Bezpieczeństwo systemów w ujęciu diagnostyki
|
|
- Bronisława Łuczak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Bezpieczeństwo systemów w ujęciu diagnostyki Bogdan Żółtowski Procesy destrukcji systemów technicznych wpływające na bezpieczeństwo ruchu wymuszają potrzebę nadzorowania zmian ich stanu technicznego [1, 2, 3, 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19]. Metody i środki nowoczesnej diagnostyki technicznej są narzędziem diagnozowania stanu systemów technicznych, co jest podstawą podejmowanych decyzji eksploatacyjnych [1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19]. Konfrontacja zmienionych wymagań i nowych możliwości wygenerowała nowe klasy problemów badawczych (rys. 1), zintensyfikowała inne, a równocześnie wiele kierunków prac badawczych stało się nieistotne bez możliwości aplikacyjnych poprzez: dostęp do zaawansowanych technologii światowych; możliwości zakupu najnowszej generacji urządzeń badawczych; możliwości najnowszych aplikacji informatycznych w obszarze hardware u i software u; dostęp do baz danych, rynku kapitałowego i szerokie możliwości powiązań kooperacyjnych. To wszystko diametralnie zmienia poglądy i dokonania w obszarze wykrywania i nadzorowania zmian stanu obiektów metodami diagnostyki technicznej, szczególnie w obszarze kształtowania bezpieczeństwa zadaniowego obiektów technicznych. Daje to możliwość nadzorowania zmian stanu, lokalizacji uszkodzeń i minimalizacji skutków uszkodzeń i zagrożeń bezpieczeństwa. Zmiany stanu maszyn Uszkodzenie jest jednym z istotnych zdarzeń występujących w procesie użytkowania maszyn, determinującym niezawodność maszyn, efektywność ich wykorzystania, proces obsługi technicznej, a także zakres potrzeb diagnostyki technicznej. Najogólniej, pojęcie uszkodzenia maszyny zdefiniować można jako zdarzenie polegające na przejściu maszyny (zespołu, elementu) ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Przez stan zdatności rozumie się taki stan maszyny, w którym spełnia ona wyznaczone funkcje i zachowuje parametry określone w dokumentacji technicznej. Przez stan niezdatności rozumie się natomiast stan maszyny, w którym nie spełnia ona chociażby jednego z wymagań określonych w dokumentacji technicznej. Na skutek oddziaływania otoczenia oraz realizacji przez obiekt stawianych mu zadań, początkowe własności obiektu mogą ulegać zmianie, co odzwierciedli się w zmianie wartości początkowych cech mierzalnych oraz ewentualnie w zmianie stanu cech niemierzalnych. Uszkodzenia maszyn w toku eksploatacji (rys. 2) mogą zachodzić w następujący sposób: wskutek powolnych, nieodwracalnych procesów starzeniowych i zużyciowych zachodzących w maszynie; w wyniku pojawienia się procesów odwracalnych o różnej intensywności przebiegu, wywołanych przez czasowe prze- Streszczenie: W inżynierii mechanicznej rozwijająca się diagnostyka techniczna opierająca się głównie na wykorzystaniu informacji o zmieniającym się stanie maszyn potrafi nadzorować zagrożenie bezpieczeństwa i postępującą destrukcję maszyny w całym cyklu jej życia. Zmiany stanu odwzorowane metodami diagnostyki technicznej zapobiegają przyczynom i skutkom uszkodzeń. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, diagnostyka, stan, eksploatacja, uszkodzenia, zawodność. Abstract: In mechanical engineering the developing technical be basing diagnostics mainly on utilization the information about changing it will stand up the machine engines the threat of safety be able to supervise and the progressive destruction of machine engine in whole cycle her life. The change of state i mitated with methods of technical diagnostics they prevent the causes and the results of damages. Key words: the safety, diagnostics, state, exploitation, damages, the failure. kroczenia dopuszczalnych wartości jednego lub więcej czynników wymuszających; w sposób skokowy objawiający się nieciągłym przejściem jednej lub więcej cech poza granice przyjęte za dopuszczalne dla danej maszyny. modelowanie identyfikacja symulacja fizyka techniczna TRIBOLOGIA procesy tarcia i zużycia ogólna teoria urządzenia NIEZAWODNOŚĆ teoria systemów DIAGNOSTYKA TECHNICZNA ogólna teoria działania zagrożenia, ryzyko geneza ocena stanu prognoza ogólna teoria działania EKSPLOATACJA prakseologia Rys. 1. Nauki eksploatacyjne w utrzymaniu zdatności maszyn 82 Nr 4 Kwiecień 2011 r.
