Życiorys Określenie wpływu utwardzania pojemnościowego metodą ciągłą na wybrane własności fizyczne laminatu poliestrowo szklanego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życiorys Określenie wpływu utwardzania pojemnościowego metodą ciągłą na wybrane własności fizyczne laminatu poliestrowo szklanego."

Transkrypt

1 Życiorys Urodzony roku w Chorzowie. W roku 1966 ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach specjalizację spawalnictwo, a w roku 1974 Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, kierunek Budowa Maszyn, specjalność: Maszyny i technologia przeróbki plastycznej. Obronił pracę magisterską pod tytułem Zastosowanie ultradźwięków w badaniach stopnia utwardzenia, własności mechanicznych i wad wewnętrznych wytworów z tworzyw termoutwardzalnych. W roku 1978 ukończył Stacjonarne Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu i Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 1989 uzyskał tytuł doktor nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn- przetwórstwo tworzyw sztucznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Politechniki Śląskiej. Tematem pracy było: Określenie wpływu utwardzania pojemnościowego metodą ciągłą na wybrane własności fizyczne laminatu poliestrowo szklanego. 1

2 Stopień naukowy doktora hab. uzyskany w roku: 2005 Stanowisko prof. nzw. w Pol. Śl.: 2007 Specjalność naukowa: inżynieria materiałowa, przetwórstwo materiałów polimerowych, komputerowe metody w inżynierii materiałowej. Doświadczenie zawodowe Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Duszniki Zdrój, młodszy konstruktor Politechnika Śląska: asystent Zakład Elektrotechniki Górniczej, Tychy, programista (staż przemysłowy) BUG Gazobudowa Zabrze, specjalista ds. koordynacji produkcji nadal Politechnika Śląska adiunkt Działalność naukowo badawcza - czynny udział w 60 konferencjach, w tym w 10 konferencjach międzynarodowych w kraju, - udział w realizacji 62 prac naukowo badawczych na zlecenie przemysłu i jednostek naukowo badawczych, - kierowanie40 pracami naukowo badawczymi na zlecenie przemysłu, - udział w realizacji 23 prac w ramach Badań Własnych i Badań Statutowych, - opracowanie 64 raportów z prac naukowo badawczych, projektów KBN, Badań Własnych i Prac Statutowych (indywidualnie lub zespołowo) - opracowanie oprogramowania do: pomiarów własności metrologicznych magnetosprężystego czujnika siły, obsługi stanowiska do pomiarów temperatury, obsługi młota do rozciągania udarowego, obliczania temperatury w funkcji czasu chłodzenia dla wyprasek płaskich i okrągłych, obliczania czasu chłodzenia wyprasek płaskich i okrągłych, obliczanie profilu temperatury na przekroju dla wyprasek płaskich i okrągłych, obliczania ciepła wydzielonego w gnieździe podczas chłodzenia wypraski, obliczania bilansu cieplnego formy wtryskowej, obliczania układu chłodzenia formy wtryskowej, obliczania wymiarów gniazda i matrycy formy wtryskowej, obliczania spadków ciśnień w kanałach doprowadzających, 2

3 - staż naukowy w Technische Hochschule Leuna Merseburg, udział w Seminarium w Technische Hochschule Leuna Merseburg (1981) Działalność dydaktyczna - opracowanie programów 10 przedmiotów i prowadzenie wykładów na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych, - prowadzenie wykładów, zajęć laboratoryjnych, projektowych i ćwiczeń z 10 innych przedmiotów, - prowadzenie wykładów i zajęć laboratoryjnych z zakresu przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych oraz projektowania i budowy rurociągów z tworzyw sztucznych na seminariach i szkoleniach organizowanych przez Politechnikę Śląską, SIMP, PZITS i PZITPNiG - opracowanie tematów, prowadzenie i opracowanie recenzji 72 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz opracowanie 40 recenzji innych prac dyplomowych, - opracowanie 8 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, - opracowanie zamówień i udział w wyposażaniu laboratorium Zakładu Przetwórstwa i Stosowania Tworzyw Sztucznych (Politechnika Śląska w Gliwicach) w aparaturę i urządzenia a w tym: zgrzewarka elektrooporowa, zgrzewarka doczołowa, zgrzewarka mufowa, - zaprojektowanie i budowa stanowisk badawczych i dydaktycznych: stanowiska komputerowe do projektowania narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych, stanowisko do pomiarów właściwości metrologicznych czujników ciśnienia, stanowisko do pomiaru ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej, stanowisko do utwardzania prądami w.cz. prętów poliestrowo szklanych, stanowisko do pomiarów własności cieplnych, stanowisko do pomiarów rozciągania udarowego, stanowisko do pomiarów mikrotwardości, stanowisko do rejestracji procesu pękania, stanowisko do badań zmęczeniowych, badania kinetyki utwardzania żywic poliestrowych i epoksydowych, - współudział w zaprojektowaniu i budowie stanowisk badawczych i laboratoryjnych: urządzenia do odlewania w próżni, stanowisko do badań przewodnictwa cieplnego. 3

4 Działalność organizacyjna : udział w naborze na I rok studiów, : udział w połączonym z egzaminami maturalnymi naborze na I rok studiów. 3. Kierownik Laboratoriów Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych. Udział w pracach komitetów organizacyjnych konferencji 1993 Sympozjum szkoleniowe pt. Nowoczesne technologie i materiały w gazownictwie, Kiekrz k/poznania Seminarium naukowo techniczne pt. Zastosowanie rur miedzianych w wewnętrznych instalacjach gazowych, Poznań Krajowa konferencja pt. Problemy eksploatacji polietylenowych sieci gazowych, Jadwisin Seminarium pt. Polietylen w gazownictwie, Popowo Seminarium pt. Łączenie tworzyw sztucznych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1994 Seminarium pt. Wymagania dotyczące jakości łączenia tworzyw sztucznych wg norm europejskich i międzynarodowych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice Seminarium pt. Instalacje przemysłowe z tworzyw sztucznych,. Instytut Spawalnictwa, Gliwice. Członkostwo w towarzystwach naukowych i zawodowych - członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich od członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych od członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa od członek Koła Wychowanków Politechniki Śląskiej od 1980 Inne 1. Udział w pracach Komisji Normalizacyjnej nr 178, 1992 do 1996, 2. Komisji Normalizacyjnej nr 140, od 1995 do nadal. 3. Uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS (nr 2025, specjalność gazownictwo), Potwierdzenie UDT jako egzaminator i wykładowca spawania i zgrzewania tworzyw termoplastycznych, 4

