A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szilárd testek mechanikai viselkedésének alapvető törvényszerűségeit és a szerkezeti elemek terhelés hatására fellépő igénybevételeit. A tantárgy bemutatja a feszültség- és alakváltozási állapotok alapelveit, valamint a szilárd szerkezetek méretezésének alapjait. A hallgatók megismerik azokat a mechanikai jelenségeket, amelyek fontos szerepet játszanak a fogtechnikai szerkezetek (pl. koronák, hidak, implantátumok) mechanikai viselkedésében.
Szilárdságtan (GDFTBAL-SZILATAN-1)
Alapadatok
Oktatók
Tantárgy célja
Elsajátítandó ismeretanyag
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szilárd testek mechanikai viselkedésének alapvető törvényszerűségeit és a szerkezeti elemek terhelés hatására fellépő igénybevételeit. A tantárgy bemutatja a feszültség- és alakváltozási állapotok alapelveit, valamint a szilárd szerkezetek méretezésének alapjait. A hallgatók megismerik azokat a mechanikai jelenségeket, amelyek fontos szerepet játszanak a fogtechnikai szerkezetek (pl. koronák, hidak, implantátumok) mechanikai viselkedésében.
Szakmai kompetenciák
Tudás
A hallgató ismeri: a szilárdságtan alapfogalmait és alapelveit, a feszültség és alakváltozás fogalmát, a Hooke-törvényt és az anyagok rugalmas viselkedését, az egyszerű igénybevételi eseteket (húzás, nyomás, nyírás), a hajlítás és csavarás alapvető jelenségeit, a szerkezeti elemek mechanikai viselkedésének alapjait, a biztonsági tényező és méretezési elvek alapjait, a mechanikai igénybevételek szerepét fogtechnikai szerkezetekben.
Képesség
A hallgató ismeri: a szilárdságtan alapfogalmait és alapelveit, a feszültség és alakváltozás fogalmát, a Hooke-törvényt és az anyagok rugalmas viselkedését, az egyszerű igénybevételi eseteket (húzás, nyomás, nyírás), a hajlítás és csavarás alapvető jelenségeit, a szerkezeti elemek mechanikai viselkedésének alapjait, a biztonsági tényező és méretezési elvek alapjait, a mechanikai igénybevételek szerepét fogtechnikai szerkezetekben.
Attitűd
A hallgató: törekszik a mechanikai jelenségek pontos és logikus értelmezésére, nyitott a műszaki problémák mérnöki szemléletű megközelítésére, elkötelezett a precíz számítási módszerek alkalmazása iránt, együttműködő a gyakorlati és számítási feladatok során.
Autonómia és felelősség
A hallgató: önállóan képes egyszerű szilárdságtani feladatok megoldására, felelősséget vállal számításai helyességéért, irányítás mellett részt vesz összetettebb mechanikai problémák elemzésében, felismeri a számítási modellek alkalmazási korlátai
További szakmai kompetenciák
A hallgató: önállóan képes egyszerű szilárdságtani feladatok megoldására, felelősséget vállal számításai helyességéért, irányítás mellett részt vesz összetettebb mechanikai problémák elemzésében, felismeri a számítási modellek alkalmazási korlátai
Számonkérés és értékelés
Félévközi követelmények
Az értékelés az alábbi elemekből áll: zárthelyi dolgozat(ok) számítási feladatok félév végi kollokvium Az érdemjegy a félévközi teljesítmény és a kollokvium eredménye alapján kerül meghatározásra.
Vizsgakövetelmények
Az értékelés az alábbi elemekből áll: zárthelyi dolgozat(ok) számítási feladatok félév végi kollokvium Az érdemjegy a félévközi teljesítmény és a kollokvium eredménye alapján kerül meghatározásra.
Generatív MI használata
2. álláspont: A GMI-eszközök használata korlátozottan engedélyezett (pl. irodalomkutatási segítségnyújtás vagy meghatározott eszközök). Ez azt jelenti, hogy a GMI-eszközök előre meghatározott módon használhatók a feladatok elkészítéséhez, megoldásához. Ebben az esetben a tantárgy gondozójának feladata és felelőssége meghatározni, hogy a GMI-eszközök használata mely esetekben megengedett vagy nem megengedett. A tantárgyleírásban részletesen meg kell határozni, hogy a GMI-eszközök milyen módon használhatóak az adott kurzus során.
Segédanyagok, laborháttér
előadás számítási gyakorlatok szemléltető demonstrációk problémamegoldó feladatok
Irodalom
Kötelező irodalom
Beer, F.P., Johnston, E.R., DeWolf, J.T. & Mazurek, D.F., 2015. Mechanics of Materials. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education. Hibbeler, R.C., 2017. Mechanics of Materials. 10th ed. Boston: Pearson.
Ajánlott irodalom
Gere, J.M. & Goodno, B.J., 2013. Mechanics of Materials. 8th ed. Stamford, CT: Cengage Learning. Ugural, A.C. & Fenster, S.K., 2011. Advanced Strength and Applied Elasticity. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.