Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo Użytkowania Maszyn i Urządzeń

Podobne dokumenty
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. Stacjonarne. II stopnia. dr Joanna Krzywda. ogólnoakademicki. obieralny(do wyboru)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Zarządzanie. niestacjonarne. II stopnia. Instytut Marketingu. dr inż. Anna Niedzielska. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyczna obsługa klienta. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia III. Dr inż.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Seminarium dyplomowe i pisanie pracy dyplomowej Kierunek. niestacjonarne Poziom kwalifikacji

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym. Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Ekspertyzy Wypadków i Katastrof (EWiK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Manuela Ingaldi. ogólnoakademicki. kierunkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Globalizacja gospodarcza. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. specjalnościowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. kierunkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. kierunkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE INFORMATYKA W LOGISTYCE. Logistyka. Stacjonarne. II stopnia. Dr Maciej Sobociński. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Seminarium dyplomowe i pisanie pracy dyplomowej. Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Projektowanie elementów maszyn i urządzeń. Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Kierunek

PROJEKT INŻYNIERSKI I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Zdrowie publiczne. stacjonarne. II stopnia. II rok. 4 semestr. ogólnoakademicki. przedmiot do wyboru 3 ECTS

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA. stacjonarne. II stopnia. dr Joanna Krzywda. ogólnoakademicki. specjalnościowy

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Teoria i inżynieria systemów. Logistyka (inżynierskie) Niestacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. niestacjonarne. I stopnia. Dariusz Dudek. ogólnoakademicki. pozostałe WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROJEKT INŻYNIERSKI I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) dr inż. Paula Bajdor. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Międzynarodowego

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Terminologia specjalistyczna w komunikacji międzynarodowej Angielski Język Biznesu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM 30

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. Dr inż. Marta Kadłubek. ogólnoakademicki. kierunkowy

Modele systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska Kierunek WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE ANALIZA SYSTEMOWA. Logistyka. Niestacjonarne. I stopnia III. dr Cezary Stępniak. Ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Ewa Kempa. ogólnoakademicki. specjalnościowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Socjologia. Zarządzanie. niestacjonarne. I stopnia. Sebastian Skolik. ogólnoakademicki

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyka zaopatrzenia E. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Judyta Kabus. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA PRODUKCJI E. LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Marta Daroń. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU LOGISTYKA. stacjonarne. I stopnia. dr inż. Dariusz Krzywda. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Międzynarodowego WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM 15 15

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM 30

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE INŻYNIERIA PRZESTRZENNA W LOGISTYCE E. Logistyka. Niestacjonarne. I stopnia (inżynierskie) VII. Dr Cezary Stępniak

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Międzynarodowego

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA E. Logistyka. niestacjonarne. I stopnia inżynierskie VII.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Filologia, specjalność: język biznesu angielski

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Transkrypt:

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu Bezpieczeństwo Użytkowania Maszyn i Urządzeń Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia II IV Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa dr inż. Adam Idzikowski Ogólnoakademicki Ustalony przez uczelnię Liczba punktów ECTS 3 RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM 5 5 5 OPIS PRZEDMIOTU. CEL PRZEDMIOTU C. Zapoznanie studentów z zagadnieniami: maszyna, urządzenie, strefa robocza, użytkowanie maszyn, operator maszyn. C. Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa maszyn i urządzeń na poszczególnych etapach: projektowania, modelowania, wytwarzania, eksploatacji i niezawodność oraz ocena stanu technicznego (diagnostyka). C3. Zapoznanie studentów z zasadami powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych.. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Student potrafi wyjaśnić pojęcie maszyny roboczej tj.: układu napędowego i sterowania.. Student potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy: użytkowaniem, obsługą maszyn i urządzeń oraz postojem. 3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy w procesie użytkowania maszyn i urządzeń roboczych.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK Student w wyniku przeprowadzonych zajęć ma wiedzę na temat zagadnień: eksploatacja, diagnostyka, niezawodność, bezpieczeństwo. Potrafi wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. EK Student ma wiedzę o możliwych poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska. EK3 Student potrafi wyjaśnić na czym polega użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem, posiada wiedze o zadaniach państwowych instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy tych obiektów. EK4 Student komentuje merytoryczne treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE. EK5 Student potrafi wymienić zasady powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. EK6 Student zna techniczne środki zabezpieczające główne układy maszyn i urządzeń. Metody odnawiania ich potencjału eksploatacyjnego. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY 5 W- Pojęcie maszyn i urządzeń, strefa robocza, użytkowanie maszyn, operator maszyn. Cykl życia maszyn i urządzeń. W - Pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. Eksploatacja, diagnostyka, niezawodność, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. W3 - Bezpieczeństwo czynne i bierne maszyn i urządzeń. Kształtowanie ich bezpieczeństwa i ich otoczenia. W4 - Systemy eksploatacji maszyn i urządzeń ich podsystemy i strategie eksploatacji. W5 - Systemy eksploatacji maszyn i urządzeń ich podsystemy i strategie eksploatacji. W6, W7, W8, W9 - Nowoczesne strategie eksploatacji MiU: TPM, RCM, SMED i Liczba godzin inne. W0 - Elementy zabezpieczające układ napędowy (silnik + transmisja). W- Elementy zabezpieczające układ roboczy MiU. W - Elementy zabezpieczające układ zasilania (energia + informacja). W3, W4, W5 - UDT, PIP, CIOP, WUG, GIG, PRS i inne. Dyrektywa maszynowa UE, znak CE. Zespół powypadkowy Forma zajęć ĆWICZENIA 5 Ć, Ć Zajęcia wprowadzające omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, omówienie metod zaliczenia. Właściwości eksploatacyjne maszyn i urządzeń roboczych: podatność eksploatacyjna i niezawodność, funkcjonalność. Ć3, Ć4 Właściwości eksploatacyjne maszyn i urządzeń roboczych: podatność eksploatacyjna i niezawodność, funkcjonalność. 4 3 Liczba godzin Ć5, Ć6 Nowoczesne strategie eksploatacji MiU: TPM, RCM, SMED i inne. Ć7, Ć8 Zespół powypadkowy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. Ć9, Ć0 Użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem na wybranych przykładach obiektach mechanicznych.