5 5. Zgłoszenie patentowe: magnetosprężysty czujnik siły, specjalny typ łopatek wentylatora, 6. Delegacje naukowo techniczne: Georg Fischer (Szwajcaria), Rothenberger (Niemcy), Friatec (Niemcy, Francja)), Fusion (W. Brytania). Działalność prowadzona przed uzyskaniem stopnia doktora Po rozpoczęciu pracy na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej prowadził badania w następujących obszarach przetwórstwa i zastosowań materiałów polimerowych: - konstrukcja narzędzi do przetwórstwa materiałów polimerowych, - przetwórstwo żywic poliestrowych i epoksydowych, - badanie właściwości cieplnych polimerów termoplastycznych. Konstrukcja narzędzi do przetwórstwa materiałów polimerowych W początkowym okresie zatrudnienia prace nad nowymi konstrukcjami narzędzi do przetwórstwa polimerów były dominującym kierunkiem badań. Brał udział w konstruowaniu i uruchomieniu jednej z pierwszych w kraju form z ogrzewanymi kanałami, zastosowaniem metod numerycznych do obliczeń głowic wytłaczarskich oraz obliczeniach, konstruowaniu i uruchomieniu głowic wytłaczarskich do pokrywania rur, gdzie efektem prac było uruchomieni linii do pokrywania rur powłoką z polietylenu (ówczesna huta im. Bieruta w Częstochowie). Podczas prac nad nowymi konstrukcjami narzędzi pojawił się istotny problem pomiaru ciśnienia w gnieździe formującym formy wtryskowej oraz ciśnienia w głowicy wytłaczarskiej. Prace studialne doprowadziły do opracowania koncepcji konstrukcji magnetosprężystego czujnika siły. W wyniku badań wstępnych wytypował odpowiedni stop, opracował oryginalną konstrukcja czujnika (zgłoszenie patentowe), układ pomiarowy oraz stanowisko do obróbki cieplnej czujnika. Do pomiarów charakterystyk metrologicznych czujników skonstruował stanowisko pomiarowe wyposażone w komputer PC z kartą przetwornika A/D. Do obsługi układu pomiarowego napisał specjalistyczne oprogramowanie. Wykonał serię kompletów układu pomiarowego wraz z czujnikami i przeprowadził próby na wytłaczarce i wtryskarce będących na wyposażeniu laboratorium. Kilka kompletów przeszło próby eksploatacyjne w zakładach stosujących technologię wytłaczania z rozdmuchem. Czujniki pracowały w układzie kontroli ciśnienia przed sitem spiętrzającym. Istotną zaletą opracowanej konstrukcji była możliwość pracy czujnika w temperaturze ok C. Badania nad czujnikiem w dalszych latach kontynuował przy współpracy z wydziałem Elektrycznym 5

6 Politechniki Śląskiej w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych , III.22.: temat: Czujniki magnetosprężyste o niskich zakresach pomiarowych. Przetwórstwo żywic poliestrowych i epoksydowych Drugim nurtem zainteresowań były badania nad procesem utwardzania żywic poliestrowych i epoksydowych. Kinetykę utwardzania żywic epoksydowych badano w związku z konstrukcją i technologią wykonania elementów do spawarki elektronowej. Jako jeden z głównych wykonawców opracował konstrukcję i technologię wykonania złącza wysokiego napięcia (200 kv) oraz izolatora działa elektronowego. Szczególnie krytyczne były warunki pracy izolatora, gdyż pracował pod napięciem 200 kv, temperaturze ponad C w warunkach wysokiej próżni. Wykonano kilka sztuk izolatora w warunkach laboratoryjnych a technologię przekazano ówczesnemu zleceniodawcy- Instytutowi Spawalnictwa. Kolejnym problemem badawczym, rozwiązanym dla potrzeb przemysłu, stanowiła konstrukcja formy do prasowania dywanika Fiata 126. Elementem decydującym o trwałości jest warstwa wierzchnia, która winna wykazywać się odpornością na ścieranie i dobrym przewodnictwem ciepła. Badania przepływu ciepła oraz dobór odpowiednich napełniaczy pozwoliły na opracowanie warstwy o wysokich właściwościach eksploatacyjnych. Celem realizacji badań skonstruował stanowisko do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła metodą fizyczną. Zostało ono również wykorzystane do pomiarów cieplnych kompozycji izolatora wysokiego napięcia. Pierwsze prace nad utwardzaniem żywic poliestrowych w polu wysokiej częstotliwości podjął w 1977 roku. Zaprojektował i wykonał stanowisko do utwardzania żywic poliestrowych bez wzmocnienia. Na podstawie otrzymanych wyników zaprojektował i wykonał stanowisko do ciągłego utwardzania żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym w polu wysokiej częstotliwości. Badania na tym stanowisku zostały wykorzystane w pracy doktorskiej. Badanie właściwości cieplnych polimerów termoplastycznych Trzecim nurtem były badania właściwości cieplnych polimerów termoplastycznych. Skonstruował i wykonał urządzenie do pomiarów metodą dynamiczną współczynnika dyfuzyjności cieplnej. Istotnym problemem konstrukcyjnym rozwiązanym podczas realizacji stanowiska był pomiar temperatury. Dokładność metody dynamicznej pomiaru wynika z dokładności pomiaru temperatury. Mała prędkość nagrzewania zwiększa dokładność pomiaru lecz wymaga termopar o dużej czułości. Celem zwiększenia czułości pomiaru temperatury 6

7 zaprojektował i wykonał wzmacniacze pomiarowe napięcia stałego, które umożliwiły pomiar temperatury z dokładnością ok C. Na stanowisku wykonał pomiary właściwości cieplnych szeregu polimerów krystalicznych i amorficznych. Niektóre wyniki badań zostały wykorzystane w pracy habilitacyjnej. W dalszych latach stanowisko wykorzystywano do realizacji prac dyplomowych. W wielu pracach prowadzonych w tamtym czasie przewijały się problemy wymiany ciepła oraz zastosowanie metod numerycznych do ich rozwiązywania. W początkowym okresie do rozwiązań numerycznych wykorzystywał kalkulatory programowalne, a po własnych staraniach zakupu jednego z pierwszych na Politechnice Śląskiej komputerów PC opracował oprogramowanie w języku Pascal. W pracy doktorskiej symulację utwardzania żywic poliestrowych w polu w.cz. przeprowadził z wykorzystaniem własnego oryginalnego oprogramowania oraz opracował pakiet oprogramowania dla ZEG w Tychach w ramach stażu przemysłowego. Działalność prowadzona po uzyskaniu stopnia doktora Istotnym przełomem w dalszej działalności naukowej stało się wprowadzenie rurociągów z polimerów termoplastycznych a szczególnie PE do gazownictwa. Zakłady Gazownicze w całym kraju wykazały duże zainteresowanie nowym materiałem. Należy stwierdzić, że znajomość właściwości polietylenu jako materiału konstrukcyjnego w ówczesnym czasie była niewielka. Wszystkie jednostki naukowo badawcze branży gazowniczej nie były przygotowane do popularyzacji wiedzy na temat rurociągów z polimerów termoplastycznych. Podjął współpracę ze wszystkimi okręgami gazowniczymi w zakresie kształcenia kadr oraz komisjami normalizacyjnymi nr 178 i 140 w zakresie opracowywania odpowiednich norm.. Opracował materiały szkoleniowe, programy kształcenia oraz zasady egzaminowania monterów, pracowników nadzoru oraz projektantów. Na bazie tych opracowań funkcjonuje w kraju około 9 ośrodków szkolenia. Problem ten był o tyle istotny, że na początku lat 90. budowano około 6 tys. km sieci gazowych rocznie i w grę wchodziło zagrożenie wywołane niewłaściwą technologią montażu gazociągów. Dlatego też, większość opracowań powstałych w latach obejmuję tematykę związana z projektowaniem, budową, eksploatacją i właściwościami rurociągów z polimerów termoplastycznych. Prace i badania obejmowały następujące tematy: - połączenia zgrzewane rur z polimerów termoplastycznych, - właściwości doraźne i długotrwałe rur z polimerów termoplastycznych. 7

8 Technologie zgrzewania rurociągów z polimerów termoplastycznych Podstawową technologią łączenia rur z polimerów termoplastycznych jest zgrzewanie. W warunkach polowych stosowane są: zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe i mufowe. Ze względu na dostępność maszyn, zakres zgrzewanych średnic rur, łatwość obsługi i mobilność, zgrzewanie doczołowe stanowi podstawową technologią montażu rurociągów. Biorąc pod uwagę, że dominującym polimerem stosowanym na rurociągi jest polietylen, prace nad oceną wpływu parametrów zgrzewania na wytrzymałość połączeń zgrzewanych ograniczono do tego materiału. Podjął badania nad przepływem ciepła w czasie tworzenia się zgrzeiny próbując powiązać parametry procesu z wytrzymałością połączenia. Wytrzymałość połączeń określał w próbie rozciągania statycznego i udarowego. Jednocześnie zmiany strukturalne oceniał na podstawie pomiaru zagłębienia stożkowego penetratora. Szczególnie interesujące wyniki uzyskał z próby rozciągania udarowego. Nasunęło to koncepcję wykorzystania instrumentowanej próby udarności do oceny wytrzymałości połączeń zgrzewanych. Skonstruował odpowiednie urządzenie wraz z oprzyrządowaniem. Urządzenie współpracowało z komputerem PC wyposażonym w kartę A/D. Do obsługi karty napisał odpowiednie oprogramowanie. Istotnymi zaletami stanowiska były: możliwość badania próbek o niewielkich wymiarach, co umożliwiało pobieranie próbek z różnych głębokości zgrzeiny oraz zmodyfikowany sposób mocowania próbki, gwarantujący sztywne, bez poślizgu mocowanie próbki. Jest to podstawowy warunek uzyskania dokładnego pomiaru odkształcenia próbki podczas udarowego rozciągania. Warunki termiczne tworzenia się zgrzeiny są przyczyną zróżnicowanej zawartości fazy krystalicznej na jej przekroju. Wykorzystał tę zależność do oceny rozkładu zagłębienia na przekroju zgrzeiny. Wykonał proste stanowisko do pomiaru zagłębienia. Na podstawie badań wstępnych dobrał odpowiedni kształt końcówki i obciążenie. Najlepsze rezultaty osiągnięto wykorzystując końcówkę o kącie stożka ok (końcówka stosowana w metrologii). Podczas badań stwierdził znaczne różnice w zagłębieniu na grubości ścianki rury, co sugerowało zmienną zawartość fazy krystalicznej, przy czym nie był to rozkład sugerowany w literaturze. Równolegle prowadził prace nad właściwościami doraźnymi i długotrwałymi rur. Właściwości doraźne i długotrwałe rur z polimerów termoplastycznych Badania prowadzono w dwóch kierunkach. W początkowym okresie zainteresowania skupiły się na analizie zjawiska pełzania próbek zgrzewanych. Próbki pobrane z różnych 8

9 warstw ścianki rury wykazywały odmienną prędkość pełzania, przy czym obecność zgrzeiny nie miała większego znaczenia. Skoncentrowano się na powiązaniu prędkości pełzania z zawartością fazy krystalicznej w ściance wytłaczanej rury. Do oceny zawartości fazy krystalicznej wykorzystano metodę DSC. Badania wykazały różnice w zawartości fazy krystalicznej warstw leżących w głębi ścianki rury w stosunku do warstwy przylegającej do ścianki kalibratora. Pomiary wykazały jednoznaczny związek pomiędzy prędkością pełzania a zawartością fazy krystalicznej w polietylenie. Ze względu na niezbędną grubość próbki do próby pełzania nie można było przeprowadzić badań bardziej selektywnych jak również ograniczono się do próbek pobranych z kierunku wzdłuż osi rury. Drugi kierunek badań podjęto pod wpływem bliskich kontaktów z przemysłem a szczególnie zakładami gazowniczymi w czasie realizacji prac naukowo badawczych. Wystąpiły dwie grupy problemów. Pierwsza grupa związana z wytrzymałością doraźną i długotrwałą rur, oraz druga mająca źródło w wytwarzaniu rur. Uwagę zwróciły przypadki rozerwania rury na początku badań długotrwałych oraz różny charakter pęknięcia w trakcie badań. Pęknięcie określane jako ciągliwe, powstające w pierwszej fazie badania rury ciśnieniem wewnętrznym układało się prostopadle do osi rury. Materiał na krawędzi pęknięcia miał duże wydłużenie, przy czym wydłużenie w kierunku obwodowym było znacznie większe od wydłużenia wzdłuż osi rury. W drugiej fazie badania wytrzymałości długotrwałej, rura pękała wzdłuż osie, czyli prostopadle do kierunku największego naprężenia. Określane to jest jako pęknięcie kruche. Charakter pęknięcia ciągliwego (zróżnicowane wydłużenie do pęknięcia ) wskazywało na orientację składników struktury polimeru. Drugim intrygującym zjawiskiem, które można zaobserwować jest odkształcenie swobodnego końca rury i zmniejszenie się obwodu rury po wycięciu fragmentu z pobocznicy niezależnie, czy rurę wykonano z polimeru krystalicznego lub amorficznego. W rurach z polimerów krystalicznych obserwowane odkształcenie było większe. Odkształcenie sugeruje obecność naprężeń. Nie można zatem wykluczyć związku pomiędzy orientacją składników struktury a stanem naprężeń własnych w ściance rury. Problem ten ma istotne znaczenie w przypadku pracy rury jako powłoki osiowo symetrycznej obciążonej ciśnieniem wewnętrznym. W dostępnej literaturze problem traktowany był ogólnikowo i prezentowano opis jakościowy przyczyn powstawania naprężeń, bez powiązania ze stanem struktury. Wytyczony kierunek badań teoretycznych i doświadczalnych, zebrany materiał literaturowy, oraz teza robocza stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. 9

10 Wybrane problemy stanu naprężeń własnych i orientacji składników struktury polietylenu w ściance wytłaczanej rury - rozprawa habilitacyjna Dalsze działania naukowo badawcze, których rezultatem była rozprawa habilitacyjna miały na celu rozpoznanie przyczyn i skutków obecności w ściance rury naprężeń własnych oraz wyjaśnienie związków pomiędzy stanem naprężeń własnych a anizotropią wtórną składników struktury. Przeprowadzona analiza literatury oraz wyniki badań własnych wskazują, że zagadnienia powstawania naprężeń własnych, orientacji i stanu struktury są wielowątkowe i trudne w opisie teoretycznym. Obejmują wiele dziedzin wiedzy a w tym: wytrzymałość materiałów, termokinetykę, inżynierię materiałową, fizykochemię i przetwórstwo polimerów. Wynika to z charakteru zjawisk zachodzących podczas zestalania polimeru. Przepływ ciepła związany z formowaniem ścianki rury jest przyczyną zmian strukturalnych, co w konsekwencji prowadzi do powstawania odkształceń i naprężeń formujących strukturę i naprężenia własne w stanie zestalonym. Dotychczasowe badania koncentrowały się na ocenie stanu naprężeń własnych i powiązaniu ich z technologią wytłaczania oraz wyznaczeniu rodzaju i wartości naprężeń będących przyczyną odkształceń ścianki rury. Nie wiązano jednak obserwowanych efektów z właściwościami termomechanicznymi polimeru i parametrami procesu kalibrowania. Biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy oraz kierunki i wyniki badań zaproponowałem własny model i metodę badania. Istotne jest to, że opracowany model umożliwia ilościową i jakościową ocenę wpływu właściwości termomechanicznych polimeru oraz parametrów procesu kalibrowania na cechy materiałowe i użytkowe wytłoczonej powłoki cylindrycznej. Zaproponowano także metodę badania, na podstawie, której można ocenić charakter zmian strukturalnych w zestalonym polimerze. W analizach i badaniach przyjęto jeden rodzaj polimeru (polietylen) ze względu na to, że jego właściwości są najlepiej rozpoznane i udokumentowane i jest to podstawowy krystaliczny polimer konstrukcyjny na przewody rurowe oraz ograniczono się do oceny wybranych właściwości mechanicznych. Ograniczenie rodzaju badań wynikało z charakteru pracy rury i uwzględniało utylitarny aspekt wyników badań. Przeprowadzone rozważania teoretyczne oraz wyniki wcześniejszych badań pozwoliły na określenie celów rozprawy oraz programu badań: W oparciu o poznany stan wiedzy i dotychczasowe wyniki badań postawiono następującą tezę rozprawy: 10