2 USZKODZENIA wyłączające się niezależne bezwarunkowe niewyłączające się zależne warunkowe Rys. 2. Rodzaje uszkodzeń Uwzględniając dotychczasowe rozważania, można wskazać na główne przyczyny powstawania uszkodzeń, które klasyfikuje się następująco: konstrukcyjne uszkodzenia powstałe wskutek błędów projektowania i konstruowania obiektu, najczęściej przy nieuwzględnieniu obciążeń ekstremalnych, tzn. wartości, które w istotny sposób przekraczają obciążenia nominalne, prowadząc wprost do uszkodzeń; produkcyjne (technologiczne) uszkodzenia powstałe wskutek błędów i niedokładności procesów technologicznych (brak tolerancji wymiarów, gładkości powierzchni, obróbki termicznej itp.) lub wad materiałów elementów obiektu; eksploatacyjne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących zasad eksploatacji lub na skutek oddziaływań czynników zewnętrznych nieprzewidzianych dla warunków użytkowania danego obiektu, co prowadzi do osłabienia i przedwczesnego zużycia i osiągnięć stanu granicznego; starzeniowe i zużyciowe zawsze towarzyszące eksploatacji obiektów i będące rezultatem nieodwracalnych zmian prowadzących do pogorszenia wytrzymałości i zdolności współdziałania poszczególnych elementów. Uszkodzenie lub zniszczenie obiektu technicznego następuje pod wpływem przenoszonej przez niego energii. Zależnie od tego, jaki rodzaj energii dominuje w danych warunkach, przyczyny uszkodzeń elementów można podzielić na następujące grupy: mechaniczne naprężenia statyczne, pełzanie, zmęczenie, pitting, zużycie cierne; chemiczne korozja metali, starzenie gumy, farb, izolacji, butwienie drewna; elektryczne elektrokorozja; cieplne nadtapianie, intensyfikacja przebiegu zjawisk. Klasyfikacja uszkodzeń Dla poprawnego scharakteryzowania zmian własności i zjawisk je powodujących zachodzących w maszynach podczas ich funkcjonowania, a szczególnie zjawisk prowadzących do powstawania uszkodzeń potrzebne są wiarygodne dane o funkcjach roboczych poszczególnych zespołów i warunkach ich pracy, co wiąże się z potrzebą klasyfikacji urządzeń. W urządzeniach technicznych można wyróżnić: elementy aktywne, które bezpośrednio uczestniczą w przemianie energii, przekazywaniu mocy, przetwarzaniu rodzajów ruchów roboczych na inne ich rodzaje, przenoszeniu obciążeń itp.; elementy bazowe, które ustalają prawidłowe rozmieszczenie elementów aktywnych oraz elementów wspomagających, np. korpusy, prowadnice, ramy; elementy wspomagające, które zabezpieczają urządzenia od przeciążeń lub przekroczenia stanów granicznych. Sprecyzowanie funkcji użytkowych oraz przeprowadzenie klasyfikacji cech (własności) obiektu jest możliwe metodami diagnostyki technicznej. Najczęściej stosowany jest następujący podział cech: krytyczne decydujące o stopniu zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, zagrożeniu środowiska, zagrożeniu układów współpracujących oraz całkowitej utracie wartości użytkowej obiektu (wyrobu), podlegające monitorowaniu; ważne mające istotne znaczenie dla oceny stanu (przydatności) obiektu, określające zagrożenia dla konstrukcji, zmieniające się odwracalnie w czasie eksploatacji; mało ważne powodujące nieistotne i odwracalne zmniejszanie efektywności funkcjonowania obiektu. Przedstawione cechy ze względu na metodę oceny można podzielić na: cechy mierzalne dające się zmierzyć i określić ich wartość nominalną i graniczną; cechy niemierzalne, których ocenę dokonuje się jedynie organoleptycznie. Ocena cech krytycznych jest prowadzona najczęściej w formie monitorowania w odniesieniu do każdej z nich osobno i stanowi podstawę do wyłączenia obiektu z eksploatacji przy niespełnieniu wymagań którejkolwiek z cech. Wartości nominalne oraz graniczne dla tych cech są określane przez odpowiednie normy lub są określane przez użytkownika. Cechy ważne są podstawą oceny aktualnego stanu badanego obiektu i wytyczają zakres i potrzeby czynności obsługowych i naprawczych. Uszkodzenia w zależności od charakteru pojawienia się można podzielić na [11]: pierwotne (niezależne), czyli takie, których pojawienie się nie było wywołane innym uszkodzeniem; wtórne (zależne), jeżeli uszkodzenie jednego urządzenia zostało spowodowane wystąpieniem uszkodzenia w innym urządzeniu; łączne, czyli uszkodzenia oddzielnych elementów tego samego urządzenia występujące jednocześnie; pojedyncze, gdy pojawiają się oddzielnie; z z stopniowe, czyli powstające w rezultacie zmian w czasie tych parametrów, które określają moment wystąpienia uszkodzenia na skutek oddziaływania różnorodnych procesów fizycznych, chemicznych itp.; nagłe charakteryzujące się skokową, niedopuszczalną zmianą wartości istotnych cech elementów, urządzeń itp. Na prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie ma wpływu ani liczba godzin pracy, ani kalendarzowy okres eksploatacji. Z punktu widzenia przyczyn uszkodzenia można podzielić na: przypadkowe o stałym ryzyku wystąpienia w procesie eksploatacji; uszkodzeniom takim podlegają elementy, których stan techniczny nie zależy od czasu funkcjonowania; spowodowane błędami wytwarzania i obsługi o gasnącym ryzyku występowania w procesie eksploatacji; występują one najczęściej w początkowym okresie eksploatacji; spowodowane procesami zużycia i starzenia się elementów o rosnącym ryzyku występowania w procesie eksploatacji; pojawiają się one przede wszystkim w końcowym okresie eksploatacji; Nr 4 Kwiecień 2011 r. 83
