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

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

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

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)

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

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

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

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

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

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

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

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

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

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

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

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

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

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

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

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

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

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

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

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

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

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

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

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Monitoring środowiska Environmental monitoring

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

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

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

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

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

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

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

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

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

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

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

Podstawy Konstrukcji Maszyn II Machine Desing. podstawowy obowiązkowy polski V

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

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

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

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

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)

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

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

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

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

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

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

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

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

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

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

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

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

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

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

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

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

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

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

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

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Podstay Konstrukcji Maszyn Naza modułu języku angielskim Machine Desing Oboiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom Profil studió Odnaialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Forma i tryb proadzenia studió stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne) Specjalność - Jednostka proadząca moduł KPKM Koordynator modułu dr hab. inż. Jarosła Gałkieicz Zatierdził: Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim kierunkoy (podstaoy/ kierunkoy/ inny HES) oboiązkoy (oboiązkoy/ nieoboiązkoy) język polski II letni (semestr zimoy/ letni) Wymagania stępne (kody modułó/ nazy modułó) Egzamin nie (tak/ nie) Liczba punktó ECTS 2 Forma proadzenia zajęć ykład ćiczenia laboratorium projekt Inne semestrze 15 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie studentó z zasadami torzenia konstrukcji mechanicznych, podstaoymi elementami ykorzystyanymi budoie maszyn, zasadami ich doboru, projektoania i oceny ytrzymałości. Symbo l efektu Efekty Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie kierunkoych W_01 ma iedzę z zakresu zasad projektoania OZE_W06 W_02 zna pły obciążenia statycznego i zmęczenioego na elementy maszyn OZE_W06 W_03 zna zasady doboru materiałó konstrukcyjnych OZE_W06 W_04 zna zasady doboru znormalizoanych elementó maszyn OZE_W06 W_05 W_06 zna zasady określania bezpiecznych ymiaró elementó maszyn zna ymagania konstrukcyjne (dokładność ymiaroa, jakość poierzchni, tolerancje kształtu i położenia) dotyczące ybranych elementó maszyn /l OZE_W06 OZE_W06 W_07 zna parametry charakteryzujące napędy mechaniczne /l OZE_W06 U_01 U_02 potrafi rozpoznać typ obciążenia i zapobiegać negatynemu płyoi zmęczenia materiału potrafi dobrać materiał na podstaie ymagań staianych elementoi konstrukcyjnemu U_03 potrafi dobrać znormalizoany element U_04 potrafi yznaczyć bezpieczne ymiary elementu U_05 potrafi yznaczyć ielkości charakteryzujące napęd l U_06 potrafi przedstaiać soje prace jasny i przejrzysty sposób /l OZE _U04 K_01 idzi potrzebę ciągłego dokształcania się celu popraiania soich konstrukcji /l OZE _K03 odniesienie obszaroych T1A_U03, T1A_U08 T1A_U09 T1A_K01, T1A_K02, T1A_K04

K_02 ma śiadomość rzetelnego ykonania zadania. l OZE_K01 K_03 formułuje odpoiednie nioski i zalecenia. l OZE_K01 T1A_K02 T1A_K05 T1A_K06 T1A_K07 Treści : 1. Treści zakresie ykładu Nr ykładu Treści 1-2 Istota przedmiotu, podstaoe zasady konstruoania maszyn mechanicznych. _01 3-4 Ocena ytrzymałości elementó poddanych obciążeniom statycznym i zmiennym. _02 u_01 5-6 _03 Podział materiałó stosoanych budoie maszyn. Określenie cech materiałó ażnych dla u_02 konstruktoró oraz możliości płyania na nie. 7-8 Charakterystyka połączeń rozłącznych. 9-10 Charakterystyka połączeń nierozłącznych. 11-12 Parametry opisujące przekładnie mechaniczne. 13-14 Omóienie najpopularniejszych przekładni mechanicznych. 15 Spradzian iadomości. 2. Treści zakresie ćiczeń _04 _05 _06 u_03 _04 _05 _06 u_03 _07 _07 Nr zajęć lab. Nie przeidziano ćiczeń Treści 3. Treści zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. Treści 1-2 Wyznaczenie rozkładu sił złączu nitoym. _05 3-4 Wyznaczenie rozkładu naprężeń tnących spoinie pachinoej. _05

5-6 Analiza pracy łożysk ślizgoych (ciśnienie oleju). 7-8 Analiza pracy łożysk ślizgoych (spółczynnik tarcia). 9-10 Analiza pracy przekładni pasoej. 11-12 Analiza pracy przekładni zębatej. 13-14 Analiza statystyczna ynikó. 15 Spradzian iadomości. _06 _06 _07 _07 _05 4. Charakterystyka zadań projektoych Nr zajęć lab. Nie przeidziano zadań projektoych Treści Metody spradzania efektó Symbo l efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 W_06 W_07 U_01 U_02 Metody spradzania efektó (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) /laboratorium /laboratorium /laboratorium

U_03 U_04 U_05 U_06 K_01 K_02 K_03 /laboratorium /laboratorium /laboratorium laboratorium laboratorium D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 15 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 15 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 2 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe + 7 Udział egzaminie 8 9 32 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma) 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1,28 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 2 15 Wykonanie spraozdań 14 15 Przygotoanie do końcoego z laboratorium 2 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 20 18 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (suma) 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 0,72 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 33 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1,32

E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu 1. L. W. Kurmaz, Projektoanie ęzłó i części maszyn, Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Kielce 2007 F. Guliński Podstay Konstrukcji Maszyn. Część I, Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Skrypt nr 130, Kielce 1989 2. E. Guliński Podstay Konstrukcji Maszyn. Część II, Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Skrypt nr 174, Kielce 1989 3. M. Dietrich, Podstay Konstrukcji Maszyn, Wydanicta Naukoo-Techniczne, Warszaa 2006 4. E. Mazanek Przykłady obliczeń z podsta konstrukcji maszyn, Wydanicta Naukoo- Techniczne, Warszaa 2005