11 Termodynamiczne warunki kalibrowania wpływając na stan struktury polietylenu podczas zestalania są przyczyną powstawania naprężeń technologicznych, a skutkiem generowania pola naprężeń jest orientacja składników fazowych polietylenu oraz wynikowy stan naprężeń własnych charakterystycznych dla zestalonej powłoki cylindrycznej. Identyfikacja czynników materiałowych i technologicznych, determinujących rozwój naprężeń technologicznych, umożliwia ocenę naprężeń własnych, a przez to prognozowanie właściwości eksploatacyjnych, osiowo symetrycznych elementów konstrukcyjnych wykonanych z polietylenu. Pracę rozpoczęto od konstrukcji modelu fizycznego procesu zestalania opisując stan naprężeń i pole temperatury znanymi związkami. Rozwiązanie równań opisujących stan naprężeń w zestalającej się ściance rury możliwe jest pod warunkiem, że znany jest rozkład temperatury w całym przedziale czasu stygnięcia. Zagadnienie w ten sposób staje się niestacjonarne. Z problemami nagrzewania i stygnięcia różnego kształtu wyprasek otrzymywanych metodą wtryskiwania zetknięto się znacznie wcześniej a rozwiązania numeryczne tego typu zagadnień stosowano wielokrotnie. Nowym wyzwaniem były właściwości polimeru krystalicznego, w którym następuje przemiana fazowa podczas stygnięcia. Pomocne okazały się wyniki badań współczynnika dyfuzyjności cieplnej, które przeprowadzono wcześniej. Dobierając odpowiednią funkcję aproksymującą możliwe było modelowanie pola temperatury na przekroju ścianki. Istotnym uproszczeniem zastosowanego modelu matematycznego pola temperatury jest pominięcie źródeł ciepła w równaniu Fouriera Kirchoffa. W rozwiązaniach spotykanych w literaturze uwzględnia się źródła ciepła modelując krystalizację, co jednak znacznie komplikuje rozwiązanie. Zastosowane uproszczenie wymagało weryfikacji eksperymentalnej. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów dokładność modelowania numerycznego uznano za wystarczającą. Kolejnym krokiem było modelowanie stanu naprężeń. Zagadnienie naprężeń termicznych powstających podczas stygnięcia wydrążonego walca jest ogólnie znane. To co jednak w znacznym stopniu utrudnia rozwiązanie w odniesieniu do postawionego problemu, to zależność wszystkich współczynników termomechanicznych od temperatury, przy czym zasadniczą przeszkodę stanowiła nieliniowa rozszerzalność termiczna polietylenu. Ostrze funkcji w temperaturze zestalania niweczyło próby rozwiązania numerycznego, gdyż posługiwanie się współczynnikiem rozszerzalności objętościowej jako pochodną objętości właściwej po temperaturze w punkcie zestalania było niemożliwe. Zagadnienie to rozwiązano w ten sposób, że przyjęto stałą wartość 11

12 współczynnika rozszerzalności objętościowej w całym zakresie temperatury przetwarzania, lecz poniżej temperatury zestalania wprowadzono taką korektę temperatury, aby otrzymać odpowiednią dla skorygowanej temperatury objętość właściwą. Pozostałe zależności współczynników termomechanicznych od temperatury są ciągłe w całym zakresie temperatury przetwarzania polimeru i aproksymację ich odpowiednio dobranymi funkcjami oparto na danych publikowanych w materiałach firm produkujących polietylen. Mając komplet funkcji materiałowych, model matematyczny stanu naprężeń i pola temperatury napisano odpowiedni program w języku PASCAL. Niektóre procedury (rozwiązanie równań) wykorzystano z oprogramowania napisanego wcześniej. W następnym etapie przeprowadzono symulację dla różnych danych wejściowych celem oceny stabilności opracowanych procedur. Stabilność pracy oprogramowania nie budziła zastrzeżeń. Otrzymane wyniki symulacji potwierdziły tezę, że na froncie zestalającego się polimeru powstają naprężenia rozciągające, które wywołują orientację składników struktury. Podjęto badania celem oceny ich orientacji. Wykorzystano do tego celu urządzenie do rozciągania udarowego, gdyż przeprowadzone wcześniej badania wykazały zadawalającą możliwość różnicowania struktury na podstawie badań rozciągania udarowego. Niewielkie wymiary próbek do badań umożliwiały pobranie ich z wybranego miejsca ścianki rury. Do wyznaczenia położenia próbek okazały się pomocne wyniki badań związane z pomiarami zgrzein. Pomiary zagłębienia dla różnej grubości ścianek rur wykazały podobny rozkład. Na tej podstawie wytypowano do badań rozciągania udarowego warstwę przypowierzchniową, nieco głębiej położoną warstwę o minimalnym zagłębieniu i warstwę położoną blisko powierzchni wewnętrznej rury. Dla każdej z warstw wycięto próbki z kierunku obwodowego i wzdłuż osi rury. Pomiary wykazały istotne różnice w wydłużeniu do zerwania próbek pobranych z warstw położonych głębiej. i różnych kierunków lecz dla warstwy powierzchniowej wydłużenia były podobne. Nasunęło to przypuszczenie, że warstwa powierzchniowa poddana jest również orientacji wzdłużnej doznając wydłużenia pod wpływem nadwyżki prędkości odciągania odciągu. Wydłużanie całego przekroju ścianki nie może być większe niż warstwy zestalonej. Znając charakterystyki wytrzymałościowe warstwy zestalonej w danej chwili czasu oraz opory tarcia rury o ściankę kalibratora można wyliczyć grubość warstwy doznającej orientacji. Z kolei opory tarcia zależą od długości przylegania rury do ścianki kalibratora. Analiza wyników symulacji numerycznej naprężeń wykazała, że w początkowej fazie, trwającej kilka sekund, ma miejsce zmiana znaku naprężeń. 12

