Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podobne dokumenty
KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

TRA_PKM_4/2 Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. TRANSPORT I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Ochrona środowiska. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn II Machine Desing. podstawowy obowiązkowy polski V

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

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

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

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

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

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

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

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

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

Monitoring środowiska Environmental monitoring

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Monitoring środowiska. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

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

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Historia cywilizacji europejskiej. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy / letni)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Dr Elżbieta Szot-Radziszewska Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E-0861-s1. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty semestr letni Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne tak

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. A.

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Historia Cywilizacji Europejskiej The history of European civilization

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstay Konstrukcji Maszyn I Machine Desing A. USYTUOANIE MODUŁU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Budoa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) szystkie specjalności Katedra Podsta Konstrukcji Maszyn Jarosła Gałkieicz Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim ymagania stępne Liczba punktó ECTS 3 podstaoy (podstaoy / kierunkoy / inny HES) oboiązkoy (oboiązkoy / nieoboiązkoy) Polski Semestr piąty Semestr zimoy (semestr zimoy / letni) Mechanika Techniczna/ytrzymałość Materiałó/ Techniki ytarzania/materiałoznasto (kody modułó / nazy modułó) Tak (tak / nie) Forma proadzenia zajęć semestrze 18 ykład Ćiczenia laboratorium projekt inne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRADZANIA EFEKTÓ KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie studentó z zasadami torzenia konstrukcji mechanicznych, podstaoymi elementami ykorzystyanymi budoie maszyn, zasadami ich doboru, projektoania i oceny ytrzymałości. Symbol efektu _07 _08 _09 _10 Efekty kształcenia student, który zaliczył przedmiot: ma iedzę z zakresu zasad projektoania urządzeń mechanicznych zna pły obciążenia statycznego i zmęczenioego na elementy maszyn zna podstaoe cechy materiału konstrukcyjnego i zasady doboru materiałó konstrukcyjnych zna zasady doboru znormalizoanych elementó maszyn zna zasady określania bezpiecznych ymiaró elementó maszyn zna ymagania konstrukcyjne (dokładność ymiaroa, jakość poierzchni, tolerancje kształtu i położenia) dotyczące elementó maszyn zna parametry charakteryzujące napędy mechaniczne ma iedzę z zakresu ytrzymałości przekładni zębatych ma iedzę z zakresu konstruoania i ytrzymałości przekładni pasoych ma iedzę z zakresu konstruoania i ytrzymałości przekładni łańcuchoych Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych K_10 K_18 K_05 K_20 K_22 K_18 K_20 K_22 K_10 K_10 K_18 K_10 K_10 odniesienie do efektó obszaroych T1A_01 T1A_03 T1A_04 T1A_07 InzA_01 InzA_02 InzA_05 T1A_01 T1A_03 InzA_02 T1A_02 T1A_07 InzA_02 InzA_05 T1A_04 T1A_05 T1A_06 InzA_01 T1A_01 T1A_03 InzA_02 T1A_04 T1A_05 T1A_06 InzA_01 T1A_01 T1A_03 T1A_04 T1A_07 InzA_01 InzA_02 InzA_05 T1A_01 T1A_03 T1A_04 T1A_07 InzA_01 InzA_02 InzA_05 T1A_01 T1A_03 T1A_04 T1A_07 InzA_01 InzA_02 InzA_05 T1A_01 T1A_03 T1A_04 T1A_07 InzA_01 InzA_02 InzA_05 potrafi ykorzystać zasady projektoania przy K_U01 T1A_U01

torzeniu noej konstrukcji potrafi rozpoznać typ obciążenia i zapobiegać negatynemu płyoi zmęczenia materiału potrafi dobrać materiał na podstaie ymagań staianych elementoi konstrukcyjnemu K_U01 T1A_U01 K_U19 potrafi dobrać znormalizoany element potrafi yznaczyć bezpieczne ymiary elementu potrafi ykonać rysunek ykonaczy projektoanej części K_U25 U_07 potrafi yznaczyć ielkości charakteryzujące napęd U-08 potrafi zaprojektoać przekładnię alcoą U_09 potrafi zaprojektoać przekładnię pasoą U_10 potrafi zaprojektoać przekładnię łańcuchoą U_11 U_12 potrafi przedstaiać soje prace jasny i przejrzysty sposób potrafi przedstaić efekty soje pracy za pomocą narzędzi CAD/CAM idzi potrzebę ciągłego dokształcania się celu popraiania soich konstrukcji K_U19 K_U04 K_U25 InzA_U04 InzA_U06 InzA_U04 T1A _U16 T1A _U16 T1A_U03 T1A_U04 InzA_U06 K_K01 T1A_K01 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu konersatoryjnego Zajęcia proadzone są formie ykładu konersatoryjnego. Nr ykładu 1 2 Treści kształcenia Istota przedmiotu, podstaoe zasady konstruoania maszyn mechanicznych. yjaśnienie sposobu przeproadzania obliczeń zakresie obciążeń statycznych. 3 Analiza procesu zmęczenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu

4 Przedstaienie dóch przykładoych ścieżek analizy ytrzymałości zmęczenioej dla elementó spaanych i niespaanych zaartych module FATIUGUE procedur FITNET. 5 Statyczna próba rozciągania. 6 Podział materiałó stosoanych budoie maszyn. Oznaczenia materiałó. 7 Charakterystyka połączeń rozłącznych. Obliczanie połączeń gintoych. 8 Charakterystyka połączeń rozłącznych 9 Charakterystyka połączeń nierozłącznych 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń 3. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych 4. Charakterystyka zadań projektoych Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.)

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 18 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 6 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 1 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 25 (suma) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 50 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 0 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 0 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 0 15 ykonanie spraozdań 0 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 0 17 ykonanie projektu lub dokumentacji 0 18 Przygotoanie do zaliczenia końcoego 10 19 ykonanie ankiet 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 (suma) 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 0 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA ykaz literatury itryna modułu/przedmiotu 1. L.. Kurmaz, Projektoanie ęzłó i części maszyn, ydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Kielce 2007 2. E. Guliński Podstay Konstrukcji Maszyn. Część I, ydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Skrypt nr 130, Kielce 1989 3. E. Guliński Podstay Konstrukcji Maszyn. Część II, ydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Skrypt nr 174, Kielce 1989 4. M. Dietrich, Podstay Konstrukcji Maszyn, ydanicta Naukoo- Techniczne, arszaa 2006 5. E. Mazanek Przykłady obliczeń z podsta konstrukcji maszyn, ydanicta Naukoo-Techniczne, arszaa 2005 1 2 0