Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Podobne dokumenty
Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

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

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

Mikroobróbka laserowa Laser Microprocessing

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

Konstrukcje spawane Welded constructions

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

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

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

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

Spawalnictwo Welding technology

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

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

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

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

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

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

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi

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

Podstawy fizyczne technologii laserowych i plazmowych Phisycal Fundamentals of laser and plasma technology

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

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

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

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

MiBM_IMMiS_1/6. Obróbki wykończeniowe. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki Niestacjonarne

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

Techniki laserowe Laser Technology. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

Semestr zimowy Brak Nie

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

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

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

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

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

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

Technologia spawalnictwa Welding technology

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych I Computer Aided Technological Processes

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

Podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu Basis of mechatronic systems in armament

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

System Labview The Labview System. Elektrotechnika 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)

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

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

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

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

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

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

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

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. 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)

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

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

Stopy metali nieżelaznych

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

Metaloznawstwo II Metal Science II

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

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

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

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

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Zarządzanie Projektami Project Management

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

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

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

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa 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-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA 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)

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

Podstawy Konstrukcji Maszyn II Machine Desing. podstawowy obowiązkowy polski V

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

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

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

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

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Laserowe technologie przemysłowe I Industrial laser processing I A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne Komputerowo Wspomagane Technologie Laserowe i Plazmowe Katedra Przemysłowych Systemów Laserowych dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk 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 6 przedmiot kierunkowy przedmiot obowiązkowy polski piąty semestr zimowy Fizyka tak Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne w semestrze 30 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Tematyka modułu obejmuje specjalizowaną wiedzę na temat przemysłowych zastosowań laserowej obróbki materiałów. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami obróbki laserowej Symbol efektu W_01 W_02 W_04 K_01 Efekty kształcenia Posiada podstawową wiedzę o funkcjach i możliwościach laserów i laserowych systemów do obróbki materiałów Posiada specjalizowaną wiedzę na temat laserowej obróbki ubytkowej Ma specjalizowaną wiedzę na temat spawania Dysponuje specjalizowaną wiedzą na temat laserowej modyfikacji powierzchni Umie dobrać system laserowy do planowanego zakresu obróbki Potrafi dobrać parametry technologiczne operacji cięcia Potrafi dobrać parametry technologiczne operacji spawania Potrafi zrealizować operacje znakowania i hartowania Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych KS_W01_KW KS_W02_KW KS_W03_KW KS_W03_KW KS_U01_KW KS_U02_KW KS_U03_KW KS_U03_KW Potrafi pracować w zespole L K_K04 odniesienie do efektów obszarowych T1A_U03 InzA_U05 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U16 InzA_U08 T1A_K03 T1A_K04 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia wykładu Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu W_01 1 Podstawy fizyczne generacji promieniowania, budowa rezonatora, uwagi historyczne. 2 Opis wiązki promieniowania, parametry wiązki, modowość. W_01, 3 Własności źródeł promieniowania stosowanych w przemyśle. W_01, 4 Systemy do obróbki laserowej optyka, manipulatory, zabezpieczenia, systemy sterowania W_01, 5 Cięcie laserowe: metody, zakres zastosowań, parametry, cięcie różnych materiałów, jakość cięcia. W_02, 6 Laserowe drążenie otworów (osiowe i trepanacyjne), inne technologie ubytkowe. W_02, 7 Spawanie laserowe - zjawiska fizyczne towarzyszące spawaniu, metody spawania, parametry, monitorowanie procesu., 8 Znakowanie laserowe różnych materiałów (zasady fizyczne, parametry). W_02, W_04, 10 Podstawy laserowej obróbki powierzchniowej,

11 Hartowanie laserowe, parametry, możliwości i ograniczenia W_02, 12 Napawanie laserowe. Inne obróbki powierzchniowe W_04 13 Monitoring i sterowanie procesami obróbki laserowej W_01 14 Pozatechnologiczne zastosowania laserów W_01 15 Zagrożenia związane ze stosowaniem laserów. W_04 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych Nr Odniesienie do efektów zajęć Treści kształcenia kształcenia lab. dla modułu 1 Zapoznanie się z laboratorium. Zasady BHP W_01, 2 Badanie wiązki promieniowania lasera CO 2 W_01, 3 Badanie wiązki promieniowania lasera Nd:YAG W_01, 4 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu cięcia I W_02, 5 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu cięcia II W_02, 6 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu drążenia W_02, 7 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu spawania, 8 Spawanie przewodnościowe, 9 Znakowanie laserem CO 2, 10 Znakowanie laserem Nd:YAG, 11 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu hartowania, 12 Wpływ gatunku stali na przebieg i wyniki procesu hartowania, 13 Wpływ parametrów obróbki na przebieg i wyniki procesu napawania 15 Zaliczenie sprawozdań, kolokwiumm poprawkowe 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W_01 W_02 W_04 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Sprawozdania z ćwiczeń 2 i 3, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 4, 5 i 6, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 7-13, egzamin Sprawozdanie z ćwiczenia 14, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 2 i 3, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 4, 5 i 6, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 7 i 8, egzamin Sprawozdania z ćwiczeń 9, 10, 11 i 12, egzamin

K_01 Obserwacja postawy studenta podczas ćwiczeń laboratoryjnych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 30 godzin 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30 godzin 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godziny 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 1 godzina 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) 63 godziny (suma) 2.1 ECTS 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 godzin 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15 godzin 15 Wykonanie sprawozdań 15 godzin 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 3 godziny 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) 48 godzin (suma) 1 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godzin 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 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 53 godzin 2 ECTS E. LITERATURA Wykaz literatury T. Burakowski, T. Wierzchoń, Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995 H. Klejman, Lasery, PWN, Warszawa 1979 A. Klimpel, Technologia spawania i cięcia metali, Wyd. Polit. Śląskiej 1997 J. Kusiński, Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej, Wyd. Nauk. Akapit, 2000 W. Steen, Laser Material Processing, Springer 2003 W. Zowczak, Laser Material Processing, skrypt dostępny na portalu Politechniki Świętokrzyskiej

Witryna WWW modułu/przedmiotu