Mechanika i Budowa Maszyn I I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr zimowy

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

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

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

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

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

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

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

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

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

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

Zarządzanie Projektami Project Management

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

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

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

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska 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)

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)

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

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

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

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

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

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

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

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

Semestr zimowy Brak Nie

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

Metrologia II Metrology II

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

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych I Computer Aided Technological Processes

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

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

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Metrologia II. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

Maszynoznawstwo Theory of machines

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

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

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

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

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

Mikroobróbka laserowa Laser Microprocessing

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

technologicznych Wzornictwo przemysłowe 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)

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane Welded constructions

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

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

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

E-2EZA-01-S1. Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy.

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólno akademicki. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Technologia spawalnictwa Welding technology

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

Serwis pojazdów. 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)

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

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II 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)

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

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

Metrologia II Metrology II. TRANSPORT I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Kosztorysowanie Cost calculation

EiT_S_I_TF_AEwT Teoria filtrów Theory of Filters

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

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

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

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

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

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Eksploatacja urządzeń do obróbki laserowej The operation of equipement for laser treatment Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Mechanika i Budowa Maszyn I I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Eksploatacja i Logistyka Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN Dr inż. Bogusław Grabas 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 inny obowiązkowy polski Semestr drugi Semestr zimowy Wymagania wstępne (kody modułów / nazwy modułów) TAK (tak / nie) Liczba punktów ECTS 5 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 30 15 10

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie się z przedstawionymi informacjami pozwoli kończącemu studia inżynierowi dokonać właściwej oceny dotyczącej możliwości zastosowania odpowiedniego typu konstrukcyjnego obrabiarki laserowej stosownie do zaplanowanej technologii oraz podjęcie pracy w zakładach stosujących te technologie. (3-4 linijki) Treści kształcenia (opisane w charakterystyce kierunku): Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi działania urządzeń laserowych jak i praktycznymi związanymi z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi obrabiarek laserowych wraz z elementami materiałoznawstwa. Charakterystyka urządzeń wspomagających pracę obrabiarek: system chłodzenia, system odciągu spalin. Symbol efektu U_01 U_03 U_04 Efekty kształcenia Student zna opis zjawisk fizycznych występujących w zagadnieniach inżynierskich, ma podstawową wiedzę z fizyki laserów, termodynamiki, optyki, elektryczności i magnetyzmu oraz budowy atomu Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasad projektowania części elementów rezonatora i układu transportu wiązki laserowej. Student ma podstawową wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w konstrukcjach laserowych Student posiada podstawową wiedzę o funkcjach i możliwościach laserów i laserowych systemów do obróbki materiałów Student zna zasady BHP pracy z laserami Student potrafi dobrać system laserowy do planowanego zakresu obróbki Potrafi pozyskać informacje na temat eksploatacji urządzeń do obróbki laserowej z literatury, baz danych i dokonać ich właściwej interpretacji Student posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi proces obróbki laserowej Zna znaczenie prawidłowego doboru materiałów inżynierskich zapewniających prawidłową eksploatację systemów laserowych Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonalenia (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy), co prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma swiadmosć odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) Wykład Wykład Wykład um um, um, um, odniesienie do efektów kierunkowych KS_W01_EiL K_W06 K_W09 K_U10 KS_U02_EiL K_U01 K_U11 K_U12 K_K01 K_K03 odniesienie do efektów obszarowych T2A_W06 T2A_W05 T2A_W03 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W03 T2A_W09 T2A_U13 T2A_U19 T2A_U19 T2A_U01 T2A_U07 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U01 T2A_U16 T2A_U12 T2A_K01 T2A_K03 T2A_K02

inżynierskiej związanej z eksploatacją systemów laserowych um Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Tytuł wykładu Treści wykładu. Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 1 1. Elementy teorii wymiany energii przez promieniowanie. 2 2. Budowa rezonatorów optycznych i akcja laserowa. 3 3. Fizyka laserów. 4 4. Lasery na ciele stałym zasada działania, przegląd konstrukcji. 5. Lasery gazowe i barwnikowe zasada działania, przegląd 5 konstrukcji. 6. Lasery półprzewodnikowe zasada działania, przegląd 6 konstrukcji. 7 7. Szkło optyczne podstawowe informacje. 8 8. Szkło laserowe wytwarzanie, właściwości, zastosowanie 9 9. Szkło światłowodowe wytwarzanie, właściwości, 10 11 12 13 10. Elementy obrabiarki laserowej: stanowisko robocze budowa i eksploatacja 11. Elementy obrabiarki laserowej: system transmisji wiązki laserowej budowa i eksploatacja 12. Znaczenie i eksploatacja gazów technicznych w obróbce laserowej. 13. Serwis i utrzymanie urządzeń wspomagających pracę obrabiarek laserowych. 14 14. BHP pracy z urządzeniami laserowymi. 15 15. zaliczający wykłady. W_0 U-01 K-01 U-01 2. Treści kształcenia w zakresie laboratorium Nr wykładu 1 Tytuł laboratorium Treści laboratorium Treści kształcenia 1. Prezentacja planu zajęć. Wymagania. Sposób oceny. BHP pracy z urządzeniami laserowymi. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu U_01

2 2. Obsługa układu optycznego lasera CO 2 i Nd:Yag. 3 3. Odbiór sprawozdań. Obsługa stołu roboczego lasera CO 2 i Nd:Yag. 4 5 6 4. Odbiór sprawozdań. Obsługa głowic do obróbek laserowych (Szkła ochronne, wymiana soczewek, zwierciadeł, pozycjonowanie wiązki laserowej). 5. Odbiór sprawozdań. Obsługa instalacji zasilania gazowego laserów CO 2. 6. Odbiór sprawozdań. Obsługa układu chłodzenia i odciągu spalin lasera CO 2. 7 7. Zajęcia rezerwowe 8 8. Kolokwium zaliczeniowe. Zaliczenie zajęć. 3. Treści kształcenia w zakresie projektu Nr wykładu 1 Tytuł laboratorium Treści projektu Treści kształcenia 1. Prezentacja planu zajęć. Wymagania. Sposób oceny. Przydzielenie tematów projektów z programowania trajektorii ruchu głowicy laserowej. 2 2. Omówienie sposobu realizacji zadań projektowych. 3 3. Ćwiczenia konsultacyjne. 4 4. Ćwiczenia konsultacyjne. 5 5. Odbiór projektów. Ocena projektów. Zaliczenie zajęć. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu U_01 U_03 U_04 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) zaliczenie ćwiczeń lab. Zaliczenie projektowe Zaliczenie projektowe, zaliczenie ćwiczeń lab. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 30 godz. 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 15 godz. 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 godz. 5 Udział w zajęciach projektowych 10 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) 58 godz. (suma) 2,32 ECTS 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 godz. 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 6 15 Wykonanie sprawozdań 6 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 10 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 10 18 Przygotowanie do egzaminu 15 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS= 25-30 godzin obciążenia studenta) 67 godz. (suma) 2,68 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 5 ECTS 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 51 godz. 2,04 ECTS

E. LITERATURA Wykaz literatury 1..M. Malinowski, Lasery światłowodowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, 208 str.. 2..A. Matkowski, P. Potera, Tlenkowe materiały laserowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, 204 str.. 3..A. Zając et al., Lasery włóknowe, analiza i wymogi konstrukcyjne, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, 2007, 296 str.. 4. A. Kujawiński, P. Szczepański, Lasery. Podstawy techniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, 177 str.. 5. B. Ziętek, Lasery, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009, 768. 6. A. Szwedowski, Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne, WNT, Warszawa, 1996 7. A.Szwedowski, Szkło optyczne i fotoniczne, WNT, Warszawa, 1996 8. Dokumentacje techniczne obrabiarek laserowych. Norma: PN-EN 60825-1:2000, Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika, Wyd. Norm. Alfa Witryna WWW modułu/przedmiotu