kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Podobne dokumenty
kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

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

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

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

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

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)

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

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

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

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

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

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

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

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

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

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

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

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

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

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

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

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

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

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

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

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

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

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

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

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

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

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

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

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

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)

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

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

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

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

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

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

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

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

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)

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

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

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Monitoring środowiska Environmental monitoring

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

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

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

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

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

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

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

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

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

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

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

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

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

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

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

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

Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V

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

Z-LOG-329L Innowacje w przedsiębiorstwie Innovations in The Enterprise. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-099II. Fizyka II. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab.

Wykład monograficzny. Inżynieria Środowiska. II stopień. ogólnoakademicki. Blok przedmiotów kierunkowych. Kierunkowy język angielski IV

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Matematyki i Fizyki Dr Medard Makrenek

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

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Automatyzacja systemach CAD A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Wzornicto Przemysłoe I stopień ogólnoakademicki stacjonarne projektoanie form przemysłoych - PFP Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paeł Łaski 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 Wymagania stępne Egzamin kierunkoy oboiązkoy polski Semestr V Semestr zimoy Rysunek techniczny, Podstay konstrukcji maszyn, Komputeroe spomaganie projektoania nie Liczba punktó ECTS 3 Forma proadzenia zajęć ykład ćiczenia laboratorium projekt inne semestrze 15 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentó zakresie funkcjonalności programó CAD/CAM/CAE oraz metodach komunikacji miedzy programami CAD/CAM/CAE. Ponadto zapoznanie studentó zakresie makropoleceń komunikacji API programach i systemach CAD/CAM/CAE. Symbol efektu Efekty kształcenia Student ma iedzę zakresie funkcjonalności programó CAD/CAM/CAE. Student ma iedzę o metodach komunikacji miedzy programami CAD/CAM/CAE. Student ma iedzę na temat komunikacji API stosoanych iodących systemach CAD. Student ma iedzę zakresie makropoleceń komunikacji API. Student ma iedzę o aplikacjach do użyania funkcji API, konersji typó, obsługa yjątkó i zdarzeń. Student ma iedzę zakresie zasad rozbudoy ybranych systemó CAD i ich specyficznych roziązań. Student ma iedzę na temat technologii informatycznych przydatnych przy automatyzacji z użyciem makropoleceń dla systemó CAD/CAM/CAE. Student potrafi ykorzystać do formułoania i roziązyania zadań inżynierskich metody komunikacji miedzy programami CAD/CAM/CAE. Student potrafi stosoać komunikację API stosoaną iodących systemach CAD Student potrafi ocenić przydatność podstaoych i zaansoanych metod i narzędzi służących do roziązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym zakresie projektoania makropoleceń komunikacji API. Student potrafi torzyć aplikację do użyania funkcji API oraz stosoać konersji typó, obsługa yjątkó i zdarzeń. Student posiada umiejętność korzystania ze specjalistycznych programó komputeroych spomagających proces projektoania i konstruoania noych zoró użytkoych, a także ich prototypoania zakresie technologii informatycznych przydatnych przy automatyzacji z użyciem makropoleceń dla systemó CAD/CAM/CAE. Student ma śiadomość odpoiedzialności za pracę łasną oraz gotoość podporządkoania się zasadom Forma proadzenia zajęć (/ć//inne) odniesienie do efektó kierunkoych K_U08 K_U12 K_U26 K_K04 odniesienie do efektó obszaroych T1A_U08 InzA_U06 TA1_U09 TA1_U12 InzA_U02 A1_U15 A1_U16 A1_U19 A1_U20 A1_U21 T1A_K03 T1A_K04

pracy zespole i ponoszenia odpoiedzialności za spólnie realizoane zadania Student samodzielnie poszukuje i podejmuje zadania K_02 projektoe z zakresu zornicta przemysłoego oraz potrafi organizoać ich przebieg 1. Treści kształcenia zakresie ykładu K_K08 A1_K02 Nr ykładu 1-3 4-7 8-12 13-15 Treści kształcenia Możliości rozszerzania funkcjonalności programó CAD/CAM/CAE. Języki programoania makropoleceń. Metody komunikacji miedzy programami. Pojęcie API. Rodzaje API stosoanych iodących systemach CAD. API oparte na technologii COM. Dopuszczalne typy zmiennych, języki programoania. Uzyskianie dostępu do serera aplikacji. Użyanie funkcji API, konersji typó, obsługa yjątkó i zdarzeń. API oparte na technologii.net. Dopuszczalne typy zmiennych, języki programoania. Uzyskianie dostępu do serera aplikacji. Użyanie funkcji API, konersji typó, obsługa yjątkó i zdarzeń. Zasady rozbudoy ybranych systemó CAD i ich specyficzne roziązania. Technologie informatyczne przydatne przy automatyzacji systemó CAD/CAM/CAE. Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 2. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. Treści kształcenia 1-2 Komunikacja z programem CAD przy użyciu API technologii COM. 3-4 Komunikacja z programem CAD przy użyciu API technologii.net. 5-7 Budoa noego polecenia, tyczki lub rozszerzenia dla ybranego systemu CAD. Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu K_02 Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu U_04 K_02 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Zesta pytań testoych. Ustne pytanie studentó przed rozpoczęciem kolejnych ćiczeń laboratoryjnych Ocena na podstaie biegłości posługianiu się programami 3D CAD. Ocena jakości spraozdań z ćiczeń laboratoryjnych, oraz ocena aktyności studenta przy ykonyaniu ćiczeń laboratoryjnych. Obseracja postay studenta podczas zajęć laboratoryjnych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 15h 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 15h 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 5h 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 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) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 40h (suma) 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15h 15 Wykonanie spraozdań 25h 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 10h 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 1,0 ECTS 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 50h 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2,0 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 ECTS 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 65 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA 2,6 Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. SolidWorks 2010 User s Guide. 2. SolidWorks 2013 Modeloanie części, złożenia, rysunki. CADvantage 2013 3. SolidWorks 2013 Konstrukcje spaane Arkusze blach CADvantage 2013 4. Projektoanie kontekście złożenia 5. Mirosła Babiuch. SolidWorks 2010 PL. Ćiczenia. HELION, 2009. 6. Markieicz Ryszard Bis Jan. Komputeroe spomaganie projektoania CAD podstay. REA, 2008. 7. Matt Lombard. SolidWorks 2009 Bible. 2009. 8. SolidWorks API Fundamentals 2013