PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE



Podobne dokumenty
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotu: IM.PK.B.4

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

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

PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE I KOMPUTEROWA NAUKA O MATERIAŁACH. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W e, 2Ćw.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu BAZY DANYCH I METODY KOMPUTEROWE W KRYSTALOGRAFII Databases and Computer Methods in Crystallography

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MATEMATYKA II E. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Władysław Pękała. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Metody optymalizacji Optimization methods Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Transkrypt:

Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia niestacjonarne Liczba godzin/tydz 1,0,0,0,1 Kod przedmiotu: ZiIP.PK.B.9. Rok: I Semestr: III Liczba punktów: 3 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Poznanie zasad technicznych, oraz podstawowych części i zasad ich i obliczania C2. Zapoznanie z działaniem komputerowych CAD do rysowania obiektów w przestrzeni 3D obiektów płaszczyznowych oraz bryłowych C3. Zapoznanie się z podstawowymi elementami i sposobem ich doboru do złożeń C4. Zapoznanie z możliwościami WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu matematyki, metrologii oraz informatyki 2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych oraz podstawowych konstrukcji geometrycznych do rozwiązywania postawionych zadań. 3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 - zna zasady systemów technicznych EK 2 - potrafi posługiwać się biegle w formie podstawowej modelowaniem w przestrzeni 3D obiektów płaszczyznowych oraz bryłowych w programie CAD

EK 3 - zna podstawowe części oraz zasady obliczania i części do praktyki inżynierskiej EK 4 umie zastosować dostępne programy komputerowe do TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - WYKŁAD W 1- Zasady konstruowania części : zasady obliczania wytrzymałości, wytrzymałość zmęczeniowa. W 2 - Połączenia nitowe: charakterystyka i rodzaje, układ sił i naprężeń w złączach nitowych. Połączenia gwintowe: charakterystyka i rodzaje, parametry gwintów, układ sił i praca w połączeniu gwintowym. Połączenia spajane: rodzaje, obliczenia wytrzymałości. W 3 - Osie i wały: obciążenia osi i wałów, zasady obliczania wytrzymałości osi i wałów dwupodporowych, wytrzymałość zmęczeniowa, sztywność, zasady konstruowania osi i wałów. W 4 - Stałe materiałowe. W 5 - Podstawy teoretyczne, Projekt, projektowanie, projektant, Rozpoznanie potrzeb, Cykl życia produktu, Czynniki. W 6, W7 - Istota komputerowego, Metody komputerowego, CAM, CADD, CIM, CAT, CAE, CAP, CAPP, CAQ. W 8 - Zasady. W 9, 10 -, Technologie przyśpieszające wytwarzanie, Virtual prototyping, Rapid prototyping, Rapid manufacturing, Rapid tooling, Reverse engineering. 1h Forma zajęć ĆWICZENIA Forma zajęć LABORATORIUM Forma zajęć SEMINARIUM Forma zajęć PROJEKT L 1 Zastosowanie i wykonanie schematów rysunkowych L 2 Przygotowanie dokumentacji technicznej elementów i złożenia L 3- Formułowanie problemu, budowa modelu matematycznego i optymalizacja z wykorzystaniem modułu Solver arkusza kalkulacyjnego L 4 - Definiowanie i tworzenie własnego systemu ekspertowego wspomagającego wybrany proces decyzyjny L 5 - Zastosowanie programu AutoCAD w pracach projektowych L 6, 7 - Przestrzenny zapis konstrukcji modele powierzchniowe i bryłowe L 8, 9 - Zastosowanie CAD/CAM do podstawowych obliczeń inżynierskich L 10 - Zastosowanie baz danych części znormalizowanych do konstrukcji NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem audiowizualnych 2. instrukcje i rysunki do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych 3. laboratorium wyposażone w 18 zestawów komputerowych 4. oprogramowanie narzędzia CAD/CAM, arkusz kalkulacyjny, program ekspertowy

SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń projektowych F2. ocena wykonanych rysunków technicznych będących wynikiem realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania P1. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem ćwiczeń projektowych kolokwium zaliczeniowe zaliczenie na ocenę* P2. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie na ocenę* *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń projektowych Wykonanie rysunków i obliczeń cząstkowych (czas poza zajęciami projektowymi) Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 10W 10Proj 20h 30 h 20 h 30 h 20 h Suma 120 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 ECTS 1. Dobrzański Tadeusz: Rysunek techniczny owy. Wydanie 24, WNT Warszawa, 2009 2. AutoCAD - podręcznik użytkownika 3. Posiadała Bogdan. Rysunek techniczny w AutoCADzie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002 4. Pikoń A.: AutoCAD 2009 PL. Pierwsze kroki, Wydawnictwo Helion, 2009 5. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 2003 6. Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 7. Rutkowski Andrzej: Części. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. W-wa 1996 8. Normy dotyczące rysunku technicznego owego 9. Ashby M., Hugh S., Cebon D.: Inżynieria materiałowa t.1 i t.2 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 1. dr inż. Grzegorz Stradomski, gstradomski@wip.pcz.pl 2. dr inż. Andrzej Stefanik, stefanik@wip.pcz.pl

Efekt kształcenia EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W04 K_W02 K_K02 K_W02 K_K02 K_W02 K_K02 Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C1 W 1-4 1 P2, P3 C2 L 5-10 2,3,4 F1 F2 P1 C3 W 5-10 1 P2, P3 C4 L 1-4 2,3,4 F1 F2 P1

II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Efekt 1 zna zasady systemów technicznych Efekt 2 potrafi posługiwać się biegle w formie podstawowej modelowanieniem w przestrzeni 3D obiektów płaszczyznowych oraz bryłowych w programie CAD Efekt 3 zna podstawowe części oraz zasady obliczania i części do praktyki inżynierskiej Efekt 4 Zapoznanie z możliwościami Student nie umie podać ani zastosować zasady systemów technicznych Student nie posiada rysowania obiektów 3D w programie graficznym typu CAD projektów części Student nie zna podstawowych części oraz zasad obliczania i części do praktyki inżynierskiej Student nie posiada Student umie podać podstawowe zasady i technicznych Student posiada częściowe rysowania obiektów 3D w programie graficznym typu CAD projektów części Student zna podstawowe części, umie określić podstawowe wymagania podczas obliczania i części Student posiada częściowe Student zna zasady systemów technicznych, umie w stopniu podstawowym zastosować zasady i do rozwiązania podstawowych projektów Student dobrze radzi sobie z rysowaniem obiektów 3D w programie graficznym typu CAD projektów części Student zna podstawowe części, umie zastosować i określić podstawowe wymagania, jakie są konieczne podczas części Student dobrze radzi sobie z zastosowaniem Student biegle stosuje zasady systemów technicznych przy opracowywaniu elementów i złożeń Student biegle rysuje w przestrzeni 3D w programie graficznym typu CAD projektów części oraz projektów złożeniowych Student biegle wymienia poznane części, umie zastosować wymagane zasady obliczeniowe dotyczące części do, samodzielnie potrafi obliczyć i zaprojektować części zgodnie z wymaganiami projektowymi. Student biegle opanował możliwości

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wraz z: - programem studiów, - prezentacjami do zajęć, - instrukcjami do ćwiczeń projektowych - harmonogramem odbywania zajęć są dostępne na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej WIPMiFS 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu.