OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

Podobne dokumenty
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku ak. 2015/16. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

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

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku ak. 2015/16. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

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

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

WZÓR PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademicki

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 90/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r.

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Transkrypt:

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólno akademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: dziedzina nauk technicznych; dyscypliny naukowe: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie pogłębionej wiedzy z mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych umożliwiającą zastosowanie złożonych metod analizy układów mechanicznych iich funkcji, technik i narzędzi właściwych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Przekazanie szczegółowej wiedzy do formułowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń z energetyki cieplnej, w tym odnawialnych źródeł energii, chłodnictwa i klimatyzacji, oraz poszerzonej wiedzy w zakresie projektowania napędów hydraulicznych, maszyn roboczych, proekologicznej eksploatacji pojazdów jak również klasycznych i zaawansowanych metod projektowania technologii wytwarzania maszyn oraz doboru materiałów na konstrukcje inżynierskie. Rozwinięcie umiejętności formułowania złożonych problemów technicznych, a w szczególności analizy, planowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Wyrobienie postaw zrozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań wykonywania zawodu inżyniera, oraz kreatywnej działalności. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji specjalisty z zakresu mechaniki w różnych dziedzinach techniki. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Mechanikę i Budowę Maszyn. Uzyskana na studiach wiedza umożliwi absolwentowi: rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalnobadawczych lub studialno-twórczych, wykorzystanie metod matematycznych,

symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu, specjalistycznego oprogramowania komputerowego do części projektowych lub inżynierskich i badawczej pracy. Absolwent wykazuje umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Symbol* K_W0 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA posiada rozszerzoną wiedzę matematyczną przydatną do analizy i opisu działania złożonych systemów mechanicznych, procesów technologicznych i własności eksploatacyjnych urządzeń, K_W0 ma rozszerzoną i pogłębiona wiedzę z mechaniki ośrodków ciągłych wytrzymałości materiałów w zakresie modelowania i symulacji wielofunkcyjnych układów mechanicznych K_W0 posiada wiedzę w zakresie procesów termodynamicznych i ich symulacji K_W0 ma specjalistyczną wiedzę o projektowaniu, budowie, właściwościach i metodach badań materiałów konstrukcyjnych K_W05 ma pogłębioną wiedzę o działaniu złożonych systemów i urządzeń mechanicznych, w tym aparatury procesowej K_W06 zna i rozumie tradycyjną i komputerowo wspomaganą metodykę projektowania maszyn i urządzeń K_W07 ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do projektowania i optymalizacji złożonych procesów technologicznych, modelowania i obliczeń z wykorzystaniem metod numerycznych K_W08 ma wiedzę w zakresie metod niezbędnych do analizy, obliczeń i rozwiązywania zagadnień konstrukcyjnych złożonych urządzeń mechanicznych. Zna programy symulacyjne i wspomagające projektowanie. Potrafi tworzyć dokumentacje projektową za pomocą K_W09 programów komputerowych ma wiedzę z zakresu diagnostyki i monitorowania stanu urządzeń, obiektów i systemów technicznych jak i metod pomiarowych kontroli procesów i eksploatacji Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W07 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W07 TA_W05 TA_W06

K_W0 K_W K_W K_W K_W K_W5 K_W6 K_W7 K_W8 zna współczesne metody wytwarzania i narzędzia do projektowania części maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych zna metody i programy symulacyjne wspomagające projektowanie i eksploatacje urządzeń energetycznych i aparatury procesowej w tym odnawialnych źródeł energii oraz chłodnictwa i klimatyzacji ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod projektowania systemów hydraulicznych, urządzeń cieplnoprzepływowych oraz urządzeń transportowych ma poszerzona wiedzę związaną z metodami monitorowania i ratownictwa technicznego obiektów infrastruktury przemysłowej ma wiedzę na temat kierunków rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń, metod i systemów obliczeniowych wspomagających projektowanie, materiałów ich własności metod wytwarzania i diagnostyki, aparatury kontrolno-pomiarowej ma wiedzę o metodach analizy technicznoekonomicznej instalacji przemysłowych i optymalizacji systemów produkcyjnych ma ugruntowaną wiedzę w zakresie własności intelektualnej, zarządzania i organizacji procesów wytwórczych, w tym zarządzania jakością ma uporządkowaną wiedzę przydatną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej zna ogólne zasady inicjowania i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W05 TA_W09 TA_W08 TA_W09 TA_W0 TA_W08 TA_W Symbol* K_U0 K_U0 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej i innych źródeł w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i nauk pokrewnych w języku polskim i obcym. Potrafi dokonać syntezy informacji a także formułować wnioski i uzasadniać opinie potrafi porozumiewać się w języku angielskim w sprawach zawodowych w obszarze nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem budowy i eksploatacji maszyn Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_U0 TA_U0 K_U0 potrafi przygotować dokumentacje konstrukcyjną, TA_U0