13 Rozciągające zmieniają znak na ściskające. Do tej chwili czasu działają opory tarcia, które są przyczyną powstawania naprężeń wzdłużnych rozciągających w warstwie wierzchniej. Można sformułować następujące wnioski wypływające z tej fazy badań: warstwa przypowierzchniowa posiada orientację dwuosiową, w warstwach położone głębiej dominuje orientacja obwodowa o większym wydłużeniu do zerwania oraz występuje w nich istotne zróżnicowanie zawartości fazy krystalicznej. Można oszacować, że maksymalna zawartość fazy krystalicznej występuje pod warstwą wierzchnią. Sądzić można, że spowodowane jest to taką prędkością chłodzenia dla polietylenu, w której występuje największa prędkość krystalizacji. Badania uzupełniające wykazały zależną od zawartości fazy krystalicznej prędkość pełzania polietylenu. Wyniki badań potwierdziły tezę w części odnoszącej się do orientacji składników struktury polietylenu. Wyjaśniły się w ten sposób przyczyny charakteru pęknięcia ciągliwego w kształcie tzw. papuziego dziobu. Kolejnym etapem była analiza wyników modelowania naprężeń pod kątem obecności w ściance rury naprężeń własnych. Modelowanie przebiegu powstawania naprężeń wskazywało, że w zestalonej ściance rury pozostają naprężenia ściskające w warstwach zewnętrznych i rozciągające w wewnętrznych. Szczególnie niebezpieczne dla warunków eksploatacji rurociągu są naprężenia rozciągające na ściance wewnętrznej, gdyż dodają się do naprężeń pochodzących od ciśnienia panującego wewnątrz rury. Wartości naprężeń wyliczone z symulacji wynosiły około 12 MPa. Należy jednak wziąć pod uwagę, że naprężenia te ulegają relaksacji tym szybszej, im wyższa jest temperatura rury. Celem oszacowania wartości naprężeń dla danej chwili czasu wykorzystano metodę stosowaną przez innych badaczy. Odkształcenia, które zmierzono w badanych rurach były podobne do prezentowanych w literaturze, lecz zastanawiające było to, że na powierzchni ścianki zewnętrznej były ponad dwukrotnie większe. Wskazywało to na błędy w symulacji lub różną prędkość relaksacji naprężeń rozciągających i ściskających. Podjęto, zatem badania nad relaksacją naprężeń. Pomiary przebiegu relaksacji przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej, przy czym należało napisać specjalne oprogramowania do rejestracji naprężenia i odkształcenia w logarytmicznych odstępach czasu. Wyniki pomiarów wykazały, że prędkość relaksacji jest różna dla naprężeń ściskających i rozciągających, przy czym większa dla rozciągających. Należy nadmienić, że w literaturze nie publikowano wyników relaksacji naprężeń ściskających. W świetle wyników badań można stwierdzić, że opracowany model fizyczny, matematyczny i numeryczny procesu zestalania dobrze odzwierciedla zjawiska zachodzące 13

14 podczas kalibrowania powłok osiowo symetrycznych z polietylenu i jest to dobre narzędzie do analizy wpływu właściwości termomechanicznych polietylenu oraz parametrów procesu kalibracji na stan naprężeń własnych i anizotropii wtórnej zestalonej powłoki. Wykazano, które z właściwości i parametry procesu są niezbędne do prowadzenia analizy numerycznej. W podsumowaniu pracy stwierdzono, że wszystkie cele pracy zostały osiągnięte a teza pracy głosząca wpływ termodynamicznych warunków kalibrowania na powstawanie naprężeń technologicznych będących źródłem orientacji składników fazowych polietylenu oraz wynikowego stanu naprężeń własnych, została teoretycznie uzasadniona i doświadczalnie potwierdzona. Wskazano na praktyczne możliwości wykorzystania wyników pracy, szczególnie na wykorzystanie modelu numerycznego do optymalizacji procesu wytłaczania z uwzględnieniem parametrów procesu kalibrowania. Rezultaty pracy ukazują również nowe kierunki badań nad kinetyką procesu zestalania i krystalizacji w powiązaniu ze stanem struktury i warunkami obciążenia rury oraz metodami badań, które lepiej odzwierciedlają właściwości użytkowe rur z polimerów termoplastycznych. Inne kierunki badań po uzyskaniu stopnia doktora Poza problematyką opisaną wcześniej zajmowano się również innymi zagadnieniami związanymi z inżynierią materiałową. Do najbardziej istotnych mogę zaliczyć można udział w pracach zespołu badawczego zajmującego się badaniami wpływu starzenia na procesy pękania polimerów termoplastycznych oraz prace związane z zastosowaniem bezwykopowych metod do rekonstrukcji rurociągów. Inne prace związane były z badaniami wytrzymałości doraźnej i długotrwałej elementów rurociągów z polimerów termoplastycznych. Charakterystyka działalności dydaktycznej W pracy dydaktycznej prowadzono zajęcia z dziedziny właściwości, przetwórstwo i stosowania materiałów polimerowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Opracowano programy oraz przygotowano i prowadzono następujące wykłady: 1. Tworzywa sztuczne i ich własności- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie, kierunek Automatyka i Robotyka, studia dzienne magisterskie, 14

15 2. Przetwórstwo tworzyw sztucznych- kierunek Automatyka i Robotyka, studia dzienne magisterskie, 3. Procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich automatyzacja- kierunek Automatyka i Robotyka, studia dzienne magisterskie 4. Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie 5. Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie 6. Narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie 7. Komputerowe wspomaganie, projektowanie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie 8. Tworzywa sztuczne i ich własności, projektowanie produktów z tworzyw sztucznych- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia dzienne magisterskie 9. Maszynoznawstwo ogólne i maszyny technologiczne- kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia zaoczne. Prowadzono także zajęcia (projekty, laboratoria i seminaria) z następujących przedmiotów: 1. Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych 2. Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych 3. Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych 4. Maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych 5. Materiały niemetalowe i powłoki ochronne 6. Procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich automatyzacja 7. Przetwórstwo materiałów polimerowych 8. Techniki wytwarzania 9. Metody kształtowania materiałów metalowych i polimerowych Opracowano następujące instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych: 1. Pomiary na aparacie DynStat 2. Pomiary twardości aparatem Brinella 3. Wyznaczenie temperatury mięknienia na aparacie Vicata 4. Wyznaczenie temperatury mięknienia na aparacie Martensa 15

16 5. Badanie odporności na żar aparatem Shramma 6. Zgrzewanie tworzyw sztucznych 7. Spawanie tworzyw sztucznych 8. Pomiary rozciągania udarowego 9. Pomiary czasu żelowania żywic poliestrowych i epoksydowych 10. Pomiary lepkości żywic poliestrowych i epoksydowych 11. Pomiary właściwości cieplnych polimerów termoplastycznych Opracowano programy komputerowe do: 1. projektowania form wtryskowych, 2. projektowania głowic wytłaczarskich, 3. obsługi młota do rozciągania udarowego, 4. obsługi maszyny wytrzymałościowej przy pomiarach pełzania i relaksacji polimerów termoplastycznych 5. pomiarów charakterystyk metrologicznych czujnika siły 6. pomiarów charakterystyk metrologicznych czujnika ciśnień 7. pomiarów właściwości termicznych polimerów termoplastycznych 8. obliczeń cieplnych form wtryskowych Zaprojektowano i wykonano następujące stanowiska badawcze do pomiarów: 1. Kinetyki utwardzania żywic poliestrowych w polu wysokiej częstotliwości 2. Właściwości termicznych polimerów termoplastycznych 3. Pomiarów ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej 4. Właściwości metrologicznych czujników siły i ciśnienia 5. Kinetyki utwardzania żywic poliestrowych i epoksydowych 6. Procesu pękania z rejestracją rozwoju pęknięcia 7. Mikrotwardości 8. Rozciągania udarowego Był współtwórcą stanowisk badawczych: 1. Urządzenia do odlewania próżniowego 2. Badań przewodnictwa cieplnego polimerów napełnionych 3. Badań pełzania 4. Nakładania powłok metodą fluidyzacyjną. 16

