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



Podobne dokumenty
Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Materiałoznawstwo. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Metaloznawstwo I Metal Science I

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Technologia spawalnictwa Welding technology

Metaloznawstwo II Metal Science II

Z-ZIPN Materiałoznawstwo I Materials Science

Stale konstrukcyjne Construktional steels

Stopy metali nieżelaznych

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

Mechanika i Budowa Maszyn II 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)

Z-LOGN Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Spawalnictwo. Mechanika i Budowa Maszyn 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)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr V

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Stale konstrukcyjne Construktional steels

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Spawalnictwo Welding technology

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

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane Welded constructions

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

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

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogóln akademicki / praktyczny)

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr zimowy Brak Nie

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kosztorysowanie Cost calculation

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

inżynierskich Types of buildings and engineering structures Nazwa modułu w języku angielskim (overview) Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Kosztorysowanie. Inżynieria Środowiska I Stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski II. semestr letni (semestr zimowy / letni)

E2_PA Podstawy automatyki Bases of automatic. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

Podstawy automatyki Bases of automatic

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Zarządzanie Projektami Project Management

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

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Ekspertyza materiałowa Materials expertise

Transport II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Infrastruktura podziemna miast. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

Materiałoznawstwo. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transkrypt:

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 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Marek Pawełczyk Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 4 Przedmiot wspólny dla kierunku (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Przedmiot nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski Semestr II Semestr letni (semestr zimowy / letni) Fizyka I (kody modułów / nazwy modułów) Nie (tak / nie) Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 30 10 10

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat własności materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technologiami wytwarzania ukierunkowanymi na kształtowanie własności materiałów konstrukcyjnych. Wykształcenie umiejętności doboru materiałów do zastosowań technicznych oraz kształtowania ich struktury i własności. (3-4 linijki) Symbol efektu K_02 K_03 Efekty Ma podstawową wiedzę na temat naturalnych i wytwarzanych przez przemysł materiałów konstrukcyjnych Dysponuje podstawową wiedzą na temat metod stosowanych w celu umocnienia metali i stopów oraz kształtowania ich struktury i własności metodami inżynierii materiałowej, a także wiedzą na temat warunków pracy i mechanizmów zużycia i dekohezji Ma podstawową wiedzę na temat nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz podstawowych metod ich badań Potrafi znaleźć niezbędne informacje na temat struktury i własności materiałów w technice oraz porównać je ze względu na możliwości ich zastosowań Potrafi dobrać właściwą metodę umocnienia materiału konstrukcyjnego, metodę kształtowania jego struktury i własności oraz warunki powstawania zużyć materiałów konstrukcyjnych, potrafi rozpoznać te zużycia w warunkach rzeczywistych oraz ocenić ich konsekwencje Potrafi dokonać w prostych sytuacjach wyboru właściwego materiału konstrukcyjnego, opierając się na parametrach technicznych tego materiału Ma świadomość szybkiego rozwoju inżynierii materiałowej i rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z tego zakresu w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej, jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania otoczeniu zrozumiałych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i w obszarze inżynierii materiałowej i logistyki Forma prowadzenia zajęć (/l/p/inne) /l w/l /l odniesienie do efektów kierunkowych K_W03 K_U01, K_U09, K_U09 K_U09 K_K01 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W06 T1A_U01 T1A_K01 S1A_K01 S1A_K06 K_K02 T1A_K02 K_K06 T1A_K07 : 1. w zakresie wykładu Nr wykładu 1 Wiadomości wstępne. Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne i inżynierskie porównanie ich struktury, 2 własności i zastosowań.

3 Zasady doboru i źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własności 4 5 metodami inżynierii materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia, warstwy powierzchniowe). 6 7 Warunki pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji (własności mechaniczne, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja, zużycie trybologiczne). 8 9 Stale, odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy. 10 Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. 11 Materiały polimerowe i kompozytowe. 12-13 Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne. 14 Metody badania materiałów. 15 Znaczenie materiałów inżynierskich w technice. K_02 K_03 2. w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. 1 Klasyfikacja naturalnych i wytwarzanych przez przemysł materiałów konstrukcyjnych oraz ich podstawowe własności 2 Charakterystyka metod stosowanych w celu umocnienia metali i stopów oraz kształtowania ich struktury i własności metodami inżynierii materiałowej 3 Opis zużyć materiałów konstrukcyjnych, występujących w warunkach rzeczywistych, ocena makroskopowa tych zużyć 4 Wykresy fazowe stopów metali 5 Interpretacja oznaczeń gatunków stali, odlewniczych stopów żelaza i stopów metali nieżelaznych 3. w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1 Badania własności mechanicznych metali. Statyczna próba rozciągania. Pomiary twardości: Brinella, Rockwella, Vickersa. Dynamiczne pomiary twardości. Mikrotwardość. Badanie udarności. 2 Analiza termiczna. Układy równowagi fazowej. 3 Stale niestopowe. Struktury, podział, oznaczenia, Obróbka cieplna., 4 Stopy miedzi. Struktury, własności, zastosowanie., 5 Stopy aluminium. Struktury, własności, zastosowanie. Utwardzanie, dyspersyjne. Metody sprawdzania efektów Symbol efektu Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Kolokwium zaliczeniowe, praca pisemna studenta (ćwiczenia) Kolokwium zaliczeniowe, praca pisemna studenta (ćwiczenia)

Kolokwium zaliczeniowe, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Kolokwium zaliczeniowe, praca pisemna studenta (ćwiczenia) Kolokwium zaliczeniowe, praca pisemna studenta (ćwiczenia), zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Kolokwium zaliczeniowe, praca pisemna studenta (ćwiczenia), zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwiczeń K_02 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwiczeń K_03 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwiczeń D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 30 godzin 2 Udział w ćwiczeniach 10 godzin 3 Udział w laboratoriach 10 godzin 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze wykład i ćwiczenia) 6 godziny 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 56 godzin (suma) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2,2 ECTS (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 godzin 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godzin 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godzin 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 10 godzin 15 Wykonanie sprawozdań 5 godzin 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji (prace pisemne ćwiczenia) 5 godzin 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 55 godzin Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy 1,8 ECTS (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godzin 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 ECTS 55 godzin 2,0 ECTS

E. LITERATURA Wykaz literatury 1. Blicharski M. Wstęp do inżynierii materiałowej WNT Warszawa 2006 2. Ashby M.F, Jones D.R.H. Materiały inżynierskie WNT Warszawa 2004 3. Dobrzański L.A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT Warszawa 2006 4. Dobrzański L.A. Metalowe materiały inżynierskie. WNT Warszawa 2009 5. Dobrzański L.A. Niemetalowe materiały inżynierskie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008 6. Materiały dla studentów z zakresu materiałoznawstwa: http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/inf.html 7. Jasiński W., Materiałoznawstwo. Materiały dydaktyczne http://www.jaswal.ps.pl/