3 spowodowane nieprzestrzeganiem założonych warunków eksploatacji, np. przeciążeniami różnej natury; rozkład tych uszkodzeń w czasie jest na ogół nieznany; przyjmuje się najczęściej stałe ryzyko ich występowania w procesie eksploatacji. Przeciwdziałanie uszkodzeniom Zmniejszanie destrukcyjnego wpływu starzenia fizycznego i zużyć obiektów mechanicznych jest konieczne we wszystkich fazach istnienia obiektów. Wymierne efekty zmniejszania liczby uszkodzeń obiektów technicznych można kształtować: w dziedzinie konstrukcji przez należyty dobór materiałów i ich kształtów do obciążeń, kształtowanie nacisków jednostkowych, dobór materiałów i tworzyw na pary trące, wyeliminowanie tarcia suchego, szerokie stosowanie odpowiednich uszczelnień, zapewnienie odpowiedniej temperatury; w dziedzinie technologii przez wybór optymalnego rodzaju obróbki, kształtowanie optymalnej warstwy wierzchniej, wybór właściwej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, prawidłowy montaż i regulacje; w dziedzinie eksploatacji poprzez przestrzeganie częstotliwości i zakresu czynności obsługowych (smarowanie, regulacje, ochrona przed korozją), unikanie przeciążeń i gwałtownych zmian prędkości, monitorowanie stanu. Ogólnie więc metodyka przeciwdziałania uszkodzeniom maszyn pozwala wyróżnić dwie grupy metod postępowania: metody przedeksploatacyjne stosowane w fazie opracowywania (wartościowania), konstruowania i produkcji maszyn, z wyraźnym zaznaczeniem, że są one najbardziej efektywne z punktu widzenia ekonomicznego; metody eksploatacyjne stosowane podczas eksploatacji nawet wówczas, gdy takich metod nie przewidziano w procesie opracowywania. Na etapie konstruowania określane są cechy elementów maszyn poprzez ustalenie ich kształtów i wymiarów materiałów, z których będą wykonane, tolerancji, gładkości powierzchni i sposobu dokładności ich wzajemnego połączenia. W dokumentacji konstrukcyjnej podaje się również wymagania dotyczące trwałości materiału, rodzaju struktury geometrycznej powierzchni, a także niekiedy sposób obróbki elementu. Przy projektowaniu maszyn należy pamiętać o zmniejszeniu do minimum niebezpieczeństwa wywołania uszkodzeń przez obsługę. Upraszczanie, typizacja i normalizacja części i układów mechanicznych prowadzi nie tylko do uzyskania właściwej niezawodności, ale także obniża koszty i upraszcza konstrukcję. Do eksploatacyjnych metod przeciwdziałania uszkodzeniom można zaliczyć: racjonalną eksploatację maszyn w zadanych warunkach i określonym przeznaczeniu; badanie stanu i monitorowanie rozwijających się uszkodzeń metodami diagnostyki; przestrzeganie wymagań określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej w zakresie częstotliwości i zakresu czynności obsługiwań technicznych; badania statystyczne uszkodzeń w eksploatacji na potrzeby modernizacji (zmiany konstrukcji) maszyn, racjonalizacji gospodarki częściami zamiennymi itp. Niewłaściwa eksploatacja powoduje intensywne oddziaływanie procesów zużyciowych prowadzących do przedwczesnych uszkodzeń i zagrożeń bezpieczeństwa. Diagnostyka w ocenie rozwoju uszkodzeń i zagrożeń Diagnostyka techniczna obejmuje następujące formy działania: ocenę stanu, prognozowanie stanu, genezowanie stanu najsłabiej rozpoznane. Te formy działania realizowane są przez inteligentne systemy diagnostyczne (mobilny software i hardware, z pętlą samouczenia i oceną ryzyka). W badaniach stanu obiektów posługujemy się modelami: fizycznymi lub symbolicznymi, które są przedstawieniem fizycznym lub myślowym badanego oryginału (rys. 3). Modelowanie na potrzeby diagnostyki obejmuje modelowanie fizyczne, matematyczne i energetyczne, co daje podstawy: diagnostyki symptomowej, holistycznej i energetycznej. Główne problemy diagnostyki maszyn obejmują: pozyskiwanie i przetwarzanie informacji diagnostycznej; budowę modeli i relacji diagnostycznych; wnioskowanie diagnostyczne i wartości graniczne; klasyfikację stanów maszyny; przewidywanie czasu kolejnego diagnozowania; z z obrazowanie informacji decyzyjnych. Powyższe grupy tematyczne stanowią obszar zainteresowań w zakresie metod i metodologii kształtowania i podtrzymywania jakości maszyn, który jest uwarunkowany dynamicznym rozwojem następujących zagadnień: modelowania obiektów, (strukturalne, symptomowe, energetyczne); metod diagnozowania, genezowania i prognozowania; podatności diagnostycznej (przyjazne metody i obiekty); budowy ekonomicznych i dokładnych środków badania; możliwości eksperymentów w kolejnych fazach istnienia maszyny; metod oceny efektywności zastosowań metod badawczych; metodologii projektowania i wdrażania układów pomiarowych; metod sztucznej inteligencji w badaniach. Sygnały diagnostyczne Fizyka zjawisk towarzyszących pracy każdej maszyny oparta na modelu generacji sygnałów (rys. 4) jest podstawą dobrej diagnostyki i opiera się na znajomości opisu dynamiki maszyny, co ułatwia łagodne przejście do obszaru diagnostyki (MEB, MES, MSES, AM). Wybór parametrów diagnostycznych Zbiór parametrów diagnostycznych sygnału wyróżnia się ze zbioru parametrów wyjściowych towarzyszących pracy maszyny. Wyznaczanie zbioru wrażliwych na uszkodzenia parametrów diagnostycznych powinno uwzględniać: zdolność odwzorowania zmian stanu w czasie eksploatacji; ilość informacji o stanie technicznym przekładni; wrażliwość wartości parametrów w czasie eksploatacji. Metody wyznaczania symptomów diagnostycznych są następujące: metoda maksymalnej wrażliwości parametru na zmianę stanu technicznego; metoda maksymalnej względnej zmiany parametru diagnostycznego; 84 Nr 4 Kwiecień 2011 r.