Ć, Ć UDT, WUG, PRS, TPM, RCM Ć3 Dyrektywa maszynowa Ć4 Wymogi uzyskania znaku CE Ć5 Pisemne kolokwium sprawdzające Forma zajęć PROJEKTY 5 godzin Liczba P, P, P3, P4, P5, P6 Opracować projekt w grupach lub 3 osobowych wydany przez osobę prowadzącą zajęcia. Na schematach ideowo konstrukcyjnych obiektów mechanicznych w ramach wydanego projektu wskazać miejsca krytyczne mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich operatora w przypadku niewłaściwego użytkowania i obsługi. Scharakteryzować techniczne systemy zabezpieczeń przed zagrożeniami. P7, P8, P9, P0, P, P, P3, P4 Prezentacja przez studentów w grupach lub 3 osobowych opracowanych projektów. godzin 6 P5- Zaliczenie projektów. 8 4. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE. Podręczniki i skrypty.. Sprzęt audiowizualny. 3. Dyrektywa maszynowa 006/4/WE. 4. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. 5. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) maszyn i urządzeń. 5. SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F. Czynny udział w ćwiczeniach i projektach F. Ocena prezentacji wykonanych zadań P. Pisemne kolokwium 6. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności [h] ECTS ECTS Godziny kontaktowe z Wykład 5 0,7 0,7 prowadzącym Godziny kontaktowe z Ćwiczenia 5 0,7 prowadzącym Godziny kontaktowe z Projekt 5 0,7,75 prowadzącym Przygotowanie do ćwiczeń (poza zajęciami) 8 0,37 Zapoznanie się ze wskazaną literaturą (poza zajęciami) 8 0,37 0,37 Obecność na konsultacjach 4 0,8 0,8 SUMARYCZNA LICZBA GODZIN/PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 65 3ECTS 3

7. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Podstawowa:. Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 000.. Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko = Mazurskiego. Olsztyn 000. 3. Idzikowski A. (red. nauk.), Efektywność wykorzystania maszyn roboczych i urządzeń. Eksploatacja Niezawodność Bezpieczeństwo. Monografia. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 03. 4. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 008. 5. Pihowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 008. Uzupełniająca: 6. Praca zbiorowa. Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Forum, Poznań 006. 7. Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN 993. 8. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL). dr inż. Adam Idzikowski wykłady adam.idzikowski@poczta.fm. dr inż. Adam Idzikowski ćwiczenia adam.idzikowski@poczta.fm 3. dr inż. Adam Idzikowski projekt adam.idzikowski@poczta.fm 9. MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK Student w wyniku przeprowadzonych zajęć ma wiedzę na temat zagadnień: eksploatacja, diagnostyka, niezawodność, bezpieczeństwo. Potrafi wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. EK Student ma wiedzę o możliwych Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_U0, K_U08, K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, K_W0, K_U0, K_U08, Cele przedmiotu Treści programowe C, C, C3 W W3, Ć Ć4 C,C, C3 W3 W9, Ć Ć6 Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny,, 3, 4, 5 F, F, P,, 3, 4, 5 F, F, P 4

poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska. EK3 Student potrafi wyjaśnić na czym polega użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem, posiada wiedze o zadaniach państwowych instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy tych obiektów. EK4 Student komentuje merytoryczne treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE. EK5 Student potrafi wymienić zasady powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, K_W0, K_U0, K_U08, K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, K_W0, K_U0, K_U08, K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, K_W0, K_U0, K_U08, K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, C, C, C3 W W3, W0 W4 Ć9 Ć C, C, C3 W3 W5, Ć3 C, C, C3 W3 W5, Ć7, Ć8,, 3, 4, 5 F, F, P,,, 3, 4, 5 F, F, P,,, 3, 4, 5 F, F, P, EK6 Student zna techniczne środki zabezpieczające główne układy maszyn i urządzeń. Metody odnawiania ich potencjału eksploatacyjnego. K_W0, K_U0, K_U08, K_U0, K_K0, K_K0, K_K03, C, C, C3 W4, W5, W0 W Ć9, Ć0, Ć3,, 3, 4, 5 F, F, P, 0. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student nie ma Student ma Student zna Student ma wiedzę na wiedzy na temat podstawowe zagadnienia: temat zagadnień: zagadnień: umiejętności lecz nie eksploatacja, eksploatacja, diagnostyka, eksploatacja, w pełni diagnostyka, niezawodność, diagnostyka, uporządkowaną niezawodność, bezpieczeństwo. Potrafi 5

Efekt Efekt 3 niezawodność, bezpieczeństwo. Nie potrafi wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. Student nie ma wiedzy o możliwych poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska. Student nie potrafi wyjaśnić na czym polega użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem, posiada wiedzę o zadaniach państwowych instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy obiektów. tych wiedzę na temat zagadnień: eksploatacja, diagnostyka, niezawodność, bezpieczeństwo. Potrafi wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. Student ma podstawową wiedzę w zakresie możliwych poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska, lecz nie w pełni uporządkowaną i obarczoną pojedynczymi błędami merytorycznymi. Student ma podstawową wiedzę, lecz nie w pełni uporządkowaną i obarczoną pojedynczymi błędami merytorycznymi. bezpieczeństwo. Potrafi wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. Zdarzają sie pojedyncze błędy merytoryczne albo popełnia pomyłki lecz z obszaru danego efektu poprawnie rozumie podstawowe pojęcia i definicje. Student w wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi wyjaśnić metodologiczne aspekty w zakresie możliwych poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska. Popełnia pomyłki lecz rozumie i poprawnie interpretuje treści z obszaru danego efektu. Student w wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi wyjaśnić na czym polega użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem, posiada wiedzę o zadaniach pozostałych państwowych instytucjach nadzorujących bezpieczeństwo pracy tych obiektów. Popełnia pomyłki lecz rozumie i poprawnie interpretuje treści z obszaru danego wyjaśnić pojecie zdatności i niezdatności technicznej maszyn i urządzeń. Nie popełnia błędów merytorycznych ani pomyłek. Student ma w pełni aspekty w zakresie możliwych poszczególnych etapach życia maszyn i urządzeń, w celu zapewnienia ich własnego bezpieczeństwa, środowiska. Student ma w pełni aspekty danego efektu. Potrafi wyjaśnić na czym polega użytkowanie maszyn i urządzeń, zgodnie i niezgodnie z przeznaczeniem, posiada wiedzę o zadaniach pozostałych państwowych instytucjach nadzorujących bezpieczeństwo pracy tych obiektów. 6

Efekt 4 Efekt 5 Efekt 6 Student nie posiada wiedzy w zakresie merytorycznych treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE. Student nie potrafi wymienić zasad powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. Student nie zna technicznych środków zabezpieczających główne układy maszyn i urządzeń oraz metod odnawiania ich potencjału eksploatacyjnego. Student posiada wiedzę w zakresie merytorycznych treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE, w zakresie ogólne wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla niektórych kategorii maszyn, jak również te wymogi związane z przemieszczaniem się maszyn. Student ma podstawową wiedzę, lecz nie w pełni uporządkowaną i obarczoną pojedynczymi błędami merytorycznymi. Student ma podstawową wiedzę, lecz nie w pełni uporządkowaną i obarczoną pojedynczymi błędami merytorycznymi. efektu. Student posiada wiedzę w zakresie merytorycznych treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE, w zakresie ogólne wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla podnoszenia maszyn, jak również te wymogi związane z podnoszeniem przemieszczaniem osób. Student w wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi wyjaśnić metodologiczne aspekty powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. Popełnia pomyłki lecz rozumie i poprawnie interpretuje treści z obszaru danego efektu. Student w wyniku przeprowadzonych zajęć ma wiedzę na temat technicznych środków zabezpieczających główne układy maszyn i urządzeń. Posiada wiedzę na temat metod odnawiania ich potencjału eksploatacyjnego. Student posiada wiedzę w zakresie merytorycznych treści dyrektywy maszynowej 006/4/WE, w zakresie ogólne wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przypadków wymienionych wcześniej. Ma w pełni aspekty danego efektu. Student ma w pełni aspekty danego efektu. Potrafi wyjaśnić na czym polega powołania zespołu powypadkowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na stanowisku operatora maszyn i urządzeń roboczych. Student ma w pełni aspekty danego efektu. Ma wiedzę na temat technicznych środków zabezpieczających główne układy maszyn i urządzeń. Posiada wiedzę na temat metod odnawiania ich 7

Popełnia pomyłki lecz rozumie i poprawnie interpretuje treści z obszaru danego efektu. potencjału eksploatacyjnego.. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału. 3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału. 4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy. Podpis osoby sporządzającej 8