Jan Carmeliet: Katalogdaten im Herbstsemester 2017 |
Name | Herr Prof. Dr. Jan Carmeliet |
Lehrgebiet | Bauphysik |
Adresse | Professur für Bauphysik ETH Zürich, CLA J 27 Tannenstrasse 3 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 633 28 55 |
cajan@ethz.ch | |
Departement | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
Beziehung | Ordentlicher Professor |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
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051-0519-00L | Building Physics II: Moisture ![]() Auslaufender Studiengang nach Reglement BSc 2011. | 3 KP | 3G | J. Carmeliet, T. Defraeye | |
Kurzbeschreibung | 70% of all construction problems are related to moisture. This course aims at providing the necessary theoretical background in order to foresee and avoid these problems. | ||||
Lernziel | • to develop a basic understanding of mass transport and buffering • to become aware of potential moisture-related damage and health risks • to learn how to (i) design building components and (ii) assess their hygrothermal performance | ||||
Inhalt | • hygrothermal loads • conservation of mass • dry air: constitutive behaviour, transport, potential problems and solutions • moist air: constitutive behaviour, transport, potential problems and solutions • liquid water: constitutive behaviour, transport, potential problems and solutions • moisture-induced degradation processes • case studies • exercises | ||||
Skript | Handouts, supporting material and exercises are provided online (http://www.carmeliet.arch.ethz.ch/Education/ with Building Physics II: Moisture in the Documents section). The course syllabus can be bought at the Chair of Building Physics. | ||||
Literatur | All material is provided online (http://www.carmeliet.arch.ethz.ch/Education/ with Building Physics II: Moisture in the Documents section) | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Prior knowledge of "BP I: heat" is required. | ||||
051-1215-17L | Integrated Discipline Building Physics (J.Carmeliet) ![]() ![]() Limited number of participants. Enrolment under mystudies and per email to the chair is compulsory by the end of the 1st semester week at the latest! Please specify your design theme as well as the name of the supervising chair. | 3 KP | 2U | J. Carmeliet | |
Kurzbeschreibung | Hygrothermal analysis of a building wall component Detailing regarding hygrothermal behaviour | ||||
Lernziel | The goal is that the students learn to evaluate hygrothermal performance of the building in the different stages of the design process. The students learn to evaluate and optimize their design, to choose adequate wall solutions and materials, to design details from a perspective of hygrothermal performance. | ||||
Inhalt | Hygrothermal analysis of a building wall component Detailing regarding hygrothermal behaviour | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | There is a limited number of places. Interested students may enroll at mystudies.ethz.ch and by an email to the chair until the end of the second week of the semester. The topic and the design chair should be mentioned in this email. | ||||
052-0601-00L | Baumaterialien I ![]() | 2 KP | 2V | J. Carmeliet, M. Koebel, O. von Trzebiatowski, F. Winnefeld, T. Zimmermann | |
Kurzbeschreibung | Baustoffe - Struktur, Eigenschaften, Verwendung mineralische, metallische und polymere Baustoffe Holz und Glas ökologische Zusammenhänge | ||||
Lernziel | Im Rahmen der Vorlesung werden die grundlegenden Eigenschaften der mineralischen, metallischen und polymeren Baustoffe sowie von Holz und Glas behandelt. Damit soll eine materielle Basis für die Konstruktion geliefert werden. Zum Stoff gehören auch die relevanten ökologischen Zusammenhänge wie Rohstoffverfügbarkeit, Produktionsaufwand, Schadstoffabgabe und Entsorgung respektive Wiederverwertung. | ||||
Inhalt | Im Rahmen der Vorlesung werden die grundlegenden Eigenschaften der mineralischen, metallischen und polymeren Baustoffe sowie von Holz und Glas behandelt. Damit soll eine materielle Basis für die Konstruktion geliefert werden. Zum Stoff gehören auch die relevanten ökologischen Zusammenhänge wie Rohstoffverfügbarkeit, Produktionsaufwand, Schadstoffabgabe und Entsorgung respektive Wiederverwertung. | ||||