4 MASZYNA STATYKA I DYNAMIKA STAN TECHNICZNY zakłócenia sterowanie zasilanie przetworzona energia produkt procesy resztkowe wibroakustyczne elektryczne cieplne tarciowe inne destrukcyjne sprzężenie zwrotne Rys. 3. Możliwości oceny stanu maszyn procesy robocze jakość wytworu procesy dla badań diagnostycznych rowej, stałe i zmienne programy diagnozowania, dobór metod i urządzeń pomiarowych, określenie relacji końcowych, sposobu prezentacji itp. System diagnostyczny staje się więc obiektem oddzielnych rozważań, a właściwości diagnostyczne takich systemów wymagają opracowania i opisu (z formalizacją matematyczną). Najnowsze, prężnie rozwijane tematy diagnostyki to: nowoczesne metody przetwarzania sygnałów; wielowymiarowa diagnostyka maszyn; analiza numeryczna i metody synchroniczne; diagnostyka energetyczna; diagnostyka przez identyfikację; diagnostyka wg modelu; elementy sztucznej inteligencji w diagnostyce; nowoczesne technologie informatyczne w diagnostyce; projektowanie komputerowych systemów diagnostycznych; inteligentny agent diagnostyczny. Rys. 4. Model generacji sygnału metoda maksymalnej pojemności informacyjnej parametru diagnostycznego; metoda maksymalnej zmienności parametru diagnostycznego. Zaletą powyższych metod jest to, że pozwalają wybrać ze zbioru parametrów wyjściowych jednoelementowe, jak i wieloelementowe zbiory parametrów diagnostycznych. Kryteria optymalizacji zbioru parametrów diagnostycznych: parametry diagnostyczne powinny charakteryzować proces destrukcji obiektu i być z nim ściśle związane; parametry diagnostyczne powinny być wrażliwe na zmiany zachodzącego procesu pogarszania się zdatności obiektu; liczba parametrów diagnostycznych nie może być zbyt duża, gdyż znaczna ich liczba utrudnia, a niekiedy uniemożliwia poznanie procesu pogarszania się stanu obiektu; parametry diagnostyczne powinny mieć charakter mierzalny; muszą istnieć wiarygodne dane statystyczne i analityczne wyróżnianych parametrów (BEDIND, SVD, PCA). Problemy diagnostyki technicznej Diagnostyka techniczna rozwija się w dwóch kierunkach: opracowywanie metod badania stanu obiektu (budowa, funkcjonowanie, procesy fizykochemiczne, modele generacji sygnałów); planowanie procesów diagnostycznych (uogólnienia z formalizacją: opisu, działań diagnostycznych, metod optymalizacji modele diagnostyczne, programy diagnostyczne, zbiory sprawdzeń). To daje odpowiedź jak najlepiej badać obiekt? Problemy optymalizacji systemu diagnostycznego (siły i środki do realizacji procesu badania) są analizowane znacznie rzadziej. Obejmują one: organizację struktury kontrolno-pomia- Problemy diagnostyki technicznej: czas konstytuowania się symptomu diagnostycznego; zmiana wartości symptomu działania profilaktyczne; kompleksowa ocena stanu: pomiar, odniesienie do wartości granicznej, prognozowanie stanu, wyznaczenie terminu kolejnego diagnozowania, genezowanie przyczyny zmian wartości mierzonego symptomu; nadzór rozwijających się uszkodzeń (tolerowanie uszkodzeń, STOP dla uszkodzeń krytycznych wg Sgr); PSOT-ia profilaktyczny system obsługiwań technicznych z ingerencją adaptacyjną. System diagnostyczny System diagnostyczny jest to zbiór elementów i relacji, które są niezbędne do realizacji procesu diagnozowania. Ponieważ na proces ten składa się szereg działań, w wyniku których informacja o właściwościach obiektu zostaje przetworzona na informacje o jego stanie, zatem postać systemu diagnostycznego jest uzależniona od rodzaju obiektu i działań diagnostycznych niezbędnych do wypracowania diagnoz. WE zakłócenia SYSTEM EKSPLOATACJI MASZYN DECYZJE EKSPLOATACYJNE SYSTEM DIAGNOSTYCZNY (informacje o stanie maszyn) Rys. 5. Rozpoznawanie stanu maszyn WY ALGORYTM POSTĘPOWANIA WZORZEC STANU Nr 4 Kwiecień 2011 r. 85
5 Szczegółowa definicja systemu diagnostycznego istnieje w postaci: SYSTEM DIAGNOSTYCZNY to zespół diagnostów, zbiór metod i środków uzyskiwania, przetwarzania, prezentacji i gromadzenia informacji oraz zbiór obiektów, ich modeli i algorytmów diagnozowania, prognozowania i genezowania stanów, a także relacji między tymi elementami, przeznaczony do podejmowania wiarygodnych decyzji o przynależności badanego obiektu do określonej klasy stanów. Struktura systemu diagnostycznego zaproponowana na rys. 5 ukazuje podstawowe powiązania pomiędzy obiektem badań, jego modelem diagnostycznym a układem rozpoznania stanu i decyzji. Uporządkowanie struktury systemu wyrażane jest za pomocą zbioru relacji i dotyczy wybranych właściwości jego elementów, w wyniku czego wyróżnia się rozmaite struktury, np.: organizacyjną, ekonomiczną, technologiczną. Systemy diagnostyczne należą do klasy systemów informatycznych i wyróżniają się tym, że: celem ich działania jest określanie stanu innych obiektów (lub systemów), w zasadzie bez wpływania na zmianę tego stanu; cel ten to opracowanie diagnozy możliwej do uzyskania przez przetwarzanie informacji o właściwościach obiektu na informację o jego stanie. Z tych względów główną uwagę należy poświęcić informacyjnej strukturze systemu diagnostycznego oraz projektować go, optymalizować i oceniać ze względu na obieg informacji. Różna postać składowych elementów i różne ich wykorzystanie w systemie daje możliwość tworzenia systemów diagnostycznych o różnych strukturach oraz zróżnicowanym stopniu ich automatyzacji (rys. 6). A. Niezautomatyzowany system diagnostyczny obejmuje człowieka (lub zespół ludzi), który wykonuje wszystkie czynności, korzystając z przyrządów