Basics of Wood and Steel Structures (5 cr)
Code: T300DI27-3001
General information
- Enrolment period
- 02.07.2020 - 21.09.2020
- Registration for the implementation has ended.
- Timing
- 31.08.2020 - 31.12.2020
- Implementation has ended.
- Credits
- 5 cr
- Mode of delivery
- Contact learning
- Unit
- Construction Engineering
- Campus
- TAMK Main Campus
- Teaching languages
- Finnish
- Degree programmes
- Degree Programme in Construction Engineering, students who began in 2014-2018
Objectives (course unit)
The student knows the design principles of wood and steel structures as well as the strength properties of wood products and structural steel. The student is able to design and design different types of load-bearing wood and steel structures. He is also able to dimension pressed wood and steel structures against buckling. The student is familiar with different joint solutions and knows the design principles of joints. The student is able to check the suitability of the wood and steel structure in the bending state. The student masters the protection of structures against various environmental and fire loads. The student is able to produce structural drawings of wood and steel structures with CAD software.
Content (course unit)
Design criteria for wood and steel structures. Typical frame and envelope structural solutions. Materials and material properties. Profile types and cross-section categories. Dimensions for bending, sharing and buckling of the compressed structure. Types of joints, dimensioning of joints. Shelf life, exposure classes, fire behavior and protection methods. Serviceability.
Prerequisites (course unit)
Rakennetekniikan perusteet (RTEK1)
Assessment criteria, satisfactory (1-2) (course unit)
The student is able to identify and define the basics of the course and solve simple questions
applications that are similar to the tasks being handled.
Assessment criteria, good (3-4) (course unit)
In addition to the above, the student is able to choose the most suitable one by applying and comparing different options
policy and justify their choices.
Assessment criteria, excellent (5) (course unit)
In addition to the above, the student has a comprehensive understanding of the course topics and their use
problem solving; and the ability to present, analyze, and justify logically handled issues and methods of solution.
Location and time
Lukujärjestyksen mukaan ainakin 1. periodi etänä.
Exam schedules
Ensimmäinen välikoe pidetään loka-marraskuun vaihteessa 2020. Toinen välikoe pidetään joulukuussa 2020. Uusinnat ja korotukset yleisinä uusintatenttipäivinä vuoden 2021 talvella.
Assessment methods and criteria
Sisällöstä on puolet terästä ja puolet puuta. Ensimmäinen välikoe pidetään loka-marraskuun vaihteessa 2020. Toinen välikoe pidetään joulukuussa 2020. Molempien materiaalien kokeet pitää suorittaa hyväksytysti (= vähintään 1/3 osan oikeellisuus).
Opintojaksolla tehdään palautettavia harjoitustehtäviä, joiden viimeinen palautuspäivä annetaan harjoitustehtävän yhteydessä. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-6. Tehtävistä pitää suoriutua hyväksytysti (= vähintään 1/3 osan oikeellisuus kokonaismaksipistemäärästä). Harjoitustehtävillä voi maksimissaan saada 0,5 arvosanayksikön korotuksen opintojakson kokonaistenttiarvosanaan. Myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan. Jos henkilöllä on ennen välikoetta ko. välikoeaihepiirin kuuluvan asiasisällön opetustunneista vähintään 66% läsnäolo, hänen kokeensa arvioidaan.
Jos jompi kumpi materiaalitentti (teräs tai puu) ei tule hyväksytysti suoritettua, vain sen voi uusia uusintakokeessa, mutta silloin sen osan maksimiarvosana on 3. Uusinnassa voi uusia myös koko opintojakson, jolloin tentin maksimiarvosana on 5.
Assessment scale
0-5
Teaching methods
etäopetus
demonstraatiot
harjoitukset
tentti
ongelmalähtöinen opiskelu
harjoitustyö
Learning materials
Sähköisessä muodossa:
-Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje + Puun eurokoodi
-Teräsrakenteet 2020-sähköinen materiaali + Teräksen eurokoodi
Student workload
opetusta 4h/vko + itsenäinen opiskelu + harjoitustehtävien teko + kokeisiin valmistautuminen
Content scheduling
Kuormitusyhdistelmät
TERÄS
o poikkileikkausluokat
o veto
o puristus
pl1: kyllä
pl2: kyllä
pl3: kyllä
pl4: ei
o leikkaus taivutuksen yhteydessä:
plastinen: kyllä
kimmoinen: kyllä
lommahdus: ei
o taivutus:
pl1: kyllä
pl2: kyllä
pl3: kyllä
pl4: ei
o poikkileikkauksen yhdistetyt jännitykset
o tasonurjahdus: ei taivutusta mukana
PUU
- liimapuu
- metalliliittimet ja korroosio
- nurjahdus + taivutus
- yhdistetyt jännitykset
- mekaaniset liitokset yleistä: naulaliitos
Completion alternatives
Ei ole
Practical training and working life cooperation
Opintojaksolla opiskellaan juuri olennaisimpia asioita rakennesuunnittelijalta vaadittavien käytännön työelämätaitojen osalta.
International connections
Ei ole
Assessment criteria - fail (0) (Not in use, Look at the Assessment criteria above)
Jos opiskelija ei täytä läsnäolovaatimusta ja/tai harjoitustehtävien minimirajaa siitä seuraa automaattisesti uusi kurssi eikä opiskelija saa mitään arvosanaa 0-5.
Jos opiskelija täyttää läsnäolovaatimuksen ja hrjoitustehtävien minimirajan, mutta saa kokeesta hylätyn, hän voi uusia kokeen 2 kertaa ko. kurssin ilmoitettuina uusintapäivinä. Jos näistä kaikista kolmesta kokeesta tulee hylätty, pitää opintojakso suorittaa uudella toteutuksella ja mikään edellinen suoritus ei ole voimassa.
Assessment criteria - satisfactory (1-2) (Not in use, Look at the Assessment criteria above)
Opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita ja ratkaista yksinkertaisia sovelluksia, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia.
Assessment criteria - good (3-4) (Not in use, Look at the Assessment criteria above)
Opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita ja ratkaista yksinkertaisia sovelluksia, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia
Assessment criteria - excellent (5) (Not in use, Look at the Assessment criteria above)
Edellisen lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista ja niiden käytöstä ongelmien ratkaisuun sekä taito esittää ja perustella loogisesti valitut ratkaisumenetelmät