17 Działalność dydaktyczna związana ze współpracą z przemysłem Na początku lat 90. wprowadzono na szeroką skalę rurociągi z polimerów termoplastycznych do budowy sieci gazowych. Bliskie kontakty z przemysłem spowodowały zainteresowanie tą dziedziną. Najbardziej pilne potrzeby wystąpiły w zakresie szkolenia pracowników nadzoru, projektantów i monterów, co wynikało z innowacyjnej technologii zgrzewania oraz właściwości polietylenu jako materiału konstrukcyjnego. Specyfika zasad budowy gazociągów z polietylenu narzucała konieczność szybkiego przystosowania się do nowego materiału, ze względu na zagrożenie życia powstające przez błędy w fazie wykonawstwa. Większość placówek naukowo badawczych nie była przygotowana do nowych technologii. Z własnej inicjatywy z Katedrą Budowy Maszyn, podjęły współpracę Zakłady Gazownicze we wszystkich rejonach kraju a mianowicie: Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Gdańsku, Koszalinie, Pile, Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Zabrzu, Opolu i Tarnowie. Niektóre z nich obecnie są siedzibami Spółek Gazownictwqa. Nawiązano również kontakty z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Opracowano dla nich programy szkolenia i egzaminowania, materiały szkoleniowe oraz fragmenty Warunków technicznych wykonania, odbioru i eksploatacji sieci gazowych z polietylenu w zakresie materiałoznawstwa i technologii zgrzewania. W ciągu następnych lat zostały zorganizowane przy współpracy z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w wielu z nich Ośrodki Szkolenia Kadr. W ramach współpracy z przemysłem prowadził w tych ośrodkach wykłady i ćwiczenia. Z wieloma współpraca trwa do dzisiaj. Można oszacować, że w latach 1990 do teraz przeszkolił ponad 5 tysięcy projektantów, pracowników nadzoru oraz monterów sieci gazowych z polietylenu. Podjął również współpracę z biurem projektów Energoprojekt opracowując Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Od roku 2000 nawiązał współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie rurociągów i instalacji przemysłowych. W ramach współpracy opracował materiały szkoleniowe oraz prowadził wykłady oraz zajęcia praktyczne na seminariach i ćwiczeniach. Wzięło w nich udział kilkuset pracowników UDT, przedstawicieli Inspektoratów z całego kraju. Wprowadzenie nowych zasad budowy instalacji przemysłowych, zgodnych z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej zaowocowało utworzeniem certyfikowanych przez UDT ośrodków szkolenia i egzaminowania spawaczy i zgrzewaczy tworzyw termoplastycznych w Bydgoszczy, Wrocławiu, Zabrzu i Tarnowie. Opracował dla tych 17

18 ośrodków materiały szkoleniowe, programy kształcenia oraz egzaminowania. Rocznie szkolonych jest w tych ośrodkach kilkaset osób, uzyskując odpowiednie uprawnienia. Wszystkie wymienione działania prowadzone w okresie ostatnich 20 lat przyczyniły się do uporządkowania zasad budowy gazociągów na terenie kraju. Wyróżnienia i nagrody W latach 1983 i 2000 otrzymał wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, w latach 1985 i 1986 za prace NB oraz w roku 1990 nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe. W roku 1985 otrzymał nagrodę zespołową Centralnego Zarządu Spółdzielni za wdrożenie technologii pokrywania rur tworzywami sztucznymi. Jako Zasłużony dla Politechniki Śląskiej otrzymałem odznakę od JM Rektora za szczególne zasługi dla rozwoju Uczelni, a w 2005 indywidualną nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe. Staże i współpraca z zagranicą W ramach wymiany naukowej pomiędzy Politechniką Ślaską a Technische Hochschule Leuna Merseburg wyjechał w roku 1981 na tygodniowy staż połączony z seminarium. W czasie pobytu zapoznał się z metodyką badań pękania oraz pomiarami ciśnień w procesie wtryskiwania polimerów termoplastycznych. W latach 1990 do 2008 brał udział w wyjazdach związanych ze współpracą z przemysłem. Wyjazdy obejmowały zapoznanie się z najnowszymi technologiami wtryskiwania, wytłaczania oraz zgrzewania elementów rurociągów i przewodów rurowych z materiałów polimerowych. Do ważniejszych delegacji naukowo technicznych można zaliczyć wyjazdy do: Georg Fischer (Szwajcaria), Rothenberger, Egeplast, Widos (Niemcy), Friatec (Niemcy, Francja)), Fusion (W. Brytania). WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 1. Pusz. A.: Zastosowanie prądów w.cz. do nagrzewania żywic poliestrowych. Mat. Konf. SIMP Gliwice

19 2. Pusz. A.: Zastosowanie badań akustycznych do określenia własności wytrzymałościowych tworzyw termoutwardzalnych. Mat. Konf. SIMP Gliwice Pusz. A.: Pomiar ciśnienia w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych Mat. Konf. SIMP Pusz A.: Zastosowanie prądów wysokiej częstotliwości do nagrzewania żywic poliestrowych. IX Krajowa Konferencja nt. Tworzywa utwardzalne, Gliwice 1978, s Pusz. A.: Konstrukcja form do tworzyw termoutwardzalnych Mat. Szkol. SIMP Pusz. A.: Podstawy konstruowania wyprasek z tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych. Mat. Szkol. SIMP Pusz. A.: Obliczanie mocy grzewczej form wtryskowych z grzanymi kanałami. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Mechanika. Z 68, Gliwice Pusz. A.: Praktyczne podstawy obliczeń projektowych głowic wytłaczarskich. Mat. I Wiosennej Szkoły Przetwórstwa i Stosowania Tw. Szt. Gliwice-Lublin- Toruń, Pusz. A.: Pomiary ultradźwiękowe tłoczyw fenolowych. Mat. Konf. Wodzisław Pusz. A.: Pomiary ciśnienia w formach wtryskowych. Mat. Konf. Wodzisław Pusz. A.: Obliczenia cieplne form wtryskowych Mat. Konf. Lubliniec Pusz. A.: Pomiary ciśnienia w procesie przetwórstwa tw. szt. Materiały z narady Śl. Ośrodka doskonalenia Kadr. SIMP Pusz A.: Zastosowanie prądów wysokiej częstotliwości do utwardzania poliestrów. Konferencja nt. Zastosowanie tworzyw poliestrowych w przemyśle, Tarnów 1981, s Pusz. A.: Obliczanie układów chłodzenia form wtryskowych. Mat. Konf. W- wa Pusz. A.: Pomiar własności cieplnych tw. termoplastycznych metodą dynamiczną. Narada Nauk. Tech. Gliwice Pusz A. Stabik J.: Opracowanie składu na kompozycji na warstwę licową formy do prasowania włókniny, Mat. Konf. Nowe materiały w budowie maszyn, Kokotek, 1986 str. ( ) 19

