowania.
3. Metody dydaktyczne:
Wykład - wykład konwencjonalny z wspomaganiem audio-wizualnym (podstawy teoretyczno-metodologiczne).
Projektowanie - rozwiązywanie przykładowych zadań optymalnego projektowania w formie zajęć seminaryjno-projektowych, prezentacja wyników.
4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu - efektów kształcenia:
Aktywny udział w zajęciach projektowych, poprawne wykonanie, prezentacja i obrona wybranych zadań projektowych. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.
5. Treści kształcenia zgodne z obowiązującymi standardami:
Podstawy teorii konstrukcji maszyn. Algorytmy projektowania.
6. Program:
A. Treść wykładów
Tematyka zajęć |
Liczba godzin |
Wprowadzenie. Ogólna metodologia konstruowania maszyn. Podejście optymalizacyjne w konstruowaniu. |
1 |
Zagadnienia i przykłady modelowania matematycznego konstrukcji maszyn. |
2 |
Kryteria konstruowania optymalnego. |
1 |
Model konstrukcji w optymalizacji jednokryterialnej i jego elementy. |
2 |
Formułowanie zadań konstruowania optymalnego. |
2 |
Rozwiązywanie zadań optymalizacji jednokryterialnej konstrukcji. Metody matematyczne poszukiwania rozwiązań optymalnych. |
2 |
Interpretacja wyników i ich wykorzystanie w konstruowaniu. |
1 |
Optymalizacja wielokryterialna, model optymalizacyjny konstrukcji. Formułowanie zadań polioptymalizacji. |
2 |
Rozwiązywanie zadań polioptymalizacji, interpretacja wyników, rola ekspertów i podejścia niesformalizowanego. |
2 |
B. Treść ćwiczeń projektowych
Tematyka zajęć |
Liczba godzin |
Realizacja tematów z zakresu modelowania matematycznego konstrukcji. |
4 |
Formułowanie zadań optymalizacji prostych konstrukcji elementów maszyn i mechanizmów. |
4 |
Ćwiczenia rachunkowe i badanie symulacyjne optymalizacyjnych modeli konstrukcji. |
4 |
Rozwiązywanie prostych zadań optymalizacji w konstruowaniu. |
10 |
Formułowanie zadań optymalizacji wielokryterialnej w konstruowaniu, analiza kryteriów, dobór postaci funkcji celu i współczynników wagi. |
4 |
Prezentacja i interpretacja konstrukcyjna rozwiązań modeli optymalizacyjnych. |
4 |
457