Makine Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05430005 | Dinamik | 2 | Güz | 3 | 4+0+0 | 4 | 4 |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | Anlatım |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Remzi ŞAHİN |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAYA |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAYA | A-230 | [email protected] | 7606 | Pazartesi 15:00-16:00 |
Dersin İçeriği
Temel kavramlar. Parçacık kinematiği: Doğrusal, Eğrisel ve Bağıl Hareketler. Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme. Newton'un hareket yasaları. Hareket denklemleri. İş ve enerji. Güç ve verim. İtme ve momentum: Çarpışma. Açısal itme ve momentum. Katı cismin düzlemsel kinematiği: Katı cismin hareketi. Bağıl hareket analizi.
Dersin Amacı
Mühendislik mekaniğinin temel ilkelerinden yola çıkarak, ivmeli hareket eden katı cisimlerin dengesini incelemek, parçacık ve rijit cisimlerin kinematik ve kinetiğinin temel prensiplerini öğretmektir. Mühendislik mekanizma ve makinalarının dinamik amaçlı matematik modellerini kurma becerisi kazandırmak.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 5 |
P2 | Karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinematik analiz yapar. | P.1.35 | 1 |
Ö2 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinetik (dinamik denge) prensiplerini uygular. | P.2.21 | 1 |
Ö3 | Hareket eden parçacık ve cisimler için iş enerji yöntemlerini uygular. | P.2.22 | 1 |
Ö4 | Hareket eden parçacık ve cisimler için itme-momentum prensiplerini uygular. | P.2.23 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Temel kavramlar. Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket |
2 | Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket, eğrisel hareket. |
3 | Parçacık kinematiği: Eğrisel ve Bağıl Hareketler. |
4 | Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, Newton'un hareket yasaları, dik koordinatlarda hareket denklemleri |
5 | Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, normal-teğetsel koordinatlarda ve eğrisel koordinatlarda hareket denklemleri |
6 | Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, normal-teğetsel koordinatlarda ve eğrisel koordinatlarda hareket denklemleri |
7 | Parçacık kinetiği: İş ve enerji ilkeleri |
8 | Parçacık kinetiği: Güç ve verim, konservatif kuvvetler ve potansiyel enerji |
9 | Parçacık kinetiği: İtme ve momentum, Lineer impuls and momentum ilkesi, çarpışma |
10 | Parçacık kinetiği: Açısal momentum, açısal impuls ve momentum ilkeleri |
11 | Rijit cismin düzlemsel kinematiği: Rijit cismin hareketi, öteleme, sabit eksen etrafında dönme |
12 | Rijit cismin düzlemsel kinematiği: mutlak genel düzlemsel hareket, bağıl hız analizi. |
13 | Rijit cismin düzlemsel kinematiği: sıfır hızlı anlık merkez, bağıl ivme analizi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Hibbeler, R.C., Engineering Mechanics: Dynamics, 13th Edition, Pearson Prentice Hall, 2013. |
Meriam, J. L., Kraige, L. G., Engineering Mechanics: Dynamics, 7th Edition, Wiley, 2012. | |
Beer, F.P., Johnston, E.R., Mazurek, D.F., Cornwell P.J., Vector Mechanics For Engineers, Statics And Dynamics, 10th Edition, McGraw-Hill, 2013. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | 2 | 20 (%) |
Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 50 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 13 | 4 | 52 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 13 | 2 | 26 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 120 | ||
Toplam Yük / 30 | 4 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 4 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 |
---|---|---|---|
Ö1 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinematik analiz yapar. | 5 | - |
Ö2 | Hareket eden parçacık ve cisimler için kinetik (dinamik denge) prensiplerini uygular. | - | 5 |
Ö3 | Hareket eden parçacık ve cisimler için iş enerji yöntemlerini uygular. | - | 5 |
Ö4 | Hareket eden parçacık ve cisimler için itme-momentum prensiplerini uygular. | - | 5 |