052-0613-17L | Urban Physics ![]() | 3 KP | 3G | J. Carmeliet, J. Allegrini, D. W. Brunner, C. Schär, H. Wernli, J. M. Wunderli | |
Kurzbeschreibung | Urban physics: wind, wind comfort, pollutant dispersion, natural ventilation, driving rain, heat islands, climate change and weather conditions, urban acoustics and energy use in the urban context. | ||||
Lernziel | - Basic knowledge of the global climate and the local microclimate around buildings - Impact of urban environment on wind, ventilation, rain, pollutants, acoustics and energy, and their relation to comfort, durability, air quality and energy demand - Application of urban physics concepts in urban design | ||||
Inhalt | - Climate Change. The Global Picture: global energy balance, global climate models, the IPCC process. Towards regional climate scenarios: role of spatial resolution, overview of approaches, hydrostatic RCMs, cloud-resolving RCMs - Urban micro climate and comfort: urban heat island effect, wind flow and radiation in the built environment, convective heat transport modelling, heat balance and ventilation of urban spaces - impact of morphology, outdoor wind comfort, outdoor thermal comfort, - Urban energy and urban design. Energy performance of building quarters and cities, decentralized urban energy production and storage technologies, district heating networks, optimization of energy consumption at district level, effect of the micro climate, urban heat islands, and climate change on the energy performance of buildings and building blocks. - Wind driving rain (WDR): WDR phenomena, WDR experimental and modeling, wind blocking effect, applications and moisture durability - Pollutant dispersion. pollutant cycle : emission, transport and deposition, air quality - Urban acoustics. noise propagation through the urban environment, meteorological effects, urban acoustic modeling, noise reduction measures, urban vegetation | ||||
Skript | All material is provided via the website of the chair (www.carmeliet.arch.ethz.ch/Education/). | ||||
Literatur | All material is provided via the website of the chair (www.carmeliet.arch.ethz.ch/Education/). | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | No prior knowledge is required. | ||||
063-0515-17L | Bauphysik (Wahlfacharbeit) ![]() ![]() Voraussetzung: Für Städtebauphysik: erfolgreicher Abschluss von Bauphysik IV: Städtebauphysik. Für allg. Bauphysik: Kenntnisse im betreffenden Fachgebiet. Belegung nur für Master-Studierende nach Reglement 2011! | 6 KP | 11A | J. Carmeliet | |
Kurzbeschreibung | In drei Wahlfächern muss je eine Wahlfacharbeit (Seminararbeit) verfasst werden. Wahlfacharbeiten dienen der eigenständigen Auseinandersetzung mit den Inhalten der entsprechenden Wahlfächer. | ||||
Lernziel | Die Absicht der Wahlfacharbeit ist es, das Verständnis der spezifischen Problemstellungen in der Städtebauphysik oder bei der Planung von Niedrigenergie-Gebäuden zu fördern. Mögliche Themen wären: Wind- und thermischer Komfort in bebauter Umgebung, Wärmeinseln, Durchlüftung, Schlagregen, Schadstoffverteilung, Neue Technologien für Niedrigenergie-Gebäude, Planung von Gebäudesystemen, optimierte Steuerung. Die Arbeit kann Computer-Modellierung oder das Testen von Modellen im Labor beinhalten. | ||||
Inhalt | Selbständige Arbeit. Das Thema der Wahlfacharbeit wird vor Beginn der Arbeit mit dem Lehrstuhl abgesprochen. | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Das Thema der Wahlfacharbeit muss zwingend vor Beginn der Arbeit mit dem Lehrstuhl abgesprochen und von diesem genehmigt werden. | ||||
066-0413-00L | Materials and Constructions ![]() | 3 KP | 2V + 1U | D. Derome, J. Carmeliet | |
Kurzbeschreibung | Building materials: properties and performance, building envelope integration and detailing, solutions for energy efficient buildings, sustainable building construction | ||||
