Przedmiot specjalistyczny 3. Modelowanie procesów zachodzących w materiałach inżynierskich
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa
Kod programu: 08-S2MA12.2014

Nazwa modułu: | Przedmiot specjalistyczny 3. Modelowanie procesów zachodzących w materiałach inżynierskich |
---|---|
Kod modułu: | IM2A_PS3_MODEL |
Kod programu: | 08-S2MA12.2014 |
Semestr: | semestr letni 2015/2016 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 3 |
Opis: | Moduł Modelowanie procesów zachodzących w materiałach inżynierskich ma pokazać studentom relacje pomiędzy wiedzą o właściwościach materii na poziomie atomowym a cechami makro materiałów inżynierskich. Obejmuje on omówienie klasycznych metod modelowania molekularnego (DM) czy metod statystycznych Monte Carlo (MC) i wskazuje na ich praktyczne ograniczenia. Pokazuje coraz większe znaczenie technik hybrydowych łączących modelowanie na poziomie mikro z modelowaniem innych części materiału na poziomie makro i problemy dopasowania rozwiązań na styku obszarów atomowych i ciągłych. |
Wymagania wstępne: | Wymagana jest realizacja efektów kształcenia modułów fizyki, chemii, krystalografii oraz termodynamiki. |
Literatura podstawowa: | (brak informacji) |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Zrozumienie roli modelowania na poziomie atomowym w analizie i przewidywaniach procesów atomowych prowadzących do mieszania dyfuzyjnego, procesów wydzieleniowych, przemian fazowych, pękania materiałów. [IM2A_PS3_MODEL_1] |
IM2A_W03 [5/5] |
Poznanie założeń, możliwości i ograniczeń klasycznych technik modelowania molekularnego i modeli statystycznych (met. Monte Carlo); Zrozumienie ograniczeń metod klasycznych i znajomość założeń metod hybrydowych. [IM2A_PS3_MODEL_2] |
IM2A_W15 [5/5] |
Umiejętność określenia założeń, możliwości i graniczenia metod modelowania oraz doboru modelu do postawionego problemu i oczekiwane wyniki; Umiejętność samodzielnego poznawania złożonych metod symulacji i modelowania. [IM2A_PS3_MODEL_3] |
IM2A_U02 [2/5] |
Rozwój świadomości potrzeby modelowania jako łącznika pomiędzy wiedzą podstawową na poziomie mikro a właściwościami materiałów na poziomie makro. [IM2A_PS3_MODEL_4] |
IM2A_K04 [5/5] |
Typ | Opis | Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji |
---|---|---|
Egzamin ustny [IM2A_PS3_MODEL_w_1] | Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz odbyte ćwiczenia. |
IM2A_PS3_MODEL_1 |
Sprawdzian praktyczny [IM2A_PS3_MODEL_w_2] | Modyfikacja parametrów modelu w dostarczonym programie i interpretacja ich wpływu na uzyskiwane wyniki. |
IM2A_PS3_MODEL_1 |
Sprawozdanie [IM2A_PS3_MODEL_w_3] | Zrozumienie zaleconej literatury dot. Metod hybrydowych. |
IM2A_PS3_MODEL_3 |
Rodzaj prowadzonych zajęć | Praca własna studenta | Sposoby weryfikacji | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) | Liczba godzin | Opis | Liczba godzin | |
wykład [IM2A_PS3_MODEL_fs_1] | Wykład ma umożliwić zrozumienie zagadnień dotyczących relacji pomiędzy budową atomową, strukturą materiału a zjawiskami zachodzącymi w materiałach inżynierskich i ich właściwościami. Przedstawione zostaną zarówno klasyczne jak i hybrydowe metody modelowania. Wykład prowadzony będzie w klasyczny sposób. |
30 | Przypomnienie sobie zagadnień dotyczących struktury i defektów w materiałach, zagadnień termodynamiki (stan równowagi). |
10 |
Egzamin ustny [IM2A_PS3_MODEL_w_1] |
laboratorium [IM2A_PS3_MODEL_fs_3] | Z uwagi na złożoność numeryczną modeli hybrydowych, ćwiczenia obejmą głównie przykłady klasycznych metod modelowania (molekularnego, czy MC)
Przykłady oparte zostaną na programach zawartych w podręczniku Hermanna.
|
30 | Przypomnienie podstaw programowania i analizy kodu programu w języku wyższego rzędu (Fortran, Basic, Pascal). |
20 |
Sprawdzian praktyczny [IM2A_PS3_MODEL_w_2] |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |