KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podobne dokumenty
Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

AKADEMIA HUMANISTYCZNO - EKONOMICZNA W ŁODZI NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Poziom Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Rok I, semestr I (zimowy)

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Energetyka S1. Pierwsza Druga semestru obieralny ENE_1A_S_2017_2018_1 E semestr 3 Zimowy Blok 06

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Rok I, semestr I (zimowy)

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny

Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS blok I II III

HARMONOGRAM EGZAMINÓW - rok akademicki 2015/ semestr zimowy. Kierunek ENERGETYKA - studia inżynierskie środa

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

pierwszy termin egzamin poprawkowy

(przedmioty przeznaczone do realizacji są oznaczone kolorem żółtym)

WYDZIAŁ MATEMATYKI.

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW- STUDIA STACJONARNE II stopnia semestralny wymiar godzin kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

pierwszy termin egzamin poprawkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Uchwała Nr 12/2018/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2018 r.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PLAN STUDÓW NIESTACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny

Program kształcenia na 6 poziomie PRK. Program kształcenia na 5 poziomie PRK. Lp.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

UCHWAŁA Nr 310/VI/II/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 19 lutego 2019 r.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

PLAN STUDÓW STACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska

Studia: Pierwszego stopnia - stacjonarne. Liczba godzin zajęć w semestrach z tego sem I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII.

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Transkrypt:

Studia pierwszego stopnia Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ: zna podstawowe techniki programowania komputerów, jak również zaawansowane metody numeryczne wykorzystywane w profesjonalnych programach komputerowych posiada wiedzę z zakresu konstruowania maszyn lub urządzeń, posiada wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych umożliwiających modelowanie maszyn lub urządzeń a także przeprowadzanie różnego rodzaju analiz (statycznych, dynamicznych, termicznych) posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych, zna podstawowe techniki z zakresu weryfikacji eksperymentalnej wyników prac projektowych posiada umiejętności analizowania i optymalnego doboru parametrów maszyn lub urządzeń w celu poprawienia ich funkcjonalności. Wykształcenie uzyskane w ramach zakresu Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń jest wystarczające do podjęcia pracy w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, firmach technologicznych, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, firmach doradczych i audytorskich, instytucjach naukowo-badawczych. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH: ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych, posiada umiejętność nadzorowania procesów produkcji z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych, potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów z tworzyw polimerowych, zdobywa szeroką wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych, jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów. Absolwent zakresu Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, lotniczej, narzędziowej, przemysłu zabawkarskiego, medycznego, gospodarstwa domowego, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń do przetwórstwa materiałów polimerowych.

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKĘ uzyskują szerokie wykształcenie w dziedzinie robotyki i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację oraz robotyzację i automatyzację produkcji. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania wytwarzania CAM i robotyzacji procesów wytwarzania. Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania robotów i obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Mogą także prowadzić prace w zakresie konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce, mają również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn. INŻYNIERIA SAMOCHODOWA zapewnia kształcenie studentów w zakresie projektowania i eksploatacji pojazdów samochodowych. Absolwenci zdobywają wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu energooszczędności, dynamiki, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Jest wykształcony w zakresie obsługi, badań, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Zdobywa wiedzę z zakresu projektowania elementów i zespołów pojazdów samochodowych i rozwiązywania problemów konstrukcyjno-technologicznych. Kształcenie w zakresie Inżynieria Samochodowa to: wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE, zdobywanie wiedzy z zakresu inżynierii samochodowej, zdobywanie wiedzy uzupełniającej z zakresu ochrony środowiska, zarządzania, socjologii, oraz prawa energetycznego, możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu, możliwość studiowania za granicą (w ramach m.in. Programu ERASMUS), możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych. Absolwenci Inżynierii Samochodowej mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych zakładów przemysłowych oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący SPAWALNICTWO: ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych, potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów, zdobywa szeroką wiedzę o technologiach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych, jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosowanych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych, absolwenci specjalności Spawalnictwo mogą uzyskać certyfikat europejskiego inżyniera spawalnika (IWE) oraz kontroli badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN 473. Absolwent w zakresie Spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technik spawalniczych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, motoryzacyjnej, narzędziowej, konstrukcji stalowych, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń w różnych dziedzinach, w tym energetyce, górnictwie, przemyśle maszynowym i innych. Absolwenci COMPUTER MODELLING AND SIMULATION uzyskują wiedzę z zakresu mechaniki jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu. Program obejmuje kształcenie w zakresie obsługi narzędziowych programów komputerowych umożliwiających projektowanie maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych a także prowadzenie różnego rodzaju analiz (statycznych, dynamicznych, termicznych). Zdobyta wiedza uzupełniona treściami z zakresu podstaw programowania i metod numerycznych, termodynamiki i spalania, technik optymalizacji, ekonomii i ekologii, pozwala absolwentowi modelować oraz prowadzić symulacje złożonych układów technicznych. Dzięki realizacji indywidualnych projektów badawczych o charakterze eksperymentalnym, teoretycznym i numerycznym absolwent nabywa umiejętność samodzielnej realizacji złożonych zadań inżynierskich. Kształcenie w zakresie Computer Modelling and Simulation odbywa się całkowicie w języku angielskim dzięki czemu absolwent zdobywa praktyczną znajomość technicznego języka angielskiego. Specjalność Computer Modelling and Simulation zapewnia: wysoki poziom kształcenia oparty na standardach Unii Europejskiej, dostęp do nowoczesnego oprogramowania komercyjnego stosowanego w przemyśle, dostęp do nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriów, dostęp do pomocy dydaktycznych w języku angielskim, możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach partnerskich, możliwość odbywania staży przemysłowych (także zagranicznych) w partnerskich zakładach przemysłowych oraz instytutach badawczych,

możliwość wizyt w zakładach przemysłowych mających na celu zaznajomienie studentów z praktycznymi zagadnieniami inżynierskimi. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach zakresu Computer Modelling and Simulation pozwalają na podjęcie pracy w biurach projektowych oraz centrach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, energetycznego, motoryzacyjnego, lotniczego, przetwórczego i wielu innych. Absolwenci są w stanie zmierzyć się z problemami napotykanymi w codziennej praktyce inżynierskiej i rozwiązywać je przy użyciu aktualnych metod i narzędzi. Ich kwalifikacje pozwalają im również podejmować pracę w firmach doradczych i audytorskich, instytucjach naukowo-badawczych, zarówno w kraju jak i poza granicami. The graduates of Bachelor course on COMPUTER MODELLING AND SIMULATION acquire a sound knowledge in the field of mechanics, dynamics of technical systems and their mathematical description. The course curriculum includes practical activities with the use of commercially available software packages enabling to design machinery units, technical equipment and technological processes as well as to carry out various technical analyses (static, dynamic, thermal etc.). Additional knowledge on fundamentals of programming and numerical methods, thermodynamics and combustion, optimisation techniques, economy and ecology, allows for modelling and simulations of complex technical systems. Thanks to research projects (experimental, theoretical, numerical) students are trained in solving individually engineering problems. Teaching at Computer Modelling and Simulation course is given fully in English, thus graduates acquire the practical skills in technical (oral and written) English. Computer Modelling and Simulation course offers: high quality teaching based on EU standards, access to up-to-date commercial software used in industry, access to modern laboratory equipment, access to English teaching aids, possibility to study in foreign partner universities, possibility of industrial trainings (also abroad) in partner companies and research centres, visits to industrial companies aimed at making students familiar with practical engineering problems. Knowledge and skills acquired by the graduates of Computer Modelling and Simulation course make them well prepared to be employed in R&D centres of enterprises in various industries like machinebuilding, power, automotive, aviation, process engineering and many others. Graduates are ready to face the problems encountered in daily engineering practice and to solve them with the use of modern and up-to-date approached ant techniques. Thus they are also good candidates for consulting and audit companies, research institutes, both domestic and abroad.

Studia drugiego stopnia Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwent posiada umiejętność wykonywania w przyszłości twórczej pracy inżyniera w zakresie związanym z: automatyzacją procesów wytwarzania i robotyką, ekologicznymi technologiami spalania, inżynierią cieplną i samochodową, inżynierią jakości i systemów wytwarzania, komputerowym projektowaniem maszyn i urządzeń, przetwórstwem tworzyw polimerowych i spawalnictwem, Absolwent jest kreatywnym specjalistą w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Absolwent jest przygotowany do: realizacji i twórczego rozwoju procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, pracy w zespole, a w szczególności kierowania zespołem, koordynacji prac i oceny ich wyników, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i przekazywania swych umiejętności zespołowi pracowniczemu. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ posiada wykształcenie wystarczające do podjęcia pracy w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, firmach technologicznych, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, firmach doradczych i audytorskich, instytucjach naukowo-badawczych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH: ma umiejętność realizacji prac projektowych jako konstruktor narzędzi do przetwórstwa (formy wtryskowe, głowice), posiada umiejętność projektowania oraz nadzorowania procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych, potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów z tworzyw polimerowych,

ma wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych i komputerowych, jest przygotowany do badań eksploatacyjnych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z szeroko pojętego zakresu procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych, które są wykorzystywane w dynamicznie rozwijającym się przemyśle. Absolwent w zakresie Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych, jako konstruktor narzędzi do przetwórstwa, technolog procesu przetwórstwa, kadra zarządzająca, pracownik w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA uzyskują wykształcenie w dziedzinie robotyki i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację i robotyzację oraz automatyzację produkcji. W ramach studiów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania wytwarzania CAM i robotyzacji procesów wytwarzania. Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania robotów i obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania oraz sterowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Potrafią programować sterowniki i adaptować je w procesach produkcyjnych. Mogą także prowadzić prace badawcze w zakresie sterowania napędów, konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia. Są przygotowani do prowadzenia pomiarów i ich dokumentacji. Zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie robotów produkcyjnych i zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz projektowania procesów technologicznych i urządzeń automatyzujących te procesy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce. Absolwenci mają dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn. Absolwenci studiów magisterskich w zakresie INŻYNIERIA SAMOCHODOWA uzyskują fachową wiedzę dotyczącą problemów szeroko pojmowanej inżynierii cieplnej i samochodowej. Realizowany program odpowiednio dobranych przedmiotów specjalistycznych kształci u nich potrzebne umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji różnego rodzaju systemów inżynierii cieplnej i samochodowej. Szczególną uwagę w kształceniu koncentruje się na problematyce energooszczędności, dynamiki maszyn, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Wykształcenie absolwentów oparte jest na gruntownej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, teorii spalania, dynamiki

pojazdów, metrologii cieplno-przepływowej, ochrony środowiska a także modelowania numerycznego i optymalizacji obiegów cieplnych. Kształcenie w zakresie Inżynieria samochodowa to ponadto: wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE, możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu, możliwość studiowania za granicą, możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych, możliwość zapoznania się z działalnością zakładów przemysłowych w ramach zajęć wyjazdowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w biurach projektowych, w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych i energetycznych zakładów przemysłowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami racjonalnego wykorzystania energii. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie SPAWALNICTWO posiada gruntowną wiedzę oraz niezbędne umiejętności do: pracy w tworzeniu technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji stalowych, kontroli jakości złączy spawanych, budowy urządzeń i robotów spawalniczych. Celem studiów jest przygotowanie pracowników wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów do pracy w zakładach przemysłowych wielu sektorów gospodarki. Kierunkowe wykształcenie stanowi podstawę do ubiegania się o tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika wraz z Certyfikatem Kompetencji EOTC nadawanym w Polsce przez Europejska Federację Spawalniczą. Studenci w trakcie studiów stykają się z problemami z zakresu wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, wymiany ciepła, fizyki łuku, konstruowania nowoczesnych zasilaczy łuku i układów jego przemieszczania oraz sterowania przepływem metalu w źródłach ciepła.