Wzornictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podobne dokumenty
Technologia budowy maszyn. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Modelowanie i budowa maszyn. Wzornictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

specjalizujący (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski rok III, semestr VI

technologicznych Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych I Computer Aided Technological Processes

Obróbka skrawaniem Machining Processes

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr zimowy Metrologia, Grafika inżynierska Tak

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Obrabiarki Specjalizowane II Specialized Machine Tools. MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia spawalnictwa Welding technology

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

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Serwis pojazdów. Transport I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Maszynoznawstwo. Wzornictwo przemysłowe I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-LOGN Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Badania hałasu w transporcie Studies on noise in transport

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Obróbka erozyjna Erosion Machining. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski pierwszy

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Metrologia II Metrology II. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Przyrządy i uchwyty obróbkowe Work holders. Mechanika i budowa maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr V

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Maszynoznawstwo Theory of machines

Zarządzanie Projektami Project Management

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

Z-ETI-0611 Język Programowania C++ Programming Language C++

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

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

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

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

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

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

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Instalacje gazowe Gas Installations. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Skutki zagrożeń pożarowych Factors and effects of fire hazard

Konstrukcje spawane Welded constructions

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi

Serwis maszyn Service machines. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia Ogólnoakademicki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MO DUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Technologia budowy maszyn Nazwa modułu w języku angielskim Machine Technology Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USY TUO WANIE MO DUŁU W SY STEMI E STUDIÓ W Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zatwierdził: Wzornictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne inżynieria wzornictwa przemysłowego Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk. B. O GÓ LNA CH ARAK TERY STY KA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 4 specjalizujący (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski Rok III, semestr V zimowy (semestr zimowy / letni) zapis konstrukcji, materiałoznawstwo, mechanika, metrologia (kody modułów / nazwy modułów) tak (tak / nie) Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 15 15 1

C. EF EK TY K SZTAŁCENI A I METODY SPRAWDZANIA EF EK TÓ W K SZTAŁCENIA Cel modułu Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu technologii elementów budowy maszyn, oraz umiejętności opracowania dokumentacji procesu technologicznego detali osiowosymetrycznych z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych. Symbol efektu W01 W02 W03 U01 K01 K02 Efekty kształcenia Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do wykonywania obliczeń przy projektowaniu procesów technologicznych. Ma wiedzę w zakresie tworzenia oraz analizy dokumentacji technologicznej przy wykorzystaniu programów graficznych i obliczeniowych Ma wiedzę dotyczącą materiałów wykorzystywanych w procesach technologicznych oraz rodzajach obróbki Potrafi opracować prostą dokumentację technologiczną zadanego detalu Potrafi dobrać obrabiarki, materiał wyjściowy (półfabrykat), narzędzia i parametry obróbki do określonego zdania technologicznego. Student rozumie potrzebę osobistego rozwoju w zakresie technik wytwarzania związanego z ciągłym rozwojem tego obszaru działalności wytwórczej. Ma świadomość ważności i rozumie powiązania pomiędzy działalnością w zakresie technik wytwarzania a pozatechniczną w aspekcie skutków oddziaływania na środowisko naturalne i odpowiedzialności za podejmowane decyzję. Forma prowadzenia zajęć odniesienie do efektów kierunkowych K_W01 K_W07 K_W08 K_U03 K_U12 K_K01 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W01 T1A_W06 T1A_W07 InzA_W02 T1A_W04 InzA_W02 T1A_W06 T1A_W07 InzA_W01 InzA_W05 T1A_U03 TA1_U09 TA1_U12 InzA_ T1A_K01 A1_K01 K_K02 T1A_K02 InzA_K01 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu W02, U01, 1 Klasyfikacja części maszyn. Proces produkcyjny i technologiczny. Struktura i dokumentacja procesu technologicznego. Przykład dokumentacji. 2 Rodzaje półfabrykatów i ich dobór. Przygotowanie półfabrykatów do obróbki. W03, U03 U01, Rodzaje naddatków i czynniki wpływające na ich wielkość. Normatywy naddatków na obróbkę skrawaniem. 3 Ogólne zasady projektowania procesów technologicznych. W01, W02 U01, Ustalenie i mocowanie PO. Bazy obróbkowe, zasady ich wyboru. Błędy ustalenia PO. 4 Dobór maszyn technologicznych. Metodyka doboru narzędzi. W03, U01, 5 Dobór i obliczenia parametrów obróbki. Norma czasu pracy. W01, U01, W03, U01, 6 Procesy technologiczne części osiowo - symetrycznych klasy wał, tuleja, tarcza. 7 Proces technologiczny części płaskiej, dźwigni. W03,U01, 8 Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. W03, K01, K02

2. Treści kształcenia w zakresie zadań projektowych Nr zajęć lab. Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu W02, 1 Wydanie projektu procesu technologicznego części typu wałek lub tuleja. Omówienie celu i zakresu projektu. 2 Analiza danych konstrukcyjnych i technologicznych. Wybór sposoby obróbki. W03, Dobór naddatków na obróbkę. Dobór półfabrykatu. 3 Formowanie struktury procesu technologicznego, opracowanie karty W02, technologicznej. 4 Dobór maszyn technologicznych, narzędzi skrawających W03, 5 Dobór parametrów obróbki i obliczenia normy czasu pracy dla operacji cięcia W01, i toczenia zgrubnego. 6 Dobór parametrów obróbki i obliczenia normy czasu pracy dla operacji W01, W02, toczenia kształtującego, operacji frezowania i szlifowania. 7 Opracowanie końcowe dokumentacji procesu. W02, U01 8 Zaliczenie. Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W01 W02 W03 U01 K01 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać ogólną strukturę procesu technologicznego oraz umieć dobrać i obliczyć podstawowe parametry skrawania. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać strukturę normy czasu i umieć obliczyć czas główny zabiegów obróbki toczenia, wiercenia oraz szlifowania. Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać dokumentację procesu technologicznego i umieć wykonać dokumentację technologiczną detalu osiowosymetrycznego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać wariantowe (ramowe) procesy technologiczne detali typu: wałek, tuleja, tarcza, część płaska po obróbkach cieplno-chemicznych. Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać ogólną budowę i możliwości technologiczne obrabiarek. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać zastosowanie tych obrabiarek do poszczególnych operacji technologicznych i zasady doboru narzędzi. Zaliczenie samodzielnie opracowanej dokumentacji Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć opracować plan obróbki (operacje, zabiegi) zadanego detalu osiowosymetrycznego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć formułować rozwiązania wariantowe. Zaliczenie samodzielnie opracowanej dokumentacji Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach w celu poprawnego doboru maszyn, materiału wyjściowego narzędzi i parametrów obróbki do określonego zdania technologicznego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć korzystać z katalogów producentów narzędzi skrawających. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas zajęć projektowych. Student aby uzyskać ocenę dobrą powinien rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie technik wytwarzania sposobami obróbki ubytkowej i na bieżąco ją uzupełniać. Aby uzyskać oceną bardzo dobrą, powinien uzupełniać tę wiedzę w zakresie szerszym od członków grupy np. korzystać materiałów publikacyjnych. 3

K02 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas zaliczenia projektu. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien rozumieć znaczenie oddziaływania technik wytwarzania na środowisko naturalne. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien umieć dokonać analizy wpływu konkretnego procesu wytwarzania na środowisko naturalne. Opracował Zatwierdził Czesław Kundera 4

NAK ŁAD P RACY STUDENT A Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15h 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8h 5 Udział w zajęciach projektowych 15h 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 38 akademickiego (suma) 9 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 2,0 ECTS (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 10 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 8h 11 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8h 12 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 13 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 14 Wykonanie sprawozdań 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 16 Wykonanie projektu lub dokumentacji 15h 17 Przygotowanie do egzaminu 15h 18 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 42 (suma) 19 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2,0 ECTS 20 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 21 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4,0 ECTS 22 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 15+15=30 23 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,5 ECTS 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta D. LITERATURA Wykaz literatury 1) Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT Warszawa 2000. 2) Kapiński S., Skawiński P., Sobieszczański J., Sobolewski J.: technologii maszyn. Wydawnictwo Politechnik Warszawskiej. 2002. 3) Kaczmarek J. z technologii maszyn. Wydawnictwo Politechnik Łódzkiej. 2001. 4) Wodecki J. Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn. Wydawnictwo Politechnik Śląskiej, Gliwice, 2011. 5) Choroszy B.: Technologia maszyn. Wrocław, Oficyna Wydaw. PWr. 2000 6) www.pafana.pl; www.sandvik.pl; Witryna WWW modułu/przedmiotu 5