Lernziel | The students will acquire knowledge in the following fields: Fundamentals of material performance Fundamentals of building envelope design and construction: roof, walls, basement Introduction to durability problems of building facades Materials for the building envelope: - Overview of structural materials and systems: concrete, steel and wood - Insulating materials - Air barrier, vapor barrier and sealants - Glazing and windows - Façade systems and veneer materials - Interior finishing Assessment of materials and components behavior and performance Solutions for energy retrofitting of (historical) buildings Aspects of sustainability and durability | ||||
Inhalt | Building materials: properties and performance, building envelope integration and detailing, solutions for energy efficient buildings, sustainable building construction | ||||
Literatur | M. Hall: Materials for Energy Efficiency and Thermal Comfort in Buildings, ISBN: 978-1-84569-526-2 | ||||
066-0415-00L | Building Physics: Theory and Applications ![]() ![]() | 4 KP | 3V + 1U | J. Carmeliet, J. Allegrini, D. Derome | |
Kurzbeschreibung | Principles of heat and mass transport, hygro-thermal performance, durability of the building envelope and interaction with indoor and outdoor climates, applications. | ||||
Lernziel | The students will acquire in the following fields: - Principles of heat and mass transport and its mathematical description. - Indoor and outdoor climate and driving forces. - Hygrothermal properties of building materials. - Building envelope solutions and their construction. - Hygrothermal performance and durability. | ||||
Inhalt | Principles of heat and mass transport, hygro-thermal performance, durability of the building envelope and interaction with indoor and outdoor climates, applications. | ||||
101-0177-00L | Building Physics: Moisture and Durability ![]() | 3 KP | 2G | J. Carmeliet, T. Defraeye | |
Kurzbeschreibung | Moisture transport and related degradation processes in building and civil engineering materials and structures; concepts of poromechanics and multiscale analysis; analysis of damage cases. | ||||
Lernziel | - Basic knowledge of moisture transport and related degradation processes in building and civil engineering materials and structures - Introduction to concepts of poromechanics and multiscale analysis - Application of knowledge by the analysis of damage cases | ||||
Inhalt | 1. Introduction Moisture damage: problem statement Durability 2. Moisture Transport Description of moisture transport Determination of moisture transport properties Hysteresis Transport in cracked materials Damage and moisture transport in cracked media 3. Poromechanics Moisture and mechanics: poro-elasticity Poro-elasticity and salt crystallisation Poro-elasticity and damage Case studies 4. Multiscale analysis Problem statement Multiscale transport model Multiscale coupled transport - damage model | ||||
151-0076-10L | Swissloop ![]() Dieser Kurs ist Teil eines Jahreskurses. Die 14 Kreditpunkte werden am Ende des FS2018 vergeben mit neuer Belegung des gleichen Fokus-Projektes im FS2018. Der Kurs ist nur für MAVT BSc und ITET BSc. Zum Fokusprojekt wird zugelassen, wer: a. die Basisprüfung bestanden hat; b. den Block 1 und 2 bestanden hat. Für die Belegung der Lerneinheit kontaktieren Sie bitte die D-MAVT Studienadministration. | 0 KP | 15A | J. Carmeliet | |
Kurzbeschreibung | Im Team ein Produkt von A-Z entwickeln und realisieren! Anwenden und Vertiefen des bestehenden Wissens, Arbeiten in Teams, Selbständigkeit, Problemstrukturierung, Lösungsfindung in unscharfen Problemstellungen, Systembeschreibung und -simulation, Präsentation und Dokumentation, Realisationsfähigkeit, Werkstatt- und Industriekontakte, Anwendung modernster Ingenieur-Werkzeuge (Matlab, Simulink usw). | ||||
Lernziel | Die vielfältigen Lernziele dieses Fokus-Projektes sind: - Synthetisieren und Vertiefen des theoretischen Wissens aus den Grundlagenfächern des 1.-4. Semesters - Teamorganisation, Arbeiten in Teams, Steigerung der sozialen Kompetenz - Selbständigkeit, Initiative, selbständiges Lernen neuer Themeninhalte - Problemstrukturierung, Lösungsfindung in unscharfen Problemstellungen, Suchen von Informationen - Systembeschreibung und -simulation - Präsentationstechnik, Dokumentationserstellung - Entscheidungsfähigkeit, Realisationsfähigkeit - Werkstatt- und Industriekontakte - Erweiterung und Vertiefung von Sachwissen - Beherrschung modernster Ingenieur-Werkzeuge (Matlab, Simulink, CAD, CAE, PDM) |