pomiarowych, instrukcji dotyczących metod zbierania i przetwarzania informacji o badanym obiekcie oraz wypracowuje diagnozę, którą w razie potrzeby rejestruje np. w protokole. System taki obejmuje przyrząd pomiarowy, diagnostę i instrukcję z danymi. Z takimi systemami diagnostycznymi spotykamy się jeszcze stosunkowo często w praktyce przemysłowej. B. Zautomatyzowany system diagnostyczny wykorzystuje układ urządzeń technicznych, które realizują proces diagnozowania zgodnie z zadanym programem. Udział człowieka jest znikomy, najczęściej sprowadza się do włączenia systemu. Automatyczne systemy diagnostyczne objęte są zwykle samokontrolą, a zaistnienie uszkodzenia jest sygnalizowane. Mogą być wówczas włączane elementy rezerwowe lub kontrolowany obiekt wyłączany jest z ruchu. Poszczególne wyniki kontroli lub tylko wyniki wykraczające poza zadane granice są rejestrowane automatycznie. Zastosowanie praktyczne Monitorowanie stanu maszyn, w aspekcie niezawodności funkcjonalnej (traktowanej jako zdolność maszyny do wykonania zadania), jak i w sensie diagnostyki fizykalnej (rozpoznawanie przyczyn zaistniałych uszkodzeń), występuje na poziomie utrzymania maszyn w ruchu (rys. 7). W procesie eksploatacji, wspomaganym metodami diagnostyki technicznej, biorąc pod uwagę charakter zmian wartości wymuszeń (obciążeń) działających na obiekt, wyróżnia się: N maszyn (N > m) bądź obserwacji tej samej maszyny w kolejnych stanach eksploatacyjnych m rozróżnialnych uszkodzeń o różnej intensywności model stanu obiektu badań algorytmy klasyfikacji obiektów zadane lub nieznane kryterium jakości decyzja o klasie jakości Rys. 6. Procedura rozpoznawania stanu dane niezawodnościowe utrzymanie ruchu główny mechanik niezawodność maszyn terminy zakres obsługiwań technicznych i napraw koszty awarii, napraw i przestojów DZIAŁ FINANSOWY optym. zespołu i prac S > m niezależnych dyskryminant lub symptomów sygnału diagnostycznego poszukiwanie niezależnych symptomów MASZYNY aktywizacja informacji ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI układ decyzyjny wzorzec dopuszczalnych stanów pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o maszynach, wyrobach rynku generuje informacje i decyzje Rys. 7. Zespół diagnostyki w zakładzie model obserwacji diagnostycznej postęp techn. trwałość serwis decyzje dopuszczenia do ruchu możliwość obciążania decyzja o stanie obiektu rozpoznania stanu i decyzji dane niezawodnościowe obciążenie produkcyjne marketing szanse zagrożenia - zmiany potrzeb rynku - jakość wyrobów - liczba wyrobów SZEF PRODUKCJI efekt. plan. produkcji obiekt diagnostyki i jego model uszkodzenia przypadkowe (nagłe), które powstają w wyniku działania bodźców skokowych powodujących przekroczenie ustalonych wartości dopuszczalnych parametrów poprawnej pracy; uszkodzeń nagłych nie można przewidzieć na podstawie wyników wykonywanych obsługiwań technicznych, w tym i diagnostyki; uszkodzenia zużyciowe (naturalne) będące wynikiem nieodwracalnych zmian właściwości początkowych obiektu zachodzących podczas eksploatacji na skutek procesów starzenia i zużywania się; uszkodzenia zużyciowe powstają od bodźców, które kumulują się w czasie jego użytkowania i można je przewidywać, mając wyniki pomiarów diagnostycznych. Praktyka zastosowań diagnostyki obejmuje wiele ważnych obszarów, takich jak: 86 Nr 4 Kwiecień 2011 r.
6 nowoczesne technologie wytwórcze z elem. szt. intelig.. systemy inf. wytwarzania narzędzia racjonalnej eksploatacji optymalizacja metody środki transmisja system informatyczny przedsiębiorstwa (SIP) zarządzanie przez jakość bezpieczeństwo środowisko system informatyczny maszyny diagnostyka maszyn system utrzymania maszyn strategie eksploatacji zasilanie logistyka transport dystrybucja (roboty, manip) system informatyczny opis procesów prace biurowe kalkulacje inf. strategii finanse księgowość dane personalne sprzedaż ubezpieczenia plan kontroli W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw problemy eksploatacji i diagnostyki wkomponowane są w informatyczne systemy funkcjonowania rys. 8. Funkcje podsystemu eksploatacji można określić jako zadania: prowadzi klasyfikację i ewidencję wszystkich środków trwałych; proponuje wskaźniki techniczno-ekonomiczne gospodarki środkami trwałymi; nadzoruje eksploatację środków trwałych; analizuje dane z monitoringu i podejmuje decyzje; wnioskuje likwidację środków trwałych; planuje, nadzoruje i realizuje wszystkie rodzaje przeglądów, konserwacji i napraw. automatyzacja informatyzacja eksploatacji maszyn indywidualny program przedsiębiorstwa informatyzacja zakładu Rys. 8. Problematyka eksploatacji i diagnostyki maszyn w systemie informatycznym zakładu Deskryptory diagnostycznego systemu istnienia maszyny Samo funkcjonowanie systemu diagnostycznego, od strony metodyki wykorzystania narzędzi diagnostyki technicznej do bieżącej oceny i prognozowania stanu maszyn, wymaga znajomości: symptomów stanu maszyny: s 1, s 2,..., s m ; wartości granicznych symptomów: ; organizacja systemu diagnostycznego (DSEM); zarządzanie i systemy jakości (TQM, TPM, QFD, FMEA); nowoczesne technologie informatyczne (ISZOT); modelowanie systemów eksploatacji z diagnostyką i oceną ryzyka. okresowości badań diagnostycznych: reklama Nr 4 Kwiecień 2011 r. 87