20 17. Pusz A. Stabik J.: Modele empiryczne czasu żelowania i wytrzymałości dielektrycznej kompozycji epoksydowej utwardzanej BTMG. Wiadomości Elektrotechniczne 54 (1986) str Pusz. A.: Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń form wtryskowych. Mat. Konf. Częstochowa, Pusz A.: Obliczanie czasu chłodzenia wyprasek z tworzyw sztucznych. Polimery 1987, nr 1, 32, s Pusz. A.: Obliczenia kalibratorów do wytłaczania profili. Mat. Konf. Częstochowa 1988 Prace opublikowane po obronie pracy doktorskiej 1. Pusz A., Stabik J.: Kompozycje z żywic epoksydowych na izolatory pracujące w próżni, Mat. Konf. X Konf. Modyfikacja polimerów, Trzebieszowice Wrocław 1991 (str Pusz. A.: Magnetosprężysty przetwornik siły. Zastosowanie w przetwórstwie tw. sztucznych. Mat. Konf. W-wa, Pusz A.: Obliczenia układów kalibrujących. Mat. Konf. Częstochowa Pusz A.: Simplifed Method for Calcuating the Cooling of Injection Molded Parts. Kunststoffe German Plastics. 10/ Pusz A., Brzezinka J.: Obliczanie kalibratorów i wanien chłodzących w przetwórstwie termoplastów metodą wytłaczania. Mechanik, nr 9-10/1990, Pusz A.: Wybrane zagadnienia wytrzymałości tworzyw sztucznych. Konf. Tech. Rurociągi z polietylenu. Zastosowania technologia efekty. Zabrze 1992 s Pusz A.: Technologia stosowania rur PE w gazownictwie z uwzględnieniem gospodarki remontowej. Narada regionalna Eksploatacja sieci gazowych w świetle obowiązujących przepisów, Mrzeżyno 1993 s Pusz A.: Technologie spajania rur z tworzyw termoplastycznych. Materiały seminarium Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1994, s. 1-9) 9. Pusz A.: Poziom wymagań konsumenta jako przyczyna tworzenia systemu jakości. Materiały seminarium Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1995, s Pusz A. Dębski E.: Stan normalizacji międzynarodowej w technice spajania rurociągów z tworzyw sztucznych. Materiały seminarium Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1995, s

21 11. Pusz A.: Gazociągi z tworzyw sztucznych- balast czy szansa dla środowiska. Konferencja nt. Rozwój gazownictwa a problemy ekologii, Szczecin 1996, s Pusz A.: Gazociągi z tworzyw sztucznych, Materiały konferencyjne nt. Zasady i warunki techniczne projektowania i wykonania sieci gazowych, 1996, s Pusz A.: Eksploatacja polietylenowych sieci wodociągowych, uwarunkowania i zagrożenia, Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Materiały z tworzyw sztucznych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych Wrocław 1996 s Pusz A.: Analiza zjawisk termicznych w zgrzeinie doczołowej, Materiały II Konferencji Naukowo Technicznej Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, 1996, t. II, s Pusz A.: Warunki prawne i techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Materiały seminarium Instytutu Spawalnictwa pt. Instalacje przemysłowe z tworzyw sztucznych, Gliwice, 1996, s Pusz A.: Wybrane zagadnienia przepływu ciepła w zgrzeinie doczołowej, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn nr 1/96, Politechnika Śląska, 1996, s Pusz A.: Zasady budowy gazociągów polietylenowych, materiały II Sympozjum Gazowniczego, Warszawa, Pusz A.: Podstawy obliczeń połączeń spawanych i zgrzewanych, materiały Seminarium Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1997, s Pusz A.: Doraźne próby wytrzymałości połączeń spawanych i zgrzewanych, materiały konferencyjne Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1997 s Pusz A.: Zasady budowy gazociągów polietylenowych. II Sympozjum Gazownicze, Bydgoszcz 1997, s Pusz A.: Systemy jakości w technologii wytwarzania rurociągów z tworzyw sztucznych, materiały konferencyjne Instytutu Spawalnictwa, 1998, s Pusz A.: Kinetyka zmian temperatury w zgrzeinie doczołowej w świetle jakości połączenia, materiały konferencyjne Instytutu Spawalnictwa, 1999, s Pusz A.: Wpływ struktury nadcząsteczkowej na przebieg procesu pełzania polietylenu wysokiej gęstości, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn nr 2/99 s Pusz A.: Zastosowanie cyfrowej techniki rejestracji obrazu do analizy procesów pękania. Materiały V Konferencji Naukowo Technicznej Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne. Ustroń 5-7 czerwca S

22 25. Wróbel G., Pusz A.: Materiałowe i funkcjonalne uwarunkowania technologii ekspansyjnego osadzania wewnętrznych wykładzin z PE rurociągów. Archiwum nauki o materiałach. T.23. Nr.1. S Pusz A.: O dwóch przypadkach (byle) jakości. Zgrzewanie metali i tworzyw w praktyce, nr 1/1/ Wróbel G., Pusz A.: Technologia Swagelining ekspansyjne osadzanie wewnętrznej wykładziny z PE w rurociągach. Materiały konferencyjne. III Konferencji Naukowo - Technicznej Nowe Materiały i Urządzenia w Wodociągach i Kanalizacji. Kielce Pusz A.: Zasady budowy rurociągów w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca Międzynarodowe seminarium p.t. Łączenie tworzyw sztucznych. Nowości w zakresie norm, przepisów, urządzeń i technologii. Instytut Spawalnictwa, Gliwice Pusz A.: Naprężenia własne a stan graniczny w rurach z tworzyw termoplastycznych. V Konferencja Naukowo Techniczna, Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Ustroń, luty Pusz A.: Parametry procesu zgrzewania doczołowego w świetle przepływu ciepła w zgrzeinie. Spajanie metali i tworzyw w praktyce, nr3(6)/2004, s Pusz A.: Niektóre problemy eksploatacji sieci PE. Gaz, woda i technika sanitarna. nr 4/1994, s Pusz A.: Modelowanie numeryczne i ocena naprężeń własnych w rurach z polimerów termoplastycznych. VI Międzynarodowa Konferencja, XVIII Krajowa Konferencja, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań, Tom II, Pusz. A.: Technologie rekonstrukcji rurociągów- możliwości i ograniczenia. VI Międzynarodowa Konferencja, XVIII Krajowa Konferencja, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań, Tom II, Pusz A.: Naprężenia własne w rurach z PE-HD. Nowoczesne Gazownictwo. nr 1/2004, s Pusz A.: Doraźne próby wytrzymałości połączeń spawanych i zgrzewanych. Spajanie metali i tworzyw w praktyce. 2(5)/2004, s Pusz A.: Naprężenia własne a stan graniczny w rurach z tworzyw sztucznych. Dozór techniczny, nr 6(216)/2004, 1s Pusz A.: Parametry procesu zgrzewanie doczołowego tworzyw w świetle przepływu ciepła w zgrzeinie. Spajanie metali i tworzyw 3/