K_U0 technologiczną i eksploatacyjną zgodnie z normami przedmiotowymi przedstawiając rysunki techniczne w systemie CAD potrafi opracować i przedstawić w języku polskim lub obcym prezentacje rozwiązania zadania konstrukcyjnego, technologicznego i wyników przeprowadzonych badań wraz z analiza wyników TA_U0 TA_U06 K_U05 potrafi prowadzić proces samokształcenia TA_U05 K_U06 potrafi przygotować dokumentacje złożeniową posługując się systemem CAD D i D oraz wizualizacją D TA_U07 K_U07 K_U08 K_U09 K_U0 K_U K_U K_U K_U K_U5 potrafi zaplanować i zrealizować badania eksperymentalne do wyznaczenia parametrów urządzenia lub systemu. Potrafi zinterpretować rezultaty i oszacować błędy pomiaru. Potrafi zastosować systemy komputerowe do symulacji pracy urządzenia lub technologii Potrafi analizować i oceniać sposoby funkcjonowania systemów technicznych i procesów w powiązaniu ze studiowana specjalnością potrafi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania, technologii i eksploatacji maszyn łączyć opisać i ocenić aspekty systemowe i pozatechniczne ocenia przydatność i prawidłowo wybiera metody i narzędzia najlepiej nadające się do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych do realizowanej specjalności ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi przeciwdziałać zagrożeniom o charakterze przemysłowym lub komunikacyjnym potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie projektowania, wytwarzania urządzeń technicznych i eksploatacji maszyn potrafi ocenić i sklasyfikować typowe metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania z zakresu projektowania maszyn, technologii, określając zakres stosowania tych metod i narzędzi potrafi rozwiązać problemy inżynierskie z zakresu budowy i eksploatacji maszyn stosując nowe metody obliczeniowe i narzędzia projektowe lub modyfikując dotychczasowe potrafi zaprojektować zgodnie ze specyfikacją aparaturę procesową lub urządzenie przy wykorzystaniu systemu wspomagającego TA_U08 TA_U09 TA_U0 TA_U TA_U TA_U TA_U TA_U5 TA_U6 TA_U7

K_U6 K_U7 projektowanie w formie dokumentacji projektu potrafi zaprojektować proces wytwarzania urządzenia mechanicznego lub maszyny stosując narzędzia symulacyjne wspomagające wytwarzanie oraz kontrolując etapy wykonania i montażu potrafi prowadzić akcje ratownicze po zaistnieniu wypadku lub katastrofy o charakterze przemysłowym lub komunikacyjnym * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 K_K05 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia siebie i innych. prawidłowo rozpoznaje problemy zawodowe oraz potrafi określić priorytety i hierarchię rozumie wagę konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w procesach technologicznych i eksploatacji, oraz przestrzegania zasad higieny pracy. potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz jest w stanie pracować w zespole przyjmując w nim różne role. potrafi wykazać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia TA_U8 TA_U9 Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0, TA_K07 TA_K05 TA_K06 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Założone efekty kształcenia są wynikiem współpracy nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego z przedstawicielami firm zatrudniających absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, zarówno tych dużych jak i najmniejszych określanych mianem mikroprzedsiębiorstw. Wychodząc na przeciw analizowanym zmianom na rynku pracy przyjęte efekty kształcenia mają umożliwić absolwentom kierunku Mechanika i Budowa Maszyn aktywne uczestniczenie nowych tworzonych gałęziach przemysłu i gospodarki, jak również tworzyć takie miejsca pracy. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia został określony w kartach przedmiotów dostępnych na www.ects.pg.gda.pl. 5

II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW (brak wspólnych zajęć z Grupy B dla wszystkich specjalności) C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Specjalność: WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Mechanika analityczna K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, K_U, K_K0 MIIC- Modelowanie w projektowaniu MIIC- Zintegrowane systemy wytwarzania MIIC- Współczesne materiały inżynierskie 5 MIIC-5 Metody planowania eksperymentu 6 MIIC-6 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów K_W08, K_U0, K_U06, K_U6 K_W0, K_W, K_W5, K_U0, K_U, K_U K_W0, K_W0, K_U0, K_U, K_W0, K_W07, K_U07, K_U0 K_W0, K_W, K_W, K_U0, 7 MIIC-7 Wymiana ciepła K_W0, K_U0, K_U 8 MIIC-8 Wybrane zagadnienia z metod numerycznych 9 MIIC-9 Projektowanie napędów hydraulicznych maszyn 0 MIIC-0 Projektowanie napędów pneumatycznych MIIC- Zaawansowana inżynieria łożyskowania K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, K_U K_W05, K_W07, K_W K_W, K_U0, K_U K_W05, K_W07, K_W, K_W, K_U0, K_U K_W0, K_W09, K_W, K_U07, K_U08, K_K0 00 0/0/60 00 5/5/0 00 5/5/0 00 5/5/0 5/5/0 5/5/55 00 0/5/55 0/0/5 5/5/5 5// 5// 6

MIIC- Mechanika ośrodków ciągłych MIIC- Projektowanie pojazdów samochodowych K_W0, K_W0, K_U0, K_U K_W05, K_W08, K_U0, K_U0, K_U MIIC- Mechanika ruchu pojazdów K_W0, K_W05, K_U08, K_U0, K_U5 5 MIIC-5 Nowoczesne systemy projektowania maszyn 6 MIIC-6 Przedmioty wybieralne specjalności I i II - 6 do wyboru MIIC-6/ Komputerowe wspomaganie projektowania napędów hydraulicznych i pneumatycznych Diagnostyka i eksploatacja napędów hydraulicznych i MIIC-6/ pneumatycznych MIIC-6/ Dynamika i sterowanie maszyn MIIC-6/ MIIC-6/5 MIIC-6/6 MIIC-6/7 MIIC-6/8 MIIC-6/9 Projektowanie mechatroniczne Sterowanie w układach płynowych maszyn Hydraulika i pneumatyka w AiR Metody dyskretyzacji i obliczeń układów Teoria mechanizmów i maszyn Eksploatacja pojazdów samochodowych MIIC-6/0 Rzeczoznawstwo techniki samochodowej i rekonstrukcja wypadków drogowych MIIC-6/ Hydraulika i pneumatyka maszyn roboczych MIIC-6/ Podstawy wynalazczości i ochrony prawnej wynalazków MIIC-6/ Badania pojazdów samochodowych K_W08, K_W, K_U0, K_U06, K_U K_W08, K_W, K_U0, K_U06, K_U08 K_W08, K_W09, K_U07, K_U08 K_W0, K_W, K_U07, K_U0 K_W08, K_W, K_U08, K_U09 K_W05, K_W, K_U07, K_U K_W06, K_W, K_W, K_U06, K_U08 K_W0, K_W0, K_U0, K_U K_W0, K_W05, K_U08, K_U0 K_W05, K_W5, K_U08, K_U K_W0, K_W05, K_W, K_U07, K_U08, K_U7 K_W, K_W, K_U0, K_U0, K_W6, K_W7, K_W8, K_U, K_K05 K_W05, K_U07, K_U08 5/5/5 5// 5/0/0 0/0/0 00 80/0/90 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 0/5/5 7

7 MIIC-7 Przedmiot wybieralny specjalności III - do wyboru MIIC-7/ MIIC-7/ Eksploatacyjna ocena awarii i stanu maszyn Mechanika styku i kruchego pękania K_W06, K_W08, K_U08 K_W0, K_W0, K_U0, 8 MIIC-8 Praca przejściowa II K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 00 0/0/60 9 MIIC-9 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-9/ MIIC-9/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, 0 MIIC-0 Seminarium dyplomowe angielskojęzyczne K_U0, K_U0, K_K0 MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 MIIC- Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_U0, K_U0, K_U0 5 5/5/5 5 5/5/5 00 0/0/ 6.5/0/.5 0/0/ ŁĄCZNIE godzin i punktów przypadających na studenta 00 88 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Specjalność: TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 8 MIIC- Mechanika analityczna K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, K_U, K_K0 MIIC- Modelowanie w K_W08, K_U0, K- projektowaniu U06, K_U6 8 00 0/0/60 00 5/5/0 MIIC- Zintegrowane systemy K_W0, K_W, 00

wytwarzania K_W5, K_U0, K_U, K_U MIIC- Współczesne materiały K_W0, K_W0, inżynierskie K_U0, K_U, 5 MIIC-5 Metody planowania K_W0, K_W07, eksperymentu K_U07, K_U0 6 MIIC-6 Wybrane zagadnienia K_W0, K_W, mechaniki płynów K_W, K_U0, 7 MIIC-7 Wymiana ciepła K_W0, K_U0, K_U 8 MIIC-8 Wybrane zagadnienia z K_W0, K_W0, metod numerycznych K_U08, K_U0, 9 MIIC-9 Aparatura procesowa w ochronie środowiska 0 MIIC-0 Maszyny przepływowe w energetyce MIIC- Metody numeryczne w mechanice płynów MIIC- Projektowanie siłowni z silnikami spalinowymi MIIC- Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego wybrane zagadnienia MIIC- Podstawy techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej 5 MIIC-5 Podstawy energetyki cieplnej 9 K_U K_W05, K_W5, K_U08, K_U0, K_U, K_U5 K_W05, K_W, K_U09, K_U0 K_W06, K_W07, K_U08, K_U, K_W0, K_W05, K_U0, K_U06 K_W05, K_W06, K_W, K_U08, K_U0 K_W0, K_W, K_U08, K_U09, K_U K_W0, K_W05, K_W, K_U07, K_U08, K_U0, K_U 5/5/0 00 5/5/0 5/5/0 5/5/55 00 0/5/55 0/0/5 60/0/5 0/5/5 0/0/0 5/.5/.5 0/5/5 5/0/0 5/0/0 6 MIIC-6 Profil kształcenia 90/5/5 MIIC-6/ Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 90/5/5 MIIC-6// Automatyka chłodnicza i K_W0, K_W05, klimatyzacyjna K_W09 0/5/5 MIIC-6// Odzysk ciepła w instalacjach K_W0, K_W07, chłodniczych i K_U08, K_U, 0/5/5 klimatyzacyjnych K_U MIIC-6// Klimatyzacja MIIC-6/ Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Ochrony Środowiska MIIC-6// Maszyny i systemy opakowaniowe K_W0, K_W, K_U0, K_U5 K_W0, K_W05, K_W08, K_U0, K_U0, K_U08, K_U 0/5/5 90/5/5.5/7/0.5 MIIC-6// Techniki membranowe w K_W0, K_W0, 6 6 6

przemyśle spożywczym MIIC-6// Automatyzacja w przemyśle spożywczym MIIC-6// Aparatura wymiany ciepła i masy w przemyśle spożywczym 7 MIIC-7 Przedmioty wybieralne specjalności I i II - do wyboru MIIC-7/5 Procesy transportu w systemach wielofazowych 0 K_W05, K_W, K_U0, K_U0, K_U08, K_W0, K_W05, K_W09, K_U0, K_U K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W, K_U0, K_U08, K_U05 MIIC-7/ Przetwarzanie odpadów K_W0, K_W5, K_U09, K_U MIIC-7/ Wymiana masy w aparaturze K_W0, K_W05, procesowej K_W5, K_U MIIC-7/ Metody pomiarowe w K_W09, K_W, maszynach przepływowych K_U07, K_U5 MIIC-7/ Modelowanie numeryczne K_W05, K_W, przepływów w maszynach K_U08 wirnikowych MIIC-7/5 Gospodarka wodna K_W05, K_U08, K_U09, K_K0 MIIC-7/6 Przepływy w kanałach K_W0, K_W05, otwartych i zamkniętych K_U08, K_U09, MIIC-7/7 MIIC-7/8 MIIC-7/9 Wybrane zagadnienia cieplno-przepływowe w silnikach spalinowych i sprężarkach wyporowych Pomiary i badania w silnikach spalinowych i sprężarkach wyporowych Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji silników spalinowych MIIC-7/0 Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji sprężarek wyporowych K_K0 K_W08, K_W, K_U08, K_U0 K_W05, K_U07K_U K_W08, K_W09, K_U07, K_U08 K_W08, K_W09, K_U07, K_U08 MIIC-7/ Technika niskich temperatur K_W05K_U08, K_U0, K_K0 MIIC-7/ Wentylacja przemysłowa K_W05, K_W, K_U08, K_K0 MIIC-7/ Podstawy przemysłowego K_W05, K_W7, audytu energetycznego K_U07, K_U, MIIC-7/ Certyfikacja cieplna budynków K_K0 K_W05, K_W7, K_U07, K_U, K_K0 K_W0, K_W08, K_U08, K_U0.5/6/.5 5.5//.5 5.5//.5 00 90//6 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5

MIIC-7/6 Ocena energetyczna procesów przetwarzania i przenoszenia MIIC-7/7 Modelowanie numeryczne układów przepływowych MIIC-7/8 Komputerowe modelowanie systemów energetycznych MIIC-7/9 Zaawansowane problemy wirnikowych maszyn przepływowych MIIC-7/0 Modelowanie procesów w maszynach cieplnych o pracy cyklicznej MIIC-7/ Paliwa alternatywne i ich wykorzystanie w silnikach spalinowych K_W08, K_W, K_U08, K_U K_W0, K_W05, K_W07, K_U08, K_U0, K_U K_W0, K_W09, K_W, K_U07 K_W05, K_W06, K_U07, K_U08, K_U09 K_W0, K_W05, K_U08, K_U, K_W_0, K_W, K_W08, K_W0, MIIC-7/ Racjonalizacja użytkowania K_W07, K_W09, energii K_U0, K_U MIIC-7/ Odzysk ciepła z urządzeń K_W07, K_W5, przemysłowych K_U09, K_U, K_K0 MIIC-7/ Nowoczesne siłownie cieplne K_W, K_U08, K_U0 8 MIIC-8 Przedmioty wybieralne specjalności III - do wyboru MIIC-8/ Automatyzacja i robotyzacja K_W05, K_W, procesów przetwórstwa K_U08, K_U MIIC-8/ Procesy membranowe K_W05, K_W, K_U MIIC-8/ Napędy hydrokinetyczne K_W07, K_W, K_U0, K_U MIIC-8/ Turbiny wodne i wiatrowe K_W, K_W, K_U0, K_U MIIC-8/5 Turbiny parowe i gazowe K_W, K_W, K_U0, K_U MIIC-8/6 Pompy, sprężarki i K_W, K_W, wentylatory K_U0, K_U MIIC-8/7 Identyfikacja warunków K_W08, K_W, eksploatacji silników K_U09 spalinowych w układach energetycznych MIIC-8/8 MIIC-8/9 Silniki spalinowe zasilane paliwami alternatywnymi Kogeneracyjne układy energetyczne z silnikami spalinowymi K_W08, K_W, K_U08, K_U K_W, K_W, K_U08, K_U0 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5.5//.5 5/6/ 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 5 5//8 MIIC-8/0 Perspektywy rozwoju silników samochodowych K_W08, K_W, K_U08, K_U5 5 5//8 9 MIIC-9 Praca przejściowa II K_U0, K_U0, 00

K_U05, K_U06, 0/0/60 K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 0 MIIC-0 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, 5 MIIC-0/ K_U0, K_U05, Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, MIIC- Seminarium dyplomowe angielskojęzyczne K_U0, K_U0, K_K0 MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 5/5/5 5 5/5/5 00 0/0/ 6.5/0/.5 MIIC- Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_U0, K_U0, K_U0 0/0/ ŁĄCZNIE godzin i punktów przypadających na studenta 00 88 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 8 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Mechanika analityczna K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, K_U, K_K0 MIIC- Modelowanie w K_W08, K_U0, projektowaniu MIIC- Zintegrowane systemy wytwarzania K_U06, K_U6 K_W0, K_W, K_W5, K_U0, K_U, K_U 00 0/0/60 00 5/5/0 00 5/5/0 MIIC- Współczesne materiały K_W0, K_W0, 00 inżynierskie K_U0, K_U, 5/5/0 5 MIIC-5 Metody planowania K_W0, K_W07, eksperymentu K_U07, K_U0 5/5/0 6 MIIC-6 Wybrane zagadnienia K_W0, K_W, mechaniki płynów K_W, K_U0, 5/5/55 7 MIIC-7 Wymiana ciepła K_W0, K_U0, 00

8 MIIC-8 Wybrane zagadnienia z metod numerycznych K_U 0/5/55 K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, 0/0/5 K_U 9 MIIC-9 Procesy obróbki cieplnej K_W0, K_W07, K_U07, K_U, K_U6 0 MIIC-0 Technologia metali II K-W0, K_W07, K_U0, K_U07, K_U, K_U6 MIIC- Eksploatacja narzędzi skrawających MIIC- Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych MIIC- Oprzyrządowanie systemów wytwarzania MIIC- Teoretyczne podstawy spawalnictwa K_W0, K_W0, K_U07, K_U08 K_W0, K_W, K_U07, K_U09, K_U6 K_W, K_W, K_U08, K_U K_W0, K_W0, K_W0, K_U, K_U6 0/0/5 0/5/5 0/5/5 5/0/0 5/0/0 5/5/5 5 MIIC-5 Sterowanie procesami spawalniczymi K_W0, K_U0, K_U6 5/0/0 6 MIIC-6 Przedmioty wybieralne specjalności I - do wyboru 5/6/9 MIIC-6/ Kinematyka i dynamika K_W0, K_W09, maszyn technologicznych K_U08 5// MIIC-6/ Pomiary dynamiczne K_W05, K_U07, wielkości mechanicznych K_U08 5// MIIC-6/ Projektowanie konstrukcji K_W0, K_W06, spawanych K_U0 5// MIIC-6/ Eksploatacja i naprawy K_W0, K_W09, konstrukcji spawanych K_U08 5// MIIC-6/5 Normalizacja i klasyfikacja K_W6, K_U0 5// MIIC-6/6 Metody badań materiałów K_W0, K_U0 5// 7 MIIC-7 Przedmioty wybieralne specjalności II - do 0/5/5 wyboru MIIC-7/ MIIC-7/ Komputerowe wspomaganie produkcji maszyn Budowa i eksploatacja mechatronicznych zespołów maszyn technologicznych K_W0, K_W6, K_U6 K_W07, K_W09, K_U, K_U6 0/5/5 0/5/5 MIIC-7/ Materiały i ich zachowanie przy spawaniu K_W0, K_W, K_U 0/5/5 MIIC-7/ Modelowanie komputerowe K_W0, K_W07, procesów spawalniczych K_U08 0/5/5 MIIC-7/5 Badania odbiorowe K_W0, K_W09, materiałów K_U07, K_U0 0/5/5 MIIC-7/6 Mechanizmy niszczenia K_W0, K_U 6

materiałów 0/5/5 8 MIIC-8 Przedmioty wybieralne specjalności III - do wyboru 5/5/5 MIIC-8/ Projektowanie i technologia K_W05, K_U6 5 form wtryskowych 5/5/5 MIIC-8/ Zaawansowane technologie w K_W07, K_W0, 5 wytwarzaniu maszyn K_U6 5/5/5 MIIC-8/ Urządzenia i wyposażenie K_W05, K_W, 5 spawalnicze K_U08 5/5/5 MIIC-8/ Spawalność materiałów K_W0, K_W, 5 zaawansowanych K_U0, K_U6 5/5/5 MIIC-8/5 Terminologia angielska w K_W7, K_U0, 5 MIIC-8/6 materiałoznawstwie Analiza zniszczeń eksploatacyjnych elementów metalowych K_U0, K_U0 K_W0, K_W, K_U08, K_U0 9 MIIC-9 Praca przejściowa II K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 5/5/5 5 5/5/5 00 0/0/60 0 MIIC-0 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, 5 K_U0, K_U05, 5/5/5 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, 5 K_U0, K_U0, 5/5/5 K_U05, MIIC- Seminarium dyplomowe angielskojęzyczne K_U0, K_U0, K_K0 MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 00 0/0/ 6.5/0/.5 MIIC- Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_U0, K_U0, K_U0 0/0/ ŁĄCZNIE godzin i punktów przypadających na studenta 00 88 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 8

C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Specjalność: TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Mechanika analityczna - wybrane zagadnienia K_W0, K_W0, K_U0 0/0/5 MIIC- Zintegrowane systemy K_W5, K_U0, wytwarzania - wybrane K_U 0/0/5 zagad. MIIC- Współczesne materiały K_W0, K_U0 00 inżynierskie 5/0/5 MIIC- Ratownictwo medyczne K_W, K_U7, K_K0, K_K0 5/5/0 5 MIIC-5 Analiza zagrożeń i ryzyka - K_W08, K_U07, wybrane zagadnienia K_U08, K_U, 0/5/5 K_K0, K_K0 6 MIIC-6 Metody optymalizacji K_W0, K_W07, K_W5, K_U08 5/0/0 7 MIIC-7 Modelowanie K_W0, K_U07, K_U5 0/5/0 8 MIIC-8 Środki transportu K_W, K_U, K_U 5/0/0 9 MIIC-9 Transmisja i rejestracja K_W07, K_U0, sygnałów K_U08 0/5/5 0 MIIC-0 Globalna infrastruktura K_W08, K_U0, informacji K_U 0/0/5 MIIC- Dzwignice i maszyny K_W06, K_W0, robocze K_U0, K_U 0/5/5 MIIC- Improwizacja i przybliżone K_W, K_U07, szacowanie K_U7, K_K05 0/5/5 MIIC- Techniki przetrwania K_W7, K_U0, K_K0, K_K05 0/5/5 MIIC- Ratownictwo techniczne K_W, K_U7, K_K0, K_K0 0/0/5 5 MIIC-5 Telemonitoring objektów i K_W09, K_U08 aglomeracji 0/5/5 6 MIIC-6 Fonoskopia i analiza K_W08, K_U08 obrazów 5/0/0 7 MIIC-7 Rekonstrukcja wypadków i K_W08, K_U08 katastrof 0/0/5 8 MIIC-8 Techniki lokalizacji osób i K_W08, K_U08 przedmiotów 9 MIIC-9 Teoria informacji i kodowania - wybrane zagadnienia 0 MIIC-0 Przedmioty wybieralne specjalności - 6 do wyboru MIIC-0/ 0/5/5 K_W6,K_U08 0/5/5 Bezpieczeństwo informacji K_W09, K_W, K_U, K_K0, K_K05 00 80/0/90 0/5/5 5

MIIC-0/ Obiekty i systemy infrastruktury krytycznej K_W, K_U08, K_U, K_K0 0/5/5 MIIC-0/ Bezpieczeństwo przemysłowe K_W, K_U0, K_K05 i energetyczne 0/5/5 MIIC-0/ Bezpieczeństwo transportu K_W09, K_U0, K_K05 0/5/5 MIIC-0/5 Broń i balistyka K_W0, K_W7, K_U08, K_K0 0/5/5 MIIC-0/6 zarządzanie kryzysowe K_W7, K_U, K_K05 0/5/5 MIIC-0/7 Bezpieczeństwo K_W7, K_U7, K_K0 środowiskowe 0/5/5 MIIC- Praca przejściowa II K_U0, K_U0, 00 K_U05, K_U06, 0/0/60 K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 MIIC- Seminarium dyplomowe II K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, 0/0/0 6.5/0/.5 K_U5, K_U9 K_U6 MIIC- Przygotowanie do egzaminu K_U0, K_U0 dyplomowego 0/0/ ŁĄCZNIE godzin i punktów przypadających na studenta 87 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 8 C5. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Specjalność: INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Applied mechanics K_W0, K_W0, K_U08, K_U0, K_U, K_K0 MIIC- Modelling methods in K_W08, K_U0, design MIIC- Integrated systems of production 6 K_U06, K_U6 K_W0, K_W, K_W5, K_U0, K_U, K_U 00 0/0/60 00 5/5/0 00 5/5/0

MIIC- Contemporary construction K_W0, K_W0, materials K_U0, K_U, 5 MIIC-5 Planning of experiments K_W0, K_W07, K_U07, K_U0 6 MIIC-6 Selected problems of fluid K_W0, K_W, mechanics K_W, K_U0, 7 MIIC-7 Heat transfer K_W0, K_U0, K_U 8 MIIC-8 Selected aspects of K_W0, K_W0, numerical methods K_U08, K_U0, 9 MIIC-9 Heat and mass transfer devices 7 K_U K_W05, K_W5, K_U08, K_U0, K_U, K_U5 0 MIIC-0 Mathematical modelling of K_W05, K_W, energy installations K_U09, K_U0 MIIC- Fluid-flow machinery K_W06, K_W07, K_U08, K_U, MIIC- Numerical methods in heat K_W0, K_W05, and fluid flow K_U0, K_U06 MIIC- Computer aided process K_W05, K_W06, planning K_W, K_U08, MIIC- Design of energy installations 5 MIIC-5 Condition monitoring of energy installations 6 MIIC-6 Computer aided engineering calculations K_U0 K_W0, K_W, K_U08, K_U09, K_U K_W0, K_W05, K_W, K_U07, K_U08, K_U0, K_U K_W0, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W5, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_K0 00 5/5/0 5/5/0 5/5/55 00 0/0/60 0/0/5 0/0/5 5/5/5 5/.5/.5 7.5/5/7.5 5/.5/.5 5/0/0 0/0/5 5/0/0 7 MIIC-7 Elective subject 5.5/0/.5 MIIC-7/ Computer aided machine design 5.5/0/.5 K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0

MIIC-7/ Numerical analysis of machine elements K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 5.5/0/.5 8 MIIC-8 Elective subject 5.5/0/.5 MIIC-8/ Computer aided maintenance K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, 5.5/0/.5 K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 MIIC-8/ Computer aided materials design and selection K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 5.5/0/.5 9 MIIC-9 Elective subject 5.5/0/.5 MIIC-9/ Modelling and simulation of processes in machine 5.5/0/.5 dynamics MIIC-9/ Computer aided manufacturing K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, 5.5/0/.5 8

K_U, K_U5, K_K0 0 MIIC-0 Elective subject MIIC-0/ MIIC-0/ Fundamentals of two-phase flow Combustion processes in power engineering K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 K_W0, K_W0, K_W05, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W, K_W5, K_W7, K_U07, K_U08, K_U09,, K_U0, K_U, K_U, K_U5, K_K0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 MIIC- Elective subject 5 0/0/0 MIIC-/ Integration and aggregation of manufacturing systems 0/0/0 MIIC-/ Design and automation of technological processes K_W0, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W5, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_K0 K_W0, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W, K_W5, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_K0 MIIC- Term project K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 0/0/0 00 0/0/60 9

MIIC- Dploma seminar II K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, MIIC- Second degree dissertation K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 5 MIIC-5 Preparation for final K_U0, K_U0, examination K_U0 5/5/0 6.5/0/.5 0/0/ ŁĄCZNIE godzin i punktów przypadających na studenta 00 88 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 8 0

D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Specjalność: WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIID- Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie K_W, K_W7, K_W8, K_U, K_U7, K_K0, K_K0, K_K0, K_K05 0/0/0 ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Specjalność: TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIID- Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie K_W, K_W7, K_W8, K_U, K_U7, K_K0, K_K0, K_K0, K_K05 0/0/0 ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia

D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIID- Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie K_W, K_W7, K_W8, K_U, K_U7, K_K0, K_K0, K_K0, K_K05 0/0/0 ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Specjalność: TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIID- Socjologia K_K0 5 5/5/5 MIID- Psychologia kryzysu K_W7, K_U05, K_K0 5 5/5/5 MIID- Prawo międzynarodowe i K_W7, K_U05 5 krajowe 5/5/5 ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia

D5. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Specjalność: INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIID- Human Resources Management K_W, K_W7, K_W8, K_U, K_U7, K_K0, K_K0, K_K0, K_K05 0/0/0 ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Specjalność: WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC-9 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-9/ Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_U0, 5 II/ K_U05, 5/5/5 MIIC-9/ Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_U0, 5 II/ K_U0, K_U05, 5/5/5 MIIC-0 Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_K0 00 angielskojęzyczne 0/0/ MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, 8 K_U05, K_U06, K_U08, 6.5/0/.5 K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 MIIC- Przygotowanie do K_U0, K_U0, K_U0 egzaminu dyplomowego 0/0/ ŁĄCZNIE 600 6 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Specjalność: TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA

MIIC-0 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_U0, 5 II/ K_U05, 5/5/5 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_U0, 5 II/ K_U0, K_U05, 5/5/5 MIIC- Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, K_K0 00 angielskojęzyczne 0/0/ MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, 8 K_U05, K_U06, K_U08, 6.5/0/.5 K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 MIIC- Przygotowanie do K_U0, K_U0, K_U0 egzaminu dyplomowego 0/0/ ŁĄCZNIE 600 6 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC-0 Seminarium dyplomowe II 0/0/0 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, 5 K_U0, K_U05, 5/5/5 MIIC-0/ Seminarium dyplomowe II/ K_U0, K_U0, 5 K_U0, K_U0, 5/5/5 K_U05, MIIC- Seminarium dyplomowe K_U0, K_U0, 00 angielskojęzyczne K_K0 MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U,K_U, K_U5, K_U6 0/0/ 6.5/0/.5 MIIC- Przygotowanie do K_U0, K_U0, egzaminu dyplomowego K_U0 0/0/ ŁĄCZNIE 600 6 8 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Specjalność: TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Seminarium dyplomowe II K_U0, K_U0,

K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, MIIC- Praca dyplomowa mgr K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U9 K_U6 MIIC- Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 0/0/0 6.5/0/.5 K_U0, K_U0 0/0/ ŁĄCZNIE 5 8 F5. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ Specjalność: INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA MIIC- Dploma seminar II K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, MIIC- Second degree dissertation K_U0, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U5, K_U6 MIIC-5 Preparation for final K_U0, K_U0, examination K_U0 5/5/0 6.5/0/.5 0/0/ ŁĄCZNIE 5 8 G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN Liczba Liczba punktów godzin ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 66 90 *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 88 LICZBA KONSULTACJI 7 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (7x) EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE 7 (, %) 5

TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE Liczba Liczba punktów godzin ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 66 90 *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 89,5 LICZBA KONSULTACJI 8 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (7x) EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE 5 (, %) TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI Liczba Liczba punktów godzin ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 66 90 *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 89,5 LICZBA KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (7x) EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE 9 (, %) TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Liczba Liczba punktów godzin ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 6 90 *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 906,5 LICZBA KONSULTACJI 5 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (5x) 0 EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE (, %) 6

INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER Liczba Liczba punktów godzin ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 66 90 *liczba godzin: zajęcia/godziny konsultacji/praca własna LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 876,5 LICZBA KONSULTACJI 5 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (7x) EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE 8 (, %) 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW 6. KARTY PRZEDMIOTÓW 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN 8 TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE - 9 TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI - 7 TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 6 INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER - 7 8. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 0 9. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: WSPOMAGANIE KOMP. PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN 5 TECHNOLOGIE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, CHŁODNICZE i KLIMATYZACYJNE - 7 TECHNOLOGIA MASZYN I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI - 6 TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 8 INTERNATIONAL DESIGN ENGINEER - 9 0. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 0. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 0. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: nie przewiduje się odbywania praktyk.. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz egzaminu dyplomowego.. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 7