7 System informatyczny przedsiębiorstwa Znajomość stanu technicznego w tak funkcjonującym diagnostycznym systemie eksploatacji (DSEM) jest podstawą podejmowania decyzji eksploatacyjnych: o dalszym użytkowaniu, skierowaniu do obsługiwań technicznych lub do likwidacji. Ocena stanu systemu mechatronicznego System mechatroniczny to nowoczesna maszyna złożona z części mechanicznej, elektronicznej i elektrycznej, zintegrowana nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze wytworów, jak i towarzyszących im procesów. Systemy monitorowania stanu takich systemów (rys. 9) to niezbędny element wyposażenia zabezpieczający przed wystąpieniem uszkodzeń lub awarii. Rozwiązania algorytmiczne tych systemów organizują proces akwizycji, porządkowania i przetwarzania danych pomiarowych według przyjętych reguł, wspomagając klasyfikację stanów bądź wspomagających podejmowanie decyzji diagnostycznych. Rozwiązania sprzętowe określają wielokanałowe układy pomiarowe współpracujące z dowolnymi czujnikami, układy kontroli własnych obwodów pomiarowych, łącza integrujące oczujnikowanie z różnymi przetwornikami lub układami wykonawczymi określającymi sytuacje zagrożeniowe, alarmowe lub wyłączeniowe. Systemy monitorujące takich systemów oparte są na czujnikach zmian stanu źródeł cząstkowych, czujnikach inteligentnych (sensorach), układach zbierania informacji i stacji operatorskiej. Głównym elementem takich układów są inteligentne przetworniki pomiarowe, które zawierają: blok akwizycji, blok przetwarzająco-sterujący i blok komunikacji z otoczeniem. Ich zalety w porównaniu z poprzednią generacją przyrządów są następujące: możliwość realizacji części procedur pomiarowych w postaci cyfrowej; możliwość realizacji algorytmów przetwarzania bez zmiany struktury przyrządu; możliwości komunikacyjne polegające na wykorzystaniu specjalizowanych interfejsów pomiarowych do generowania decyzji informacyjno-sterujących. To wszystko sprawia, że przetworniki inteligentne mają właściwości adaptacyjne umożliwiające na podstawie warunków pomiaru, właściwości obiektu, wymagań i ograniczeń wybór algorytmu pomiaru stosownie do badanego problemu. W pamięci przetwornika znajduje się oprogramowanie pewnego zestawu algorytmów i program ich wyboru. Wybór jest warunkowany stosownie do realizowanej funkcji, zgromadzonej wiedzy oraz informacji o warunkach pomiaru. Czynnikiem, który łączy wszystkie te kroki w jedną całość, są nowoczesne technologie informatyczne. Systemy takie (SCADA) mogą składać się z kilku poziomów. obiekty badań OBIEKT badań komputer specjalizowany mikrokomputer diagnostyczny Rys. 9. Pokładowe urządzenia diagnostyczne prezentacja wyników - detekcja uszkodzeń - prognoza - planowanie zakresu prac obsługowych Poziom czujników pomiarowych Przetwarzają różnorodne wielkości procesowe (temperatura, napięcie, prąd, moc, ciśnienie, drgania itp.) na sygnał elektryczny. Poziom sterowników PLC Sterowniki PLC mogą tworzyć struktury master-slave, w których jeden z nich może zarządzać pracą innych. Umożliwia to tworzenie rozbudowanych struktur pomiarowo-kontrolnych. Poziom połączenia sterowników PLC z systemami komputerowymi Sterowniki PLC mogą być łączone z systemami komputerowymi za pomocą sieci przemysłowych lub sieci lokalnych. Poziom stacji danych Stacja danych gromadzi dane z czujników dołączonych do sterowników SCADA. Możliwe jest przetwarzanie tysięcy wartości pomiarowych. Poziom sieci lokalnych Umożliwia łączenie stacji klienckich ze stacją danych, pozwalając na dostęp do danych procesowych ze stacji roboczych zlokalizowanych w różnych miejscach danej organizacji. Poziom stacji klienckich prezentujących wartości pomiarowe w postaci obrazów synoptycznych. Podsumowanie Kształtowanie i ocena jakości maszyn metodami diagnostyki technicznej wiąże się ściśle z koniecznością utrzymania na odpowiednim poziomie ich cech użytkowych w określonych warunkach eksploatacji. Cechy te, spełniające wymogi bezpieczeństwa i reprezentatywne dla stanu pojazdu (zespołu, elementu), winny być określone już na etapie konstruowania (rys. 10), a weryfikowane podczas wytwarzania i eksploatacji. Do wyróżnienia, oceny i podtrzymywania cech użytkowych wykorzystuje się: możliwości diagnostyki technicznej, w tym konstruowanie diagnostyczne, ocenę jakości wytworów, diagnostykę eksploatacyjną, metody i środki diagnostyki technicznej, wspomaganie badań diagnostycznych techniką komputerową; badania niezawodności w fazach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej przy wykorzystaniu badań stanowiskowych, modelowania deterministycznego i stochastycznego czynników wymuszających, wspomagania komputerowego badań niezawodności; metodologię kształtowania jakości przez jakościowy system sterowania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem kryteriów norm jakości EN serii ; badania technologiczności obsługowej i naprawczej pojazdów, kształtowanie intensywności starzenia i zużywania się elementów, kształtowanie podatności oraz ocenę efektywności eksploatacji pojazdów. Powyższe grupy tematyczne stanowią obszar zainteresowań szerokiego grona społeczności eksploatacyjnej, przyczyniając się do rozwoju metod i metodologii kształtowania i podtrzymywania zdatności pojazdów (rys. 11). Diagnostyka techniczna, obok tribologii, niezawodności, teorii bezpieczeń stwa i teorii eksploatacji jest jedną z podstawowych nauk o racjonalnej eksplo atacji obiektów. Poznanie zjawisk fizycznych zachodzących w czasie funkcjonowania maszyny umożliwia określenie związków jakościowych między zachodzącymi procesami destrukcyjnymi a stanem maszyny. Duży rozrzut własności początkowych maszyny, jak 88 Nr 4 Kwiecień 2011 r.
8 wartościowanie wybór metod i środków diagnostyki FAZY ISTNIENIA MASZYNY kształtowanie jakości maszyn metodami diagnostyki technicznej identyfikacja źródeł podwyższonej dynamiczności Rys. 10. Etapy istnienia maszyny gospodarka materiałowa (konserwacyjna, naprawcza) materiały eksploatacyjne ochrona środowiska naturalnego stopień wykorzystania mocy produkcyjnych Rys. 11. Możliwości diagnostyki konstruowanie wytwarzanie eksploatacja DIAGNOSTYKA TECHNICZNA ocena jakości wytworów ocena stanu technicznego maszyny-procesu bezpieczeństwo pracy niezawodność procesów technologicznych jakość wytworów (reklamacje, kary, opusty cenowe) wielkość jednostkowego zużycia maszyn i nieoznaczoność i ciągłość procesów starzenia oraz zużyć wyraźnie zakreślają cele i zadania diagnostyki maszyn, która musi wypracować sobie specyficzny zbiór metod i środków diagnozowania. [7] Żółtowski B., Józefik W.: Diagnostyka techniczna elektrycznych urządzeń przemysłowych. Wydawnictwa ATR. Bydgoszcz 1996, s [8] Żółtowski B., Ćwik Z.: Leksykon diagnostyki technicznej. Wydawnictwa ATR. Bydgoszcz 1996, s [9] Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. ATR, Bydgoszcz [10] Żółtowski B.: Badania dynamiki maszyn. ISBN , Bydgoszcz 2002, s [11] Żółtowski B., Cempel C.: Inżynieria diagnostyki maszyn. ITE Radom 2004, s [12] Żółtowski B., Niziński S.: System informatyczny eksploatacji pojazdów mechanicznych. Wyd. PWSZ, Piła 2004, s [13] Żółtowski B., Tylicki H.: Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wyd. PWSZ, Piła 2004, s [14] Żółtowski B., Tylicki H.: Elementy diagnostyki technicznej maszyn. Wyd. PWSZ, Piła 2008, s [15] Żółtowski B., Castaneda Heredia L.F.: Estudio de explotación de vehículos ferroviarios. EAFIT University, Colombia 2009, s [16] Żółtowski B., Castaneda Heredia L.F.: Badania pojazdów szynowych. Transport. Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2009, s [17] Żółtowski B., Castaneda Heredia L.F.: Bases del diagnostico tecnico de maquinas. EAFIT University, Colombia 2010, s [18] Żółtowski B., Wilczarska J.: Mikroekonomia eksploatacji i diagnostyki maszyn. ITE Radom Bydgoszcz 2010, s. 89. [19] Żółtowski B., Niziński S.: Modelowanie procesów eksploatacji. ITE PIB, Radom 2010, s Literatura [1] Cempel C., Natke H.G.: An introduction to the holistic dynamics of operating systems. Progress Report No. 2, CRI - B - 2/92, [2] Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W.: Diagnostyka procesów. WNT, Warszawa [3] Niziński S., Michalski R.: Diagnostyka obiektów technicznych. ITE, Radom [4] Tylicki H., Żółtowski B.: Terra-technologia eksploatacji pojazdów mechanicznych. Wyd. ATR, Bydgoszcz 2005, s [5] Tylicki H., Żółtowski B.: Rozpoznawanie stanu maszyn. ITE PIB, Radom 2010 s [6] Woropay M. (red.): Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. ITE - ATR, Bydgoszcz Radom prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, prof. zw. UTP w działalności naukowej zajmuje się problemami transportu, dynamiki maszyn, diagnostyki technicznej i eksploatacji pojazdów. Ma w swoim dorobku ogólnie około 400 publikacji, w tym 27 pozycji zwartych (własne i współautorskie), 51 publikacji naukowych, 275 publikacji naukowo-technicznych i konferencyjnych oraz 49 opracowań naukowo-technicznych. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych oraz zespołów redakcyjnych w kraju i za granicą. Wypromował 12 doktorów nauk technicznych, kilkudziesięciu absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich oraz recenzuje prace naukowo-badawcze, promocyjne, a także dorobek naukowy; bogzol@utp.edu.pl artykuł recenzowany Nr 4 Kwiecień 2011 r. 89
Podstawy diagnostyki środków transportu
Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych
Bogdan ŻÓŁTOWSKI Marcin ŁUKASIEWICZ
Bogdan ŻÓŁTOWSKI Bogdan ŻÓŁTOWSKI DIAGNOSTYKA DRGANIOWA MASZYN pamięci Stanisława BYDGOSZCZ 2012 Prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI UTP WIM Bydgoszcz Dr inż. UTP WIM Bydgoszcz DIAGNOSTYKA DRGANIOWA MASZYN
PROTOKÓŁ NR 10. Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
30.10.2012 PROTOKÓŁ NR 10 z zebrania organizacyjnego w sprawie realizacji projektu: Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Data: 30.10.2012 Miejsce:
Diagnostyka procesów i jej zadania
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Wykład 1 Literatura 1 J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red.): Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej
EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
Jan Kaźmierczak EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH dla studentów kierunków: ZARZĄDZANIE Gliwice, 1999 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 7 2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH...
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
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: NIEZAWODNOŚĆ I EKSPLATACJA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład Reliability and Maintenance of
MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:
Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba
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.
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH Cel ćwiczenia: - zapoznanie z podstawowymi metodami wyznaczania optymalizowanych procedur diagnozowania (m. in. z metodą skuteczności
Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2
Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów
DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska
Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie
Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn
Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn od sztuki pomiaru wspartej intuicją do nauki i technologii wspartej agentami diagnostycznymi Czesław CEMPEL 1.Diagnostyka cele, metody, narzędzia 2. Początki diagnostyki
Zagadnienia kierunkowe Kierunek mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia
Zagadnienia kierunkowe Kierunek mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia 1. Wymiń warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił. 2. Co można wyznaczyć w statycznej próbie rozciągani. 3.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 018/019 Nazwa studiów podyplomowych Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania
Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces
Bogdan ŻÓŁTOWSKI Bogdan LANDOWSKI Bolesław PRZYBYLIŃSKI PROJEKTOWANIE EKSPLOATACJI MASZYN
Bogdan ŻÓŁTOWSKI Bogdan LANDOWSKI Bolesław PRZYBYLIŃSKI PROJEKTOWANIE EKSPLOATACJI MASZYN RADOM BYDGOSZCZ, 2012 Bogdan ŻÓŁTOWSKI Bogdan LANDOWSKI Bolesław PRZYBYLIŃSKI PROJEKTOWANIE EKSPLOATACJI MASZYN
WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH
ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika
Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki
Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod
Technik mechanik 311504
Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania
Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską
Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów
Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ ZAKŁAD POJAZDÓW I DIAGNOSTYKI Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ZiIP Specjalność/Profil: Zarządzanie Jakością i Informatyczne Systemy Produkcji Katedra: Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Badania termowizyjne nagrzewania
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych 1 Sterowanie procesem oparte na jego modelu u 1 (t) System rzeczywisty x(t) y(t) Tworzenie
RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA II (inżynierska)
RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRAKTYKA II (inżynierska) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 4 tygodni po II roku studiów, tj. 125 godz. Ogólne wytyczne programowe: 0,5 tygodnia Przygotowanie
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
DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)
PROTOKÓŁ NR 5. Miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kaliskiego 7, budynek bud. 2.3, sala 217.
30.09.2010 PROTOKÓŁ NR 5 z zebrania organizacyjnego w sprawie realizacji projektu: Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Data: 30.09.2010 Miejsce:
5. SYSTEM GENEZOWANIA STANU MASZYN
taka to bywa zapłata niejednego literata; po śmierci mu kadzą, a za życia jeść nie dadzą 5. SYSTEM GENEZOWANIA STANU MASZYN W rozdziale przedstawiono założenia systemu genezowania stanu maszyn oraz zasady
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura
Semestr letni Brak Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0401 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Maintenance of production
Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych
Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw
KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach
Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie
Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności
Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:
Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu: Semestr 1 2 3 4 Rodzaj Forma Forma Liczba zajęć zajęć zaliczeń godzin Szkolenie biblioteczne
Katedra Transportu Szynowego Politechnika Śląska Diagnostyka Pojazdów Szynowych
Katedra Transportu Szynowego Politechnika Śląska Diagnostyka Pojazdów Szynowych Praktyczne aspekty diagnozowania maszyn i systemów amortyzatory, łożyska, pojazdy mechanicznych, diagnozowanie pojazdów samochodowe,
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY
Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce
WYBRANE NARZĘDZIA OCENY ZAGROŻEŃ MASZYN KRYTYCZNYCH
1-2013 PROBLEMY EKSPLOATACJI 15 Mariusz ŻÓŁTOWSKI, Bogdan ŻÓŁTOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz WYBRANE NARZĘDZIA OCENY ZAGROŻEŃ MASZYN KRYTYCZNYCH Słowa kluczowe Racjonalna eksploatacja,
Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne
Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:
Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ ZAKŁAD POJAZDÓW I DIAGNOSTYKI Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIT GRZESIK PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH Wydanie 3, zmienione i uaktualnione Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2018 Od Autora Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy
ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2
Opis zakładanych efektów kształcenia
Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Tytuł zawodowy: magister inżynier Profil kształcenia:
PLAN STUDÓW STACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny
ydział Mechaniczny PLAN STUDÓ STACJONARNYCH II-GO STOPNIA Etap podstawowy Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu BiEM z dnia 2.05.204 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego z dnia z dnia 2.05.204
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)
Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania
Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska
Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji
Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium
Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Opracowanie metod analizy i narzędzi do komputerowo wspomaganego zarządzania bezpieczeństwem
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu
Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Makrokierunek: Informatyka stosowana z komputerową
Opis zakładanych efektów kształcenia
Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki
PLAN STUDÓW NIESTACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny
Etap podstawowy Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu BiEM z dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego z dnia z dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-ND-EP-00_14 Grupa treści podstawowych 1 Mechanika
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Zał. nr 1 do Programu kształcenia KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INŻYNIERIA SYSTEMÓW Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR
Instrukcja dla Opiekuna stażu
PODRĘCZNIK STAŻU dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach technik mechanik [311504] oraz mechanik [723103]
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
System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk
System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady
PLAN STUDÓW STACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy 18 RAZEM PUNKTY ECTS 90
ODZ.DYDAKT. () odz. 06.1-M-MiBM-S2-EP-000_09 PLAN STUDÓ STACJONARNYCH II-O STOPNIA Etap podstawowy 1 Mechanika analityczna 45 3 6 1 E 1 1 6 rupa treści kierunkowych 2 spółczesne matetriały inżynierskie
Niezawodność eksploatacyjna środków transportu
Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność obiektów eksploatacji Niezawodność i trwałość obiektów eksploatacji Niezawodność obiektu (środka transportu) jest to jego zdolność do zachowania
a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów
1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty
Pytania z przedmiotów kierunkowych
Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów realizowanych przez pracowników IIwZ studia stacjonarne I stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pytania z przedmiotów kierunkowych 1. Co to jest algorytm?
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem
Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
Zakładane efekty dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny
Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM
STATYSTYKA EKONOMICZNA
STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr
Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki
Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik
Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych
Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn
Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn Opracowanie modelu narzędzi metodycznych do oceny ryzyka związanego z zagrożeniami pyłowymi w projektowaniu
SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013
Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:
Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 17/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej, prowadzonych
(przedmioty przeznaczone do realizacji są oznaczone kolorem żółtym)
ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2018_2019_1 3 Zimowy Blok 06 Podstawy spawalnictwa 8 Technologie spajania 1 ENE_1A_S_2018_2019_1 3 Zimowy Blok 09 Rurociągi przemysłowe 0 Sieci ciepłownicze 9 ENE_1A_S_2018_2019_1
Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot
ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr
KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20
Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:
PLAN STUDÓW NIESTACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy RAZEM PUNKTY ECTS 120
odz. ( 8zj.x ) ODZ.DYDAKT. () 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDÓ NIESTACJONARNYCH II-O STOPNIA Etap podstawowy Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Mechanika analityczna 3 4 7 E 7 rupa treści kierunkowych spółczesne
DIAGNOZOWANIE I DOZOROWANIE STANU OBIEKTU EKSPLOATACJI
2-2010 PROBLEMY EKSPLOATACJI 7 Tadeusz DĄBROWSKI, Lesław BĘDKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa DIAGNOZOWANIE I DOZOROWANIE STANU OBIEKTU EKSPLOATACJI Słowa kluczowe Diagnozowanie, dozorowanie,
Moduł Z9 Praktyka zawodowa
Moduł 311408.Z9 Praktyka zawodowa Jednostka modułowa 311408.Z9.01 Prace przy montażu, instalowaniu i uruchamianiu urządzeń elektronicznych* 1. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu
AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH
AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH kierunek Automatyka i Robotyka Studia II stopnia specjalności Automatyka Dr inż. Zbigniew Ogonowski Instytut Automatyki, Politechnika Śląska Plan wykładu pojęcia
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM
Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie
WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...
Analiza ryzyka nawierzchni szynowej Iwona Karasiewicz
Analiza ryzyka nawierzchni szynowej Iwona Karasiewicz VI Konferencja Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie" WISŁA, 22-23 MARCA 2018 r. POZIOMY DOJRZAŁOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Poziom 1 naiwny
Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia Kwalifikacja 1: MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych, łączących umiejętności mechanika, elektryka i elektronika. Absolwenci
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina
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:
Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT
Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK
WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;
SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia
Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego
Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu
Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP
Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR
TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz
Opis zakładanych efektów kształcenia
Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: transport i logistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol
Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl
Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,