Powrót
Zakład Mechaniki Stosowanej


I Pracownicy


  • bryg. mgr inż. Lesław Dec (kierownik zakładu , starszy wykładowca) tel. 22 -56 -17 – 387 (pokój: 323; budynek „f”) lub 22 – 56 – 17 – 544 (pracownia zakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”);e-mail: leslaw.dec@sgsp.edu.pl

  • st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek (profesor SGSP) 22 – 56 – 17 – 387;  pokój 323 (budynek „f”)

  • st. kpt. dr inż. Renata Kamocka – Bronisz (adiunkt) tel. 22 -56 -17 – 392 (pokój: 329; budynek „f”) lub 22 – 56 – 17 – 544 (pracownia zakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”); e-mail: r.kamocka@sgsp.edu.pl

  • kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik (adiunkt) tel. 22 -56 -17 – 392 (pokój: 329; budynek „f”) lub 22 – 56 – 17 – 544 (pracowniazakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”); e-mail:p.ogrodnik@sgsp.edu.pl

  • st. kpt. mgr inż. Sławomir Bronisz (starszy wykładowca) tel. 22 – 56 – 17 – 544 (pracownia zakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”); e-mail: s.bronisz@sgsp.edu.pl

  • mgr inż. Marcin Oszust (asystent) tel. 22 -56 -17 – 339 (pokój: 329; budynek „f”) lub 22 – 56 – 17 – 544 (pracownia zakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”); e-mail: m.oszust@sgsp.edu.pl

  • mgr inż. Daniel Pieniak (asystent) tel. 22 -56 -17 – 391 (pokój: 329; budynek „f”) lub 22 – 56 – 17 – 544 (pracownia zakładu mechaniki stosowanej; budynek „01”); e-mail: d.pieniak@sgsp.edu.pl

  • email Zakładu Mechaniki Stosowanej: mechanika@sgsp.edu.pl



    II Struktura


    Zakład Mechaniki Stosowanej składa się z dwóch pracowni:
    • Pracowni mechaniki i wytrzymałości materiałów.
    • Pracownia projektowania komputerowego

    W Zakładzie Mechaniki Stosowanej wykładane są na następujące przedmioty nauczania:
    • Mechanika
    • Wytrzymałość Materiałów
    • Grafika Inżynierska
    • Projektowanie Komputerowe


    Podstawowym celem szkolenia studentów i podchorążych w zakładzie mechaniki stosowanej SGSP, jest wyrobienie w nich zdolności szybkiej oceny stanu zagrożenia konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru oraz w stanach zagrożenia katastrofą. Opartej na dobrej znajomości parametrów wytrzymałościowo - eksploatacyjnych sprzętu użytego w akcji ratowniczo – gaśniczej i obiektów zagrożonych.



    III Działalność dydaktyczna


    Celem nauczania przedmiotów Mechanika i Wytrzymałość Materiałów jest przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu statyki oraz wytrzymałości materiałów niezbędnych do zrozumienia zasad funkcjonowania konstrukcji budowlanych i mechanicznych w celu wyrobienia u studentów zdolności szybkiej oceny stanu zagrożenia i wytrzymałości konstrukcji budowlanych oraz sprzętu w warunkach pożaru i katastrof budowlanych.. Celem ćwiczeń laboratoryjnych z wytrzymałości materiałów jest doświadczalne sprawdzenie przez studentów wiadomości teoretycznych nabytych podczas wykładów oraz rozszerzenie tych wiadomości w zakresie zagadnień termicznych.

    Przedmioty Mechanika i Wytrzymałość Materiałów są prowadzone przez następujące osoby: st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoję Bednarek, , st. kpt. dr inż. Renatę Kamocką, kpt. dr inż. Pawła Ogrodnika, bryg. mgr inż. Lesława Dec ,mgr inż. Marcina Oszusta oraz mgr inż. Daniela Pieniaka.

    Celem nauczania Grafiki inżynierskiej jest zaznajomienie z techniką i metodami sporządzania rysunku technicznego, schematów, planów i szkiców odręcznych oraz wyrobienie umiejętności odczytywania, weryfikowania i posługiwania się dokumentacjami projektowymi: budowlanymi, instalacji przeciwpożarowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz planami sytuacyjnymi, ochrony przeciwpożarowej i ratowniczymi.

    Przedmiot prowadzony jest przez st. kpt. mgr inż. Sławomira Bronisza, kpt. dr inż. Paweł Ogrodnika, bryg. mgr inż. Lesław Dec,  

    Celem nauczania Projektowania Komputerowego jest nowoczesne podejście do projektowania bezpieczeństwa pożarowego obiektów zmierzające  do zastosowania metod inżynierskich w procesie projektowania. Wymaga to wdrożenia nauki projektowania w oparciu o narzędzia jakimi są programy komputerowe typu CAD. Daje to możliwość opracowania dokumentacji projektowej w sposób przydatny do wykorzystania w dalszym projektowaniu ochrony przeciwpożarowej i urządzeń z nią związanych. Zastosowanie zaawansowanych metod projektowania bezpieczeństwa w obiektach pozwoli na kształcenie inżynierów pożarnictwa  na najwyższym światowym poziomie.

    Przedmiot prowadzony jest przez: bryg. mgr inż. Lesława Dec, kpt. dr inż. Pawła Ogrodnika, st. kpt. mgr inż. Sławomira Bronisza, oraz mgr inż. Marcina Oszusta 



    3.1. Stanowiska dydaktyczne pracowni wytrzymałości materiałów

     

    Próba udarności stanowi jedną z podstawowych metod oceny jakości materiałów konstrukcyjnych i ich przydatności do przenoszenia obciążeń dynamicznych. Stanowisko do badania udarności metali wyposażone jest w dwa młoty Charpy’ego o różnych energiach. Celem ćwiczenia pt. „Badanie udarności metali” jest wyznaczenie udarności w temperaturze normalnej (ok. 20ºC) oraz w podwyższonej (ok. 200ºC). Dodatkowo wyznaczenie „progu kruchości” w niskich temperaturach.

    Młoty udarowe Charpy’ego

     

    Celem ćwiczenia pt. „Badanie twardości metali” jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań materiałów sprężysto – plastycznych i sprężystych, tj.: Brinella, Rockwella, Vickersa oraz Shore’a, a także z możliwościami porównywani wyników uzyskanych w tych próbach.

    Twardościomierze: odpowiednio od lewej: Vickersa, Rockwella HRB, Rockwella HRC

     

    Maszyna wytrzymałościowa VEB wykorzystywana jest w ćwiczeniach laboratoryjnych: „Wyznaczanie stałych materiałowych” którego celem jest wyznaczenie stałych charakteryzujących własności wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych: współczynnika sprężystości podłużnej, współczynnika sprężystości postaciowej oraz współczynnika ściśliwości materiału. Dodatkowo w ćwiczeniu „Statyczna próba rozciągania metali”, którego celem jest określenie charakterystycznych właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiału.

    Maszyna wytrzymałościowa VEB

     

     

     

    Ćwiczenie pt. „Badanie stateczności pręta w podwyższonej temperaturze” ma na celu doświadczalne uzyskanie siły krytycznej obciążającej pręt. Sposób wyznaczenia siły krytycznej oparty jest na metodzie Southwella. Dodatkowo wyniki uzyskane empirycznie porównuje się z wynikami obliczeń wg wzoru Eulera. 

    Stanowisko do badania stateczności pręta w podwyższonej temperaturze

     

    Celem ćwiczenia pt. „Próba ściskania kruchych materiałów budowlanych” jest zapoznanie studentów z właściwościami mechanicznymi kruchych materiałów budowlanych, a także zbadanie wpływu zawilgocenia materiałów budowlanych na ich właściwości mechaniczne.

     

    Stanowisko do ściskania kruchych materiałów budowlanych

     

    W pracowni mechaniki i wytrzymałości materiałów prowadzone są również inne ćwiczenia laboratoryjne pt.:

    „Wpływ temperatur na właściwości wytrzymałościowe tworzyw sztucznych”,

    „Analiza złożonego stanu naprężenia”,

    „Badanie naprężeń i odkształceń belek”,

    „Badanie wpływu obciążeń montażowych i termicznych na układ prętowy statycznie niewyznaczalnych”.

     

    3.2. Pracownia projektowania komputerowego

     Pracowania służy praktycznemu zdobywaniu wiedzy w zakresie przedmiotu Projektowanie Komputerowe, ze szczególnym  uwzględnieniem zagadnień ochrony przeciwpożarowej obiektów. Aktualnie wykorzystywane jest oprogramowanie typu CAD. Pracownia dysponuje dziewiętnastoma stanowiskami dydaktycznymi.

    Pracownia projektowania komputerowego

     





    IV Działalność naukowo-badawcza


    Kadra Zakładu uczestniczy w realizacji tematów naukowo-badawczych finansowanych przez MNiSW oraz jednostki gospodarcze. Pracownicy czynnie działają w Komisjach Technicznych, Komitetach Wydawniczych. Publikują swój dorobek; aktywnie uczestniczą w pracach w zakresie wynalazczości i wdrażania nowych rozwiązań sprzętowych.

     

    4.1. Stanowiska badawcze

     

    W Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów umiejscowiona jest baza sprzętowa i stanowiska badawcze, które pozwalają wykonać specjalistyczne badania materiałów i sprzętu w nietypowych warunkach termicznych i eksploatacyjnych.

     

    Maszyny wytrzymałościowe

    Zakład Mechaniki Stosowanej dysponuje zrywarkami o zakresach pomiarowych do 1000 kN oraz prasami o zakresie pomiarowym do 5000 kN.

     

    Stanowisko do badania przyczepności betonu do stali - Stanowisko umożliwia wykonywanie badań w temperaturach pożarowych wraz z komputerowo rejestrowanym pomiarem temperatur i odkształceń, z możliwością programowania przebiegu temperatury w czasie. W skład stanowiska wchodzi dodatkowo piec komorowy do nagrzewania próbek o temperaturze znamionowej do 1100oC z możliwością współpracy z komputerowym systemem sterowania i rejestracji temperatury.

    Stanowisko do badania przyczepności betonu do stali

     

     

    Stanowisko do badania rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania rozszerzalności próbek wykonanych ze stali konstrukcyjnych. Stanowisko umożliwia pomiar oraz komputerową rejestrację przebiegu wydłużenia próbki w funkcji temperatury w czasie. Układ komputerowej rejestracji umożliwia analizę wyników oraz wykonanie wydruków zarejestrowanych przebiegów.

    Stanowisko do badania rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych

     

     

    Uniwersalne stanowisko do badań sprzętu - Stanowisko jest przeznaczone do badania sprzętu i wyposażenia strażackiego, np. lin, drabin zwijanych, drabin przystawnych itp. Umożliwia prowadzenie badań statycznych i dynamicznych.

     

    Stanowisko do badania właściwości izolacyjnych osłon chroniących strażaka przed działaniem ognia - Stanowisko umożliwia prowadzenie badań izolacyjności cieplnej wszelkiego rodzaju osłon wykonanych z tkanin technicznych (oddziaływanie bezpośrednie płomienia na badaną powierzchnię materiałów izolacyjnych). Możliwość pomiaru i rejestracji temperatur przy pomocy komputerowego zestawu w 128 punktach pomiarowych rozmieszczonych na manekinie.

     

    Stanowisko do badań wytrzymałościowych zbiorników przeciwpożarowych z gazoszczelnym kołnierzem pływającym wykonanym z elastycznych tkanin technicznych - Stanowisko jest przeznaczone do badań wytrzymałościowych zbiornika z możliwością jego przeciążenia ponad obciążenia użytkowe i eksploatacyjne.

     

    Stanowisko do badania rękawa ewakuacyjnego - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych warstw nośnych i elementów zamocowań (platformy) rękawów ewakuacyjnych. Zbudowane w oparciu o maszynę wytrzymałościową EDZ 100 (zakres pomiarowy do 100 kN).

     

    Stanowisko do badań wytrzymałościowych hełmów strażackich - Stanowisko umożliwia badania wytrzymałościowe dynamiczne przewidziane Normą PN-EN 433. Uzupełnieniem stanowiska jest osprzęt do maszyn wytrzymałościowych typu FPZ 100 przewidziany do badań statycznych wyposażenia hełmów (pasek podbródkowy). W skład stanowiska wchodzi komputerowy system pomiaru i rejestracji wielkości fizycznych takich jak siła oraz prędkość, niezbędnych w trakcie przeprowadzania prób, mających na celu analizę spełnienia wymagań normy PN-EN 433 dotyczącej hełmów strażackich. Układy pomiarowe zapewniają pomiar i rejestrację następujących wielkości oraz zdarzeń: wartości siły wywieranej na hełm w trakcie próby dynamicznego uderzenia, prędkości rzeczywistej bijaka, zdarzenia polegającego na przebiciu skorupy hełmu przez próbkę.

    Stanowisko do badań wytrzymałościowych hełmów strażackich

     

    Stanowisko symulacji temperatur pożarowych - Trzon stanowiska stanowi średniotemperaturowy piec komorowy. Warstwę izolacyjną pieca stanowią kształtki i mata z włókien ceramicznych. Elementy grzejne pieca wykonane zostały z drutu oporowego w kształcie spiral. Układ sterowniczy pieca umożliwia regulację temperatury oraz transmisję sygnałów termoelektrycznych z trzech czujników pomiarowych. Cały układ pomiarowy połączony jest do komputerem PC wyposażonego w oprogramowanie sterujące piecem oraz rejestrujące parametry pracy pieca.

    Stanowisko symulacji temperatur pożarowych PK 1100/5 wraz z umieszczonymi w środku próbkami do badań przyczepności stali do betonu: 1 - Piec,  2 - Sterownik temperatury, 3 - Elementy grzejne, 4 - Próbki

     

     

     

    4.2. Wybrane publikacje

     

    1. Z. Bednarek: The effect of non-steady thermal conditions of fire on structural steel strength parameters. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji "Modern building materials, structures and techniques". Vilnius Lithuania, 10-13 maj 1995r. s. 224-229.

    2. Z. Bednarek: The influence of stress level of steel on fire resistance of structural members. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Fire and Safety Engineering". Ostrawa Czechy, wrzesień 1995r. s. 23-29.

    3. Z. Bednarek: Laiko ir temperatüros parametru, taikomu skaičiuoti atsparuma ugniani, eksperimentinis nustatymas. Statyba, Vilnius, Technika 1995 nr 1(1), p. 48-58.

    4. Z. Bednarek: Wpływ poziomu naprężeń w zbrojeniu na odporność ogniową żelbetowych elementów zginanych. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Spała Polska 21-22 listopada 1995r. s. 249-256.

    5. Z. Bednarek: Analysis of the effect of fire conditions on the bearning capacity of prestressed concrete girders. Statyba nr 4(4) 1995r. p. 20-30.

    6. Z. Bednarek: Zmniejszenie siły sprężającej w splotach w warunkach pożaru. Inżynieria i Budownictwo 6/96 s. 365-367.

    7. Z. Bednarek: Analiza zagrożeń występujących w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz metody ograniczania ich skutków. Inżynieria i Budownictwo 7/96 s. 407-412.

    8. Z. Bednarek: Charakter and mechanism of metals failure in high fire temperatures. Statyba nr 1(5) 1996 s. 6-13.

    9. Z. Bednarek: Test of accelerated relaxation in prestressed reinforcement under thermal conditions of fires. Statyba nr 2(6) 1996 s. 18-22.

    10. Z. Bednarek: Determination of the temperature of uncovered steel constructions using numerical methods. Statyba nr 4(8) 1996 s. 6-10.

    11. Z. Bednarek: Studium wpływu nieustalonych warunków termicznych na stosowane przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji parametry wytrzymałościowe stali budowlanych. Monografia. Wyd. Politechniki Warszawskiej 1996 s. 203.

    12. Z. Bednarek: Use of the escape hutes in conditions of extreme rescue action. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Modern Building, Materials, Structures and Techniques ” maj 1997 Wilno Litwa. s.

    13. Z. Bednarek: Wlijanie rosta tiempieratury na procznostnyje charaktieristiki stali, primienia - jemuje pri ocenkie pożarnoj bezopasnosci żelezobietonnych konstrukcji. Vilnius Technical University (monografia w języku rosyjskim), 1995 r. s. 1-207.

    14. Z. Bednarek, L. Dec: Analiza wpływu redystrybucji sił wewnętrznych w czasie pożaru na odporność ogniową elementów zginanych „Inżynieria i Budownictwo” nr 10/99 (udział Z. Bednarek 90%) s. 563-565.

    15. Z. Bednarek, L. Dec, T. Cisek: Analiza możliwości ewakuacji ludzi z budynków istniejących „Przegląd Budowlany” nr 10/1999 s. 17-18.

    16. Z. Bednarek: The analysis of the protection of the firefighting helmets on the background of EN 443:1997 requirements. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji “Modern Building, Materials, Structures and Techniques” Wilno, Litwa 19-22 maj,1999 s. 181-187.

    17. Z. Bednarek: Method of determination of less of prestressing force in strands exposed to standarised fire. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Fire protection 99” Ostrawa, Republika Czeska, 6-8 wrzesień 1999 s. 21-28.

    18. Z. Bednarek: Vypoctovy model pożarni addnosti stavebnych konstrukcji „Beton a Zdivo” nr 1999/2 s. 9-13.

    19. Z. Bednarek, K. Maślanka: Analiza stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych drewnianych obiektów sakralnych na terenie Polski Południowej. Materiały III Międzynarodowego Sympozjum „Ochrona przeciwpożarowa zabytków” Częstochowa, 6-9 październik 1999 s. 15-23.

    20. Z. Bednarek, L. Dec, T. Cisek: Improved Conditions for Evacuation from Buildings. Materiały Międzynarodowej Konferencji ”Pożarni Ochrona 2000”, Ostrawa, Czechy 2000 s. 52-57.

    21. Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Techniczne rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego drewnianych obiektów. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Budownictwo Nr 260/2000 s.

    22. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Zasady klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem właściwości pożarowych według norm europejskich, „Materiały budowlane” Nr 3/2000 s. 50-51.

    23. R. Kamocka: Pomiar przemieszczeń i odkształceń metodą interferometrii siatkowej. - Zeszyty Naukowe SGSP Nr 27,2001.

    24. Z. Bednarek, M. Abramowicz: Construction disasters considering rescue operations. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Modern Building, Materials, Structures and Techniques” Wilno, Litwa 16-18 maj, 2001 s. 351.

    25. Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Techniczne rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego drewnianych obiektów. „Przegląd Budowlany” Nr 4/2001 s. 22-25.

    26. Z. Bednarek: Metoda określenia siły zrywającej przy obciążeniach dynamicznych wyrobów z włókien syntetycznych. „Techniczne Wyroby Włókiennicze” Nr 3/2001 s.70-73.

    27. Z. Bednarek: Niezawodność i Bezpieczeństwo w budownictwie. Materiały konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu – przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych”, Częstochowa 09.04.2001r.

    28. M. Abramowicz, Z. Bednarek: Zachowanie się materiałów budowlanych w różnych temperaturach pożarowych. „Przegląd Budowlany” Nr 4/2001 s. 16-21.

    29. Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Some technical solutions improwing fire safety of timber buildings. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Fire Protection 2001” Ostrawa, Czechy 12-13 wrzesień 2001 s. 50-57.

    30. Z. Bednarek: Wpływ temperatury pożarowej na spadek siły wstępnej sprężającej w konstrukcjach z betonu. Przegląd Budowlany Nr 10/2002 s. 4-5.

    31. Z. Bednarek: The effect of redistribution of internal ferces resistance of flexural reinforced concrete members. STATYBA Nr 2/2001, Litwa s.

    32. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka, T. Wiśniewski: Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej wykonanej metodą próżniowo – ciśnieniową na wytrzymałość dynamiczną drewna. Przegląd Budowlany, Nr 10, 2002 s.12-14.

    33. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu temperatur pożarowych na spadek przyczepności pomiędzy betonem a stalą. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Częstochowa 2002 s. 10-18.

    34. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka, T. Wiśniewski: Badanie wpływu impregnacji ognioochronnej wykonanej metodą próżniowo-ciśnieniową na wytrzymałość dynamiczną drewna. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Częstochowa 2002 s. 18-28.

    35. M. Skłodowski, Z. Bednarek, E. Skłodowska: Testing method of self – supporting water tank with loathing flange. Materials 19 th Symposium on Experimental Methods In Solid Mechanics, Polanica Zdrój september 25-28, 2002.

    36. Z. Bednarek: Wpływ temperatur pożarowych na spadek siły sprężającej w konstrukcjach z betonu. Materiały XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2002” s.23-29.

    37. Z. Bednarek, R. Kamocka: Analiza odkształceń termicznych stali budowanych w zmiennym polu temperatur. „Inżynieria i Budownictwo” Nr 8/2003 s. 455-457.

    38. Z. Bednarek, I. Bradačova: Vliv redistribuce ohybowych momentu behem požaru na požarni odolnost ohybanych železobetonowych prvku. Beton Nr 1/2003, Czechy, s.40-43.

    39. Z. Bednarek: Effect of redistribution of internal forces in structural members under bending on their fire resistance. Journal of Civil Engineering and Management, nr IV, 2003 p.266-270 Litwa.

    40. Z. Bednarek, R. Kamocka: Analysis of thermal strain of structural steels in variable thermal field. Journal of Civil Engineering and Management, 2004 vol X Suppl. 1 p. 19-22.

    41. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Badanie wpływu impregnacji próżniowo – ciśnieniowej na wytrzymałość drewna. Inżynieria i Budownictwo nr 4/2004 s. 213-215.

    42. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Scientific research on the influence of fireproof wood preservation carried out by the vacuum-pressure method in normal and devated temperatures. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Modern Building, Materials, Structures and Techniques” Wilno, Litwa 18-19 maj, 2004, s. 419-420.

    43. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Wytrzymałość drewna impregnowanego ognioochronnych środkiem solnym metodą próżniowo-ciśnieniową. Materiały Konferencji Naukowej „Krynica 2004”, Krynica 12-17 wrzesień 2004, s. 21-26.

    44. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu wysokich temperatur na przyczepność prętów żebrowanych do betonu klasy C 40/50. Materiały XIX Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2004-Beton i Prefabrykacja”, Serock k. Warszawy, 26-29 maj 2004 r., s. 161-166.

    45. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu warunków termicznych występujących w czasie pożaru na przyczepność zbrojenia do betonu. Materiały Ogólnopolskiej Naukowo-Technicznej Konferencji „Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska”, Koszalin-Łazy 7-9 czerwiec 2004 r., s. 27-33.

    46. Z. Bednarek, R. Kamocka: Analiza wpływu prędkości grzania na parametry wytrzymałościowe stali budowlanych. Materiały V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” Warszawa-Miedzyszyn 14-16 listopad 2005 r. s. 335-343.

    47. Z. Bednarek, R. Kamocka: The heating rate impact on parameters characteristics of steel behavior under fire conditions. Journal of Civil Engineering and Management 2006, vol XII No 4 p. 269-275.

    48. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analiza wpływu impregnacji ognioochronnej i zjawisk  nią związanych na wytrzymałość drewna. Materiały VII Konferencji Naukowej „Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych” Szczecin-Międzyzdroje 12-13 maj 2006 s. 79-91.

    49. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu temperatur pożarowych na przyczepność stali gładkiej i żebrowanej do betonu samozagęszczalnego. Materiały XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2006-Beton i Prefabrykacja”.

    50. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Wpływu temperatur występujących w czasie pożaru na przyczepność stali do betonu samozagęszczalnego. Zeszyty Naukowe SGSP Nr 34/2006 s. 55-60.

    51. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analysis of the fire-protection impregnation influence on wood strendht. Journal of Civil Engineering and Management 2007, vol XIII, No 2 p. 79-85.

    52. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Analysis of the effect of thermal conditions of fire on steel-conerete bond. Materiały Międzynarodowej Konferencji “Fire Protection 2007”, Ostrawa, Czechy 12-14 wrzesień 2007.

    53. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Testing steel-concrete bond in fire conditions. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji “Modern Building, Materials, Structures and Techniques” Wilno, Litwa 16-18 maj 2007 r. s. 481-482.

    54. Z. Bednarek, M. Griškevicičus: Influence of strength reduction in fire temperatures on timber structures fire resistance. Journal of Civil Engineering and Management.

    55. Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analysis of the fire-protection impregnation and connected with it effects on wood strength, Archives of Civil Engineering, LIV,2, 2008,s. 301-314.

    56. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie spadku przyczepności stali do betonu w warunkach termicznych pożarów, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, 2008 vol 2, s. 5-18.

    57. Z. Bednarek, M. Skłodowski: Testing of Soft Self-Supporting Water Tank used for Fire Protection of Civil Structures, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36/2008, s. 5-16.

    58. Z. Bednarek, T. Drzymała: Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36/2008, s. 61-84.

    59. Z. Bednarek, M. Grškevičius: Influence of strength reduction of bimber in fire on structural resistance, Zeszyty Naukowe SGSP nr 37/2008, s. 5-26.

    60. Z. Bednarek, R. Kamocka: Zachowanie się konstrukcji stalowych w warunkach wzrostu temperatury, Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo pożarowe wielu kubaturowych obiektów logistycznych” 9-10.10.2008r. Łódź.

    61. Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Porównawcze badania przyczepności stali klasy C oraz stali klasy A do betonu w warunkach temperatur pożarowych, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” Warszawa, listopad 2008, s. 233-240.

    62. Z. Bednarek, R. Kamocka-Bronisz: Wpływ intensywności ogrzewania na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnej, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” Warszawa, listopad 2008, s. 225-232.

    63. Z. Bednarek, T. Drzymała: Wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożarów, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli” Warszawa, listopad 2008, s. 211-223.

     

    Podręczniki i skrypty:

    1. Z. Bednarek, R. Krodkiewski: Wytrzymałość materiałów z przykładami. Zagadnienia cieplne. Wyd. SGSP 1987r.

    2. Z. Bednarek, R. Krodkiewski, K. Jasiński: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Wyd. SGSP 1987r.

    3. Z. Bednarek, A. Marciniak: Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych. Wyd. PPU-H Real Press - Holding Realbud Kraków 1995.

     

    4.3. Wybrane prace naukowo – badawcze

     

    1. Badanie rozszerzalności termicznej stali budowlanych w temperaturach pożarowych – I i II etap - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 1999 i 2000.

    2. Dostosowanie rozwiązań materiałowych i metod badawczych hełmów strażackich produkowanych w Polsce do wymagań normy europejskiej EN 443 - praca badawcza  finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2000.

    3. Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na własności mechaniczne drewna w temperaturach normalnych i podwyższonych - I i II etap - praca badawcza  finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2003 i 2004.

    4. Badania wpływu temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2007 i 2008.

     









    Ostatnia zmiana:
    KM
    2009-11-29



    Do góry






















         Pobierz Firefoksa teraz i podpal sieć!