23 38. Pusz A.: Ocena anizotropii mechanicznej rur wytłaczanych z polietylenu na podstawie instrumentowanej próby rozciągania udarowego. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej. Częstochowa Pusz A.: Termokinetyka procesu kształtowania cech materiałowych i funkcjonalnych rur wytłaczanych z polimerów termoplastycznych. IX Profesorskie Warsztaty Naukowe. Szczecin Dziwnówek Pusz A.: Naprężenia własne a stan graniczny w rurach z tworzyw termoplastycznych. Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo Technicznej Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Ustroń S Pusz A.: Modelowanie numeryczne i ocena naprężeń własnych w rurach z polimerów termoplastycznych. Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji i XVIII Konferencji Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań Pusz A.: Technologie rekonstrukcji rurociągów możliwości i ograniczenia. Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji i XVIII Konferencji Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań Pusz A.: Ocena naprężeń własnych w rurach z polimerów krystalicznych. Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo - Technicznej Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Gliwice Pusz A.: Numerical modeling and evaluation of inner stresses in pipes extruded of semicrystal polymers short paper. Materiały konferencyjne Materials Mechnical and Manufacturing Engineering. Gliwice Pusz A., Michalik K. Ocena metod różnicowania stopnia krystaliczności w produktach z polimerów krystalicznych Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Pusz A., Michalik K. Ocena wpływu stopnia krystaliczności na właściwości wytrzymałościowe przewodów rurowych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości Praca zbiorowa pod red. J. Koszkula i E. Bociągi Materiały polimerowe, Pusz A, M. Michalik, M. Szymiczek Założenia konstrukcyjne i metodologiczne konstrukcji aparatu do pomiaru własności cieplnych laminatów wzmocnionych włóknem szklanym Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Pusz A, G. Wróbel, M. Michalik, M. Szymiczek Swagelining as a method of trenchless piplines rehabilitation Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering,

24 49. Pusz A, M. Michalik, M. Szymiczek Założenia konstrukcyjne i metodologiczne konstrukcji aparatu do pomiaru własności cieplnych laminatów wzmocnionych włóknem szklanym Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Pusz A, G. Wróbel, M. Michalik, M. Szymiczek Swagelining as a method of trenchless piplines rehabilitation Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Pusz A., Szymiczek M., Michalik K. The ageing process of polyamide glass applied in dentistry Proceedings of International Conference on Science and Education. Budva, Montenegro Pusz A., Szymiczek M., Michalik K. Ageing process influence on mechanical properties of polyamide - glass composites applied in dentistry Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Pusz A., Szymiczek M., Ocena wpływu temperatury starzenia na chłonność poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym stosowanego na protezy stomatologiczne Materiały polimerowe, Wydawnictwo CWA Regina Poloniae, Częstochowa Pusz A., Nowak A., Dobrzański L.A. Wady powierzchniowe w materiałach kompozytowych do implantów wewnątrzustrojowych Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn Pusz A., Wierzbicki Ł., Stabik J., Przewodność cieplna laminatów epoksydowoszklanych starzonych w wodzie Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn Pusz A. Modelowanie przepływu ciepła w laminatach Materiały polimerowe, Wydawnictwo CWA Regina Poloniae, Częstochowa Dobrzański L. A., A.J. Nowak, A. Pusz, M. Górniak :The preparation of aramid fibres in silicone based composite materials,, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 45 Issue 2, April 2011, page Pusz, A. ; Januszka, A. ; Lesz, S. ; Nowosielski, R. : Thermal conductivity measuring station for metallic glasses, Archives of Materials Science and Engineering, 2011, Vol. 47, nr 2, s Pusz A. Możliwości napędu indukcyjnego liniowego w konstrukcji urządzenia do badań zmęczeniowych. Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne Praca zbiorowa pod redakcją G. Wróbla Gliwice 2011 str , 24

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia przeróbki metali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-1-309-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zbiorniki i rurociągi Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład, ćwiczenia W, C Profil

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji BADANIE WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00039772 Matematyka I 2 O PG_00039777 Materiały a postęp cywilizacji 3 O PG_00039773 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S, 1ĆW PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S, 1ĆW PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Ćw. METODY BADANIA MATERIAŁÓW Methods of Materials Investigation Kod przedmiotu: IM.PK.C3.58

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Poziom Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS

Poziom Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS Plan zajęć dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studia niestacjonarne, obowiązuje od 1 października 2019r. Objaśnienia skrótów na końcu tekstu 1 1 przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności Mechanika

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Welded constructions

Konstrukcje spawane Welded constructions Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Przeróbka plastyczna materiałów Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia TWORZYWA SZTUCZNE forma studiów: studia stacjonarne /tydzień:

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje spawane Nazwa modułu w języku angielskim Welded constructions Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie nowego programu kształcenia dualnego na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa (DUOInMat) POWR

Uruchomienie nowego programu kształcenia dualnego na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa (DUOInMat) POWR Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (pieczęć jednostki organizacyjnej) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: METODY BADAŃ MATERIAŁÓW I WYROBÓW STOSOWANE W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ 3) Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w-wykład; ć-ćwiczenia; l-laboratorium; p-projektowanie; s-seminarium; e-egzamin Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

NAUKA O MATERIAŁACH. Dlaczego warto studiować ten przedmiot? Organizacja zajęć. Temat 1. Rola i zadania inżynierii materiałowej

NAUKA O MATERIAŁACH. Dlaczego warto studiować ten przedmiot? Organizacja zajęć. Temat 1. Rola i zadania inżynierii materiałowej powierzchnia stali NAUKA O MATERIAŁACH Organizacja zajęć Dlaczego warto studiować ten przedmiot? Temat 1 Rola i zadania inżynierii materiałowej ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU KOMPETENCJE : Umiejętność doboru

Bardziej szczegółowo

Technologia spawalnictwa Welding technology

Technologia spawalnictwa Welding technology Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu WSTĘP DO WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Introduction to Modern Materials Engineering Kierunek: Kod przedmiotu: ZIP.F.O.17 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI Forma studiów: Kierunek studiów: Specjalność/Profil: Katedra//Zespół Stacjonarne, I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl)

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl) Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5d6-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka

Bardziej szczegółowo

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo 1 Analytical mechanics 15 15 3 30 4 Termodynamika II 15 15 30 5 Technologia spawalnictwa 5 15 15 1 5 55 6 Przem. fazowe i podstawy obr.

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Projektowanie materiałów inżynierskich Nazwa w języku angielskim: Design of Engineering Materials Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Materiały polimerowe 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU

nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATERIAŁY I TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWIE POJAZDÓW 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Metody badań rurociągów Methods of pipelines testing. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień)

Metody badań rurociągów Methods of pipelines testing. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Metody badań rurociągów Methods of pipelines testing A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie narzędzi do przeróbki plastycznej Design of Tools for Plastic Working Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP.GD7.04 Management and production engineering

Bardziej szczegółowo

Metrologia II Metrology II. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia II Metrology II A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA WYTWARZ. II PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami C2. Nabycie przez studentów praktycznych

Bardziej szczegółowo

Stale konstrukcyjne Construktional steels

Stale konstrukcyjne Construktional steels Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Stale

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Metrologia II Metrology II

Metrologia II Metrology II Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../2 z dnia.... 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 20/204 Mechanika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PODSTAWY TEORETYCZNE PRZETWÓRSTWA THEORETICAL FUNDAMENTALS OF POLYMER PROCESSING Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Obróbka skrawaniem. niestacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. Inne WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Obróbka skrawaniem. niestacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. Inne WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Stale konstrukcyjne Construktional steels

Stale konstrukcyjne Construktional steels Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Metaloznawstwo I Metal Science I

Metaloznawstwo I Metal Science I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, profesor PO

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, profesor PO Ukończone studia: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny Dyscyplina naukowa: elektrotechnika, informatyka Specjalność: automatyzacja napędu elektrycznego, metody numeryczne dr - 1983 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii SYLABUS Nazwa Wprowadzenie do metrologii Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1Ć 1W e, 3L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1Ć 1W e, 3L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH The Basis of Materials Science Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia, Laboratorium Poziom

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo