Semestr zimowy Brak Nie

Podobne dokumenty
Serwis maszyn Service machines. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia Ogólnoakademicki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Serwis pojazdów. Transport I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr letni Brak Nie

Maszynoznawstwo Theory of machines

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Maszynoznawstwo. Wzornictwo przemysłowe I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

Termiczne Nanoszenie Powłok Thermal Deposition of Coatings. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. do wyboru polski Semestr pierwszy. Semestr Letni

Podstawy konstrukcji systemów laserowych i plazmowych Basic of laser and plasma system design

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II 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

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Inżynierii Produkcji Dr Bożena Kaczmarska. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

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

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

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr V. Semestr Zimowy

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

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

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

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

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

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Diagnostyka maszyn Machine diagnostics. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr VI

Konstrukcje spawane. 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)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr Zimowy

Diagnostyka maszyn Machine diagnostics. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne

Analiza ryzyka Risk Analysis. 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

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

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Stopy metali nieżelaznych

Podstawy eksploatacji technicznej. Transport I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Technologia spawalnictwa Welding technology

Trwałość i niezawodność Durability and reliability. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy

Badanie maszyn-planowanie eksperymentu

Spawalnictwo Welding technology

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

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne. kierunkowy. do wyboru polski Semestr siódmy. Semestr Zimowy

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

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

Zarządzanie Projektami Project Management

Podstawy Recyklingu Recycling Principles

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

Logistyka międzynarodowa International Logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Do wyboru Polski Semestr VI

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Z-ZIP-169z Zarządzanie usługami Servieces Management. Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Dorota Miłek

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia 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)

Mechanika i Budowa Maszyn II 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)

Z-0476z Analiza matematyczna I

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

Ekonomia menedżerska Managerial Economics

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

Transfer Technologii Technology Transfer. Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr inż. Aneta Masternak-Janus

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

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

Instalacje co i wentylacji. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Spawalnictwo. Mechanika i Budowa Maszyn 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)

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Inżynieria Jakości Quality Engineering. 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)

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VII. Semestr zimowy

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki.

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

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

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

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Miernictwo cieplno - przepływowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka erozyjna Erosion Machining. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski pierwszy

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

E-ID2G-09-s2, E-ID2S-17-s2. Zarządzanie Projektami

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-367z Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni Modern technologies of surface engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne Technologie produkcji Katedra Inżynierii Eksploatacji Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski 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 2 Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy Semestr zimowy Brak Nie Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia projekt inne w semestrze 15 h 15 h

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami umożliwiającymi nadanie pożądanych właściwości powierzchniom obrabianych przedmiotów. Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia kształtowania warstw powierzchniowych elementów maszyn. W szczególności dotyczy zagadnień: - podstawy inżynierii powierzchni, - technologie laserowe i plazmowe wykorzystywane w inżynierii powierzchni, - technologie powłok antykorozyjnych, - metody CVD i PVD. (3-4 linijki) Symb ol efekt u W_01 W_02 Efekty Ma elementarną wiedzę na temat inżynierii powierzchni a w szczególności charakterystyk powierzchni decydujących o właściwościach obrabianych przedmiotów. Zna procesy destrukcji powierzchni oraz strategie ochrony powierzchni. Ma podstawowa wiedzę na temat nowoczesnych procesów technologicznych inżynierii powierzchni obejmującą: podstawy fizyczne procesów, urządzenia do ich realizacji, uzyskiwane właściwości powierzchniowe. Potrafi opracować projekt technologii obróbki powierzchniowej wybranego przedmiotu jedną z omawianych metod. Potrafi identyfikować obciążenia i procesy starzeniowe oraz dobierać do nich odpowiednie technologie umacniania powierzchniowego. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie nowych technologii umacniania powierzchniowego. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i w grupie, potrafi postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych. Forma prowadzeni a zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesieni e do efektów kierunkow ych K_W07 K_W09 K_W13 K_W02 K_W07 K_W06 K_U01 K_U03 K_U06 K_U01 K_U09 K_K01 K_K03 K_K04 odniesienie obszarowy ch T 1A_W06 T 1A_W04 T1A_W09 T1A_W11 T1A_W01 T1A_W02 T1A_W07 T1A_W06 T1A_W04 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U05 T1A_U08 T1A_U09 T1A_K01 T1A_K05 T1A_K03 T1A_K04 Treści : 1. Treści w zakresie wykładu 1 Inżynieria powierzchni - podstawy W_01 2 Nowoczesne powłoki ochronne- strategie ochrony W_01 3 Metody badań właściwości powłok W_02 4 Powłoki natryskiwane plazmowo W_02

5 Cienkowarstwowe powłoki laserowe W_02 6 Powłoki CVD i PVD W_02 7 Nowoczesne powłoki malarskie W_02 2. Treści w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści 3. Treści w zakresie zadań laboratoryjnych 1 Badania właściwości powłok metalowych W_01 2 Badania właściwości powłok malarskich W_01 3 Technologia natryskiwanie powłok plazmowych W_02 4 Technologia nakładania powłok elektroiskrowych W_02 5 Laserowe stopowanie W_02 6 Laserowa mikroobróbka W_02 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów Symbol efektu W_01 Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Kolokwium zaliczeniowe

W_02 Student aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać: podstawowe pojęcia inżynierii powierzchni, charakterystyki opisujące właściwości powierzchni, podstawowe procesy destrukcji powierzchniowej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą powinien dodatkowo rozumieć znaczenie stanu powierzchni przedmiotu dla trwałości i niezawodności maszyny. Kolokwium zaliczeniowe Student aby uzyskać ocenę dobrą potrafi zidentyfikować obciążenia powodujące zużycie powierzchniowe. Potrafi dla danej części maszyny opracować projekt technologii umocnienia powierzchniowego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien przeprowadzić krytyczną analizę różnych wariantów technologii umacniania powierzchniowego oraz dokonać wyboru wariantu optymalnego według przyjętych kryteriów. Student aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i ćwiczeniach do opracowania strategii umacniania i ochrony powierzchni części maszyn. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien dodatkowo umieć dokonać własnej analizy przedstawionych strategii. Student aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i ćwiczeniach do sporządzania projektów technologii umacniania powierzchniowego obsług oraz analizy procesów starzeniowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien dodatkowo umieć dokonać własnej analizy przedstawionych projektów. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresu projektowania i funkcjonowania serwisu maszyn. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien uzupełniać te wiedze w zakresie szerszym od członków grupy. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15 h 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 15 h 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 32 h (suma) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 h 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 6 h 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 6 h 15 Wykonanie sprawozdań 8 h 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 1,0

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) (suma) 1,0 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 62 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2,0 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 15+6+8=29 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1,0 E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Marek Blicharski Inżynieria powierzchni WNT Warszawa 2009 2. Tadeusz Hryniewicz Technologia powierzchni i powłok Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2004 3. Maciej Kupczyk Inżynieria powierzchni Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2008 4. Tadeusz Burakowski Tadeusz Wierzchoń Inżynieria powierzchni metali WNT W-wa 1998 5. Andrzej Klimpel Napawanie i natryskiwanie cieplne WNT Warszawa 2000