PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Podobne dokumenty
EFEKT K_K03 PRZEDMIOT

PLAN STUDIÓW. Jachty Statki morskie i obiekty oceanotechniczne Semestr III. Semestr IV liczba godzin liczba forma

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

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

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

W Ć L P/S RAZEM 1 FIZ2A002 Język angielski K_W09, K_U07, K_U08 1 Z

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

V. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Od roku

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademicki

`PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

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

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

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

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

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

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07

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

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

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

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

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

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

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

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

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

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

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

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

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

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_W04 K6_U01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 K6_W07 K6_U07

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

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

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W04 K6_U01 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_K02 K6_W07 K6_U07 K6_W03 K6_U05

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Transkrypt:

ROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 0/6 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW:. NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA. NAZWA KIERUNKU: OCEANOTECHNIKA. OZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia. ROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia 6. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY RZEZ ABSOLWENTA: magister inżynier II. ZESTAWIENIE ROONOWANYCH ZMIAN W ROGRAMIE:. Wprowadzenie przedmiotu humanistyczno-społecznego na specjalnościach: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH, EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW i TECHNOLOGIE ODWODNE. Wprowadzenie przedmiotu Socio-humanistic subject na specjalności OCEAN ENGINEERING. Na specjalnościach: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH, EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW oraz TECHNOLOGIE ODWODNE zwiększenie liczby punktów ects z do dla przedmiotu Komunikacja profesjonalna (j.ang.). Na profilu JACHTY usuniecie przedmiotu Napędy hybrydowe jachtów ; zmniejszenie godzin z 0 na i punktów ects z na dla przedmiotów Technologia wytwarzania kadłubów metalowych i Technologia wytwarzania kadłubów niemetalowych. Na profilu STATKI MORSKIE I OBIEKTY OCEANOTECHNICZNE usunięcie przedmiotu Zastosowanie metod optymalizacji w projektowaniu, przedmioty Optymalizacja wytrzymałościowa metalowych konstrukcji cienkościennych i Wybrane zagadnienia technologii zmniejszenie liczby godzin o i zmniejszenie liczby punktów ects z do. 6. Na profilu SYSTEMY NAEDOWE I URZĄDZENIA OGÓLNOOKRĘTOWE usunięcie przedmiotu Siłownie statków specjalnych, przedmiot rojektowanie urządzeń okrętowych zmniejszenie liczby godzin o i zmniejszenie liczby punktów ects z do. 7. Na profilu EKSLOATACJA SUROWCÓW MINERALNYCH treści z przedmiotu Surowce mineralne przeniesione do przedmiotu Technologie eksploatacji złóż surowców mineralnych, przedmioty Wizualizacja, monitoring i automatyzacja procesów przetwarzania i produkcji, Gospodarka energetyczna na statkach i platformach do eksploatacji surowców mineralnych, Techniki prac podwodnych zmniejszenie liczby godzin o, zmniejszenie liczby punktów ects o. 8. Na specjalności TECHNOLOGIE ODWODNE przedmioty Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne w eksploracji mórz i oceanów, Zarządzanie projektem, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem zmniejszenie liczby godzin o, zmniejszenie liczby punktów ects o. 9. W specjalności EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW usunięcie dwóch profili: ENERGETYKA MORSKA i EKSLOATACJA ZASOBÓW ŻYWYCH

0. Specjalność OCEAN ENGINEERING, profil SHI TECHNOLOGY AND OFFSHORE ENGINEERING przesuniecie godzin z semestru III na II w ramach przedmiotu Advanced Mechanics of Marine Structures, korekta punktów ects przedmiotu na semestrze III z na.. Specjalność OCEAN ENGINEERING, profil MARINE ENGINEERING AND OFFSHORE ENERGY zmniejszenie liczby punktów ects z 6 na przedmiotu Marine and Offshore Systems and Equipments semestr III III. UZASADNIENIE WROWADZENIA ZMIAN: Dostosowanie planu studiów do Uchwały Senatu G nr 89/0/XXIII dotyczącej aktualizacji efektów kształcenia dla kierunku oceanotechnika oraz aktualizacja planu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez poszczególne katedry i prodziekana ds. kształcenia IV. OIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KSZTAŁCENIA: dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa - budowa i eksploatacja maszyn. CELE KSZTAŁCENIA: Celem studiów jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy ogólnotechnicznej oraz umiejętności niezbędnych do jej twórczego wykorzystania w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji statków i obiektów oceanotechnicznych oraz w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. rzygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych szeroko rozumianego sektora okrętowego; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; ośrodkach badawczorozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; przedsiębiorstwach doradczokonsultingowych w obszarze oceanotechniki; instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa; administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).. KSZTAŁCENIA: Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Odniesienie do obszarowych efektów

WIEDZA kształcenia K_W0 ma wiedzę matematyczną odnoszącą się do opisu i analizy działania maszyn i urządzeń, a także związanych z tym procesów technicznych, umożliwiającą: modelowanie i symulacje procesów technicznych, syntezę układów technicznych, opanowanie podstaw TA_W0 optymalizacji procesów technicznych, opanowanie podstaw diagnostyki urządzeń technicznych i bezpieczeństwa systemów, opanowanie podstaw metod szczegółowych opisu, analizy, syntezy i optymalizacji procesów technicznych, np. metod: częstotliwościowej, przestrzeni stanu, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, zbiorów rozmytych K_W0 ma wiedzę w zakresie podstaw oceanologii. TA_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wytrzymałości konstrukcji, materiałoznawstwa ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę związaną z analizowaniem, projektowaniem i wytwarzaniem obiektów i urządzeń oceanotechnicznych ma rozszerzoną wiedzę z zakresu wpływu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych na środowisko naturalne oraz z zakresu metod ochrony środowiska naturalnego zna słownictwo techniczne i zasady wykonywania dokumentacji technicznej K_W07 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii rozwojowych, organizacji produkcji obiektów projektami urządzeń oceanotechnicznych, zarządzania projektami i inżynierii jakości K_W08 ma wiedzę dotyczącą perspektyw rozwoju obiektów i urządzeń oceanotechnicznych, oraz zna nowe, najistotniejsze osiągnięcia z zakresu oceanotechniki K_W09 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w wykonywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych K_W0 ma wiedzę niezbędną do rozumienia gospodarczych, społecznych, ekologicznych i prawnych warunków i skutków działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w działalności inżynierskiej K_W ma wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz z zakresu prawa autorskiego. otrafi korzystać z zasobów informacji patentowej K_W zna ogólne zasady wszczynania i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych K_W *) ma obszerną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych umożliwiającą zrozumienie procesów fizycznych zachodzących podczas budowy i eksploatacji obiektów oceanotechnicznych i systemów będących na wyposażeniu tych obiektów a także ich interakcji z otoczeniem. TA_W0 TA_W0 InzA_W0 InzA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W06 TA_W0 TA_W0 TA_W09 TA_W0 TA_W07 InzA_W0 TA_W08 InzA_W0 TA_W0 TA_W InzA_W0 TA_W0 TA_W0

K_W *) K_W *) K_W6 ) K_W7 ) K_W8 ) K_W7 ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do wykonywania złożonych i kompleksowych projektów z zakresu odpowiednio: systemów napędowych i urządzeń ogólnookrętowych, projektowania, konstrukcji i wytwarzania statków i innych obiektów oceanotechnicznych, oraz projektowania jachtów. onadto zna zasady dokonywania wielokryterialnych analiz przyjętych rozwiązań projektowych oraz metody optymalizacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów. ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania złożonych procesów technologicznych budowy i remontu kadłubów statków, jachtów i innych obiektów oceanotechnicznych wytwarzanych ze zróżnicowanych materiałów i/lub procesów technologicznych budowy i remontu systemów napędowych i urządzeń ogólnookrętowych. ma obszerną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych umożliwiającą zrozumienie procesów fizycznych zachodzących podczas eksploracji zasobów naturalnych, energetycznych mórz i oceanów oraz środowiska naturalnego. ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do wykonywania złożonych i kompleksowych zadań (projektów) związanych z eksploatacją zasobów naturalnych oraz energetycznych mórz i oceanów. onadto zna zasady dokonywania wielokryterialnych analiz przyjętych metod eksploatacji oraz metody optymalizacji eksploatacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów. ma wiedzę dotyczącą podstaw prawnych związanych eksploatacją zasobów naturalnych mórz i oceanów, bezpieczeństwa w eksploatacji tych zasobów, monitoringu i automatyzacji procesów eksploatacji oraz technologii utrzymywania stanu technicznego urządzeń do eksploatacji zasobów naturalnych oraz energetycznych mórz i oceanów. Ma wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych obejmującą ich podstawy i zastosowania *) rojektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych; Ocean Engineering; ) Eksploracja zasobów mórz i oceanów; Technologie podwodne TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W08 symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI K_U0 potrafi korzystać z dokumentacji technicznej, literatury technicznej, baz danych i innych źródeł informacji w języku polskim i angielskim z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych, potrafi interpretować informacje, logicznie je łączyć oraz formułować na ich podstawie opinie, wnioski i krytyczne oceny K_U0 potrafi wykorzystywać różne dostępne metody i środki do porozumiewania się w swoim środowisku zawodowym oraz w Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_U0 TA_U0

innych środowiskach K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U0 K_U K_U K_U potrafi dokumentować i przedstawiać w języku polskim i angielskim wyniki własnych badań naukowych z dziedziny budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych ma umiejętności samokształcenia się w celu rozwoju swoich kwalifikacji zawodowych potrafi posługiwać się metodami komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i obiektów oceanotechnicznych dla uzyskania optymalnych cech eksploatacyjnych przy spełnieniu założeń technicznoekonomicznych potrafi planować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i eksploatacyjne oraz symulacje z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych; potrafi interpretować ich wyniki oraz formułować wynikające z nich wnioski potrafi, przy formułowaniu i wykonywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu oceanotechniki, zastosować podejście systemowe, uwzględniające także pozatechniczne aspekty potrafi formułować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i rozwoju technologii w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i obiektów oceanotechnicznych jest przygotowana do pracy w warunkach przemysłowych, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych potrafi analizować aspekty ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich w zakresie budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych potrafi opisać i krytycznie ocenić sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych obiektów i urządzeń oceanotechnicznych. potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich z zakresu budowy i eksploatacji obiektów oraz urządzeń oceanotechnicznych K_U potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego z zakresu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń oceanotechnicznych, dostrzegając ich ograniczenia oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do rozwiązania złożonego zadania projektowego. K_U potrafi, zgodnie ze sformułowaną specyfikacją, używając właściwych metod i narzędzi, zaprojektować złożone urządzenie lub obiekt oceanotechniczny. K_U6 ma rozszerzone umiejętności posługiwania się językiem obcym związane ze specyfiką zagadnień dotyczącą projektowania statków i urządzeń oceanotechnicznych lub eksploracji zasobów mórz i oceanów TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U07 TA_U08 InzA_U0 InzA_U0 TA_U0 InzA_U0 TA_U TA_U TA_U TA_U InzA_U0 TA_U TA_U6 InzA_U0 TA_U7 InzA_U06 TA_U09 TA_U8 InzA_U07 TA_U9 InzA_U08 TA_U06

K_U7 *) K_U7 potrafi zaprezentować i ocenić przebieg oraz efekty pracy w zespole realizującym zaawansowany projekt inżynierski w przemysłowym środowisku pracy zespołowej w zakresie tematyki badawczej prowadzonej na wydziale; bazując na wielomiesięcznym doświadczeniu pracy zespołowej zgodnym z kierunkiem kształcenia, rozumie organizację firmy, umie twórczo wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów, potrafi korzystać z dokumentacji technicznych wykorzystywanych w firmie i samodzielnie je tworzyć otrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania problemów *) dotyczy długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego (moduł opcjonalny) TA_U0 TA_U TA_U TA_U0 symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol K_K0 K_K0 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMETENCJE SOŁECZNE ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów K_K0 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań K_K0 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie zawodu inżyniera K_K0 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji K_K06 ma doświadczenie we współpracy w grupie i w podejmowaniu w niej różnych ról, głównie kierowniczych K_K07 potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki efektów pracy innych osób K_K08 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego K_K09 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K06 InzA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K07 TA_K0 InzA_K0 TA_K0 TA_K06 TA_K07

K_K0 K_K K_K K_K K_K7 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksję na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywaną pracą rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie inżyniera zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową, okazuje szacunek wobec innych osób (klienta, kontrahenta, współpracownika, grup społecznych itp.) oraz troskę o ich dobro Ma poczucie wagi postaw społecznych i cech osobowych (współdziałanie w grupie, ambicja, umiejętność rywalizacji, stosowanie zasad fair-play, sumienność w pracy, odpowiedzialność, dążenie do celu) ukształtowanych w wyniku między innymi uczestnictwa w aktywności i rywalizacji sportowej, inicjatywach środowiskowych i pozauczelnianych otrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w funkcjonowaniu w środowisku społecznym TA_K0 TA_K07 TA_K07 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 TA_K0 * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia 6. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z OTRZEBAMI RYNKU RACY: Efekty kształcenia skonsultowane zostały z przedstawicielami firm grupy REMONTOWA (przedstawiciel firmy RemontowaMDC jest interesariuszem zewnętrznym w składzie WK), w przypadku specjalności technologie podwodne z przedstawicielami firmy GENERAL ELECTRIC oland; 7. SOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów) V. ROGRAM STUDIÓW. STUDIÓW: studia stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: (lub specjalność anglojęzyczna Ocean Engineering). LICZBA UNKTÓW ECTS: 9 (lub 99 Technologie podwodne, - Ocean Engineering). MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS:

MODUŁU/ RZEDMIOTU A. GRUA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK ODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Specjalności: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH i NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU Modelowanie matematyczne robabilistyka i procesy stochastyczne odstawy oceanologii K_W0,K_U06, K_U08 K_W0,K_U06, K_U08 Specjalność: TECHNOLOGIE ODWODNE MODUŁU/ RZEDMIOTU NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW W Ć L /S RAZEM K W RAZEM LICZBA UNKTÓW ECTS egzamin 0 0 7 egzamin 0 0 K_W0, K_U07 zaliczenie 0 0 0 0 Zastosowanie K_W0,K_U06, matematyki w K_U08, K_K0, technice K_K0 Specjalność: OCEAN ENGINEERING MODUŁU/ RZEDMIOTU NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU Environmental rotection ŁĄCZNIE 0 0 90 70 7 7 W Ć L /S RAZEM K W RAZEM LICZBA UNKTÓW ECTS egzamin 0 0 7 ŁĄCZNIE 0 0 0 0 7 W Ć L /S RAZEM K W RAZEM LICZBA UNKTÓW ECTS K_W0,K_W0, K_U07 zaliczenie 0 0 ŁĄCZNIE 0 0 0 0 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium OSOBA ODOWIEDZIALNA ZA RZEDMIOT OSOBA ODOWIEDZIALNA ZA RZEDMIOT OSOBA ODOWIEDZIALNA ZA RZEDMIOT

6 B. GRUA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Specjalności: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH i MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU Technologia i organizacja produkcji odstawy teorii optymalizacji Niezawodność, diagnostyka i bezpieczeństwo systemów Systemy komputerowe w oceanotechnice Ochrona środowiska morskiego Nowoczesne materiały w oceanotechnice EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW K_W06,K_W07, K_W, K_W K_W0,K_U06, K_U08 K_W0,K_U06, K_U08 K_W09,K_U0, K_U0 K_W0,K_W0, K_U07 K_W0,K_W08, K_U07 LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM zaliczenie 0 8 7 zaliczenie 0 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 7 zaliczenie 0 8 0 zaliczenie 0 7 0 ŁĄCZNIE 0 0 0 0 00 6 Specjalność: TECHNOLOGIE ODWODNE MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU Wielowymiarowe układy sterowania Wybrane zagadnienia mechaniki urządzeń i systemów technologii podwodnych I Wybrane zagadnienia transportu masy i ciepła w urządzeniach i systemach K_W0,K_W06, K_U06, K_U08, K_U, K_U K_W0, K_W09,K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_U K_W0,K_W0, K_W08, K_W09,K_U0, K_U06, K_U07 LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM zaliczenie 90 0 0 0 80 0 7 zaliczenie 90 0 0 0 80 0 7 zaliczenie 90 0 0 0 80 0 7

6 7 technologii podwodnych I Technologia układów automatyki systemów podwodnych Wybrane zagadnienia mechaniki urządzeń i systemów technologii podwodnych II Wybrane zagadnienia transportu masy i ciepła w urządzeniach i systemach technologii podwodnych II Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa i ochrony antykorozyjnej K_W0,K_W06, K_W07,K_U0, K_U06, K_U08, K_U, K_U K_W0, K_W09,K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_U K_W0,K_W0, K_W08, K_W09,K_U0, K_U06, K_U07 K_W0,K_W0, K_W09,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U zaliczenie 60 7 0 0 egzamin 0 7 0 0 6 80 egzamin 90 0 0 0 zaliczenie 0 0 60 0 0 00 6 ŁĄCZNIE 60 90 0 70 80 0 Specjalność: OCEAN ENGINEERING MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU Marine and Intermodal Transport Marine Applied Informatics, CAE and Design Tools Material Engineering Modelling and Simulation in Ocean Engineering Reliability, Safety and Risk Analysis 6 roject Management K_W0,K_U07, K_U09 K_W09,K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W08,K_U06, K_U07 K_W0,K_W0, K_U0, K_U0, K_U0 LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM egzamin 0 0 7 70 0 6 zaliczenie 0 0 60 00 egzamin 0 0 60 7 0 6 zaliczenie 0 0 60 60 K_U07, K_U09, K_U0, zaliczenie 0 7 K_U K_W07,K_U0, K_U0, K_K0 zaliczenie 0 7 70 0 6

7 Finance and Economy In Engineering Design K_W0,K_W, K_W,K_U, K_K08, K_K 0 8 7 ŁĄCZNIE 9 60 90 7 0 6 70 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium C. GRUA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (SECJALNOŚCIOWYCH) Specjalność: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH 6 MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU Mechatronika morska K_W0,K_W06, K_U0, K_U0, K_U07 zaliczenie LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM 0 60 ŁĄCZNIE 0 0 0 60 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU RZEDMIOTU rojektowanie ogólne jachtów Geometria komputerowa w proj. jachtów Hydromechanika jachtów-właściwości morskie Numeryczna mechanika płynów Wybrane zagadnienia mechaniki cienkościennych konstrukcji laminatowych Wytrzymałość i stateczność K_W, K_U, K_U, K_U K_W09,K_W, K_U0 K_W,K_U, K_U K_W, K_U, K_U K_W, K_U09, K_U rofil nauczania: JACHTY zaliczenie W Ć L /S RAZEM LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT 0 0 0 7 zaliczenie 0 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 60 60 K_W, K_U zaliczenie 0 0 0

7 8 osprzętu żaglowego Technologia wytwarzania kadłubów metalowych Technologia wytwarzania kadłubów niemetalowych 9 Napędy jachtów 0 6 7 K_W,K_U, K_U K_W0,K_W, K_U, K_U K_W, K_U, K_U rojektowanie K_W, napędu żaglowego K_W, K_U Niekonwencjonalne K_W,K_U, układy napędu i K_U zasilania Technologia wytwarzania K_W,K_U, kadłubów K_U metalowych Technologia wytwarzania K_W0,K_W, kadłubów K_U, K_U niemetalowych Wyposażenie K_W,K_U, jachtów K_U, K_U Wytrzymałość K_W0, konstrukcji obiektów K_U07, K_U09 oceanotechnicznych rojekt zespołowy - seminarium raca dyplomowa K_W, K_W,K_W, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K K_W,K_W, K_W,K_W6, K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0,K_K0, K_K zaliczenie 0 8 0 zaliczenie 0 8 0 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 zaliczeni 0 0 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 60 0 zaliczenie 0 60 egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 60 0 6 70 09 86 6 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU rofil nauczania: SYSTEMY NAĘDOWE I URZĄDZENIA OGÓLNOKRĘTOWE W Ć L /S RAZEM K LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT

K_W,K_W, rojektowanie K_U07, siłowni okrętowych K_U09, K_U, K_U K_W,K_W, rojektowanie K_U07, siłowni okrętowych K_U09, K_U, K_U Układy napędu i K_W,K_W, zasilania K_U, K_U rojektowanie urządzeń okrętowych rojektowanie urządzeń okrętowych 6 rojektowanie napędów hydraulicznych 7 rojektowanie napędów turbinowych 8 Układy automatyzacji i pozycjonowania statku 9 Napęd elektryczny 0 Technologie spawalnia fundamentowaniu elementów głównego układu napędowego Technologie polimerowych materiałów okrętowych Drgania kadłuba i układu napędowego Wybrane zagadnienia numerycznej hydromechaniki Technologia budowy siłowni Urządzenia oceanotechniczne i hydraulika siłowa 6 rojekt zespołowy - seminarium K_W,K_W, K_U09, K_U, K_U K_W,K_W, K_U09, K_U, K_U K_W,K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W,K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W,K_W09, K_U0, K_U0, K_U06 K_W,K_W, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_W, K_U0 K_W, K_U0 K_W,K_W, K_U, K_U K_W,K_U0, K_U K_W,K_U, K_U K_W08, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U07 K_W, K_W,K_W, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, zaliczenie 0 0 0 egzamin 0 0 60 zaliczenie 0 8 7 zaliczenie 0 0 7 0 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 0 00 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 60 0 zaliczenie 0 0 egzamin 0 0 7 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 7 0 zaliczenie 0 0 8 0 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 60 zaliczenie 0 60

7 raca dyplomowa K_K07, K_K08, K_K09, K_K K_W,K_W, K_W,K_W6, K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0,K_K0, K_K egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 7 0 0 70 0 8 6 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU RZEDMIOTU rojektowanie platform pływających Zastosowanie systemów komputerowych w projektowaniu Geometria komputerowa w projektowaniu statków Własności morskie Numeryczna mechanika płynów rofil nauczania: STATKI MORSKIE I OBIEKTY OCEANOTECHNICZNE K_W, K_W08,K_U, K_U K_W09,K_W, K_U0 K_W09,K_W, K_U0 K_W, K_U, K_U K_W,K_U0, K_U, K_U zaliczenie W Ć L /S RAZEM LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT 0 0 60 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 7 6 Technika głębinowa K_W, K_W zaliczenie 0 0 7 8 MES w mechanice cienkościennych konstrukcji powłokowych Technologia konstrukcji kompozytowych 9 rojektowanie siłowni okrętowych 0 rojektowanie urządzeń okrętowych K_W,K_U09, K_U egzamin 0 0 00 K_W, K_U zaliczenie 0 7 K_W, K_W, K_U, K_U K_W, K_W,K_U, K_U Wytrzymałość K_W0,K_U07, konstrukcji obiektów K_U09 oceanotechnicznych zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 0 60 0

6 7 Hydromechaniczne podstawy projektowania i mechanika ruchu Optymalizacja wytrzymałościowa metalowych konstrukcji cienkościennych Wybrane zagadnienia technologii Wybrane zagadnienia technologii rojekt zespołowy - seminarium raca dyplomowa K_W,K_U, K_U K_W,K_U09, K_U K_W,K_U0, K_U K_W,K_U0, K_U K_W, K_W,K_W, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K K_W,K_W, K_W,K_W6, K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0,K_K0, K_K zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 egzamin 0 0 00 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 60 egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 80 0 0 8 0 80 6 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium Specjalność: EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU RZEDMIOTU odstawy prawne eksploracji zasobów mórz i oceanów Wizualizacja, monitoring i automatyzacja procesów przetwarzania i produkcji Technologia utrzymania stanu technicznego urządzeń K_W8,K_U0, K_U, K_K0, K_K0, K_K07, K_K08 K_W8,K_U0, K_U0 K_W8,K_U, K_U, K_K0, K_K0 zaliczenie LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM 0 0 0 0 0 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 7 ŁĄCZNIE 0 0 0 60 7 7

kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium 6 7 8 9 0 MODUŁU/ RZEDMIOTU NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU Technologia poszukiwania surowców mineralnych, badania geologiczne Badania struktury i zasobów dna morskiego Technologia eksploatacji złóż surowców mineralnych Transport surowców mineralnych Rurociągi podwodne Statki, obiekty oceanotechniczne Budowa i projektowanie kadłubów platform i statków wiertniczych Urządzenia specjalne Gospodarka energetyczna na statkach i platformach do eksploatacji surowców mineralnych Techniki prac podwodnych Urządzenia oceanotechniczne i hydraulika siłowa rojekt zespołowy - seminarium rofil nauczania: EKSLOATACJA SUROWCÓW MINERALNYCH K_W7,K_U09, K_U0 K_W6, K_U07 K_W7,K_U09, K_U0 K_W7,K_U09, K_U0 K_W6,K_W7, K_0, K_U07 K_W7,K_W8, K_U K_W7,K_U09, K_U, K_U K_W6,K_W7, K_U K_W6,K_W7, K_U, K_U Zaliczenie W Ć L /S RAZEM 7 zaliczenie 0 0 zaliczenia 0 60 00 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 00 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 0 60 0 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 7 K_W6,K_W7, zaliczenie K_W08, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U06, K_U07 K_W6,K_W7, K_W8,K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_k0,K_K0, K_K0, K_K06, zaliczenie 0 60 zaliczenie 0 60 K LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT

raca dyplomowa K_K07,K_K08, K_K09, K_K K_W6,K_W7, K_W8,K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 9 0 9 0 800 0 6 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium 6 Specjalność: TECHNOLOGIE ODWODNE, RZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU RZEDMIOTU odwodne systemy wydobywcze I odwodne systemy wydobywcze II projekt zespołowy Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne eksploracji mórz i oceanów Zarządzanie projektem Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem raktyka K_W0,K_W07, K_W08,K_W09, K_W6,K_W7, K_U0, K_U0, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W0,K_W07, K_W08,K_W09, K_W6,K_W7, K_U0, K_U0, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W0,K_W0, K_W,K_W8, K_U0, K_U K_W06,K_W07, K_W08,K_W0, K_W,K_W, K_W7,K_U, K_U, K_K, K_K K_W8,K_U0, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_U0, K_U0, K_U0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06 kod nadawany przez system rogramy kształcenia egzamin LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM 60 60 0 zaliczenie 0 0 0 7 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 0 60 0 7 zaliczenie 0 0 60 zaliczenie 60 60 ŁĄCZNIE 0 0 0 0 0 7 0 0 6

liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium Specjalność: TECHNOLOGIE ODWODNE, RZEDMIOTY FAKULTATYWNE MODUŁU/ NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU RZEDMIOTU Wybrane zagadnienia maszyn i urządzeń Wybrane zagadnienia z silników i układów napędowych Technologie produkcji urządzeń eksploracji mórz i oceanów I Montaż i remont konstrukcji i urządzeń technologii podwodnych I 6 7 Technologie produkcji urządzeń eksploracji mórz i oceanów II Montaż i remont konstrukcji i urządzeń technologii podwodnych II Seminarium K_W0, K_W08,K_W09, K_W, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U07, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U K_W0, K_W08,K_W09, K_W,K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U07, K_U09, K_U, K_U, K_U, K_U K_W0, K_W06,K_W07, K_W09,K_W, K_W7,K_W8, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_W0, K_W06,K_W07, K_W09,K_W, K_W7,K_W8, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_W0, K_W06,K_W07, K_W09,K_W, K_W7,K_W8, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_W0, K_W06,K_W07, K_W09,K_W, K_W7,K_W8, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U K_W6,K_W7, K_W8,K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_U6, zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM 0 60 0 0 00 0 0 0 7 0 0 0 0 zaliczenie 0 0

8 raca dyplomowa K_k0,K_K0, K_K0, K_K06, K_K07,K_K08, K_K09, K_K K_W6,K_W7, K_W8,K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 60 0 0 0 6 70 0 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium Specjalność: OCEAN ENGINEERING MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU rofil nauczania: Ship Technology and Offshore Engineering W Ć L /S RAZEM K LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT Manufacturing Technology Manufacturing Technology II Stability&Dynamics of Ship and Offshore Structures Stability&Dynamics of Ship and Offshore Structures II Ship and Offshore rocesses and Operations 6 Ship and Offshore rocesses and Operations II 7 Marine Applied Informatics, CAE and Design Tools II 8 Marine Applied Informatics, CAE K_W0, K_U0 K_W0, K_U0, K_U08 K_W0, K_W0, K_W09, K_W, K_U0 K_W0, K_W0, K_W09, K_W, K_U0 K_W0, K_W0, K_W08, K_W, K_U07, K_U09 K_W0, K_W0, K_W08, K_W, K_U07, K_U09 K_W06, K_W09, K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W06, K_W09, zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 00 zaliczenie 0 60 0 zaliczenie 0 60 0 zaliczenie 60 60 zaliczenie 7

9 0 and Design Tools III Ship Design and Construction Advanced Mechanics of Marine Structures Advanced Mechanics of Marine Structures II Reliability, Safety and Risk Analysis II Optimisation in Engineering Design 6 7 Modelling and Simulation in Ocean Engineering II Engineering Design - group project Engineering Design - group project II MSc Thesis K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W, K_W, K_W08, K_U, K_U, K_U K_W0, K_W, K_U, K_U, K_U K_W0, K_W, K_U, K_U, K_U K_U07, K_U09, K_U0, K_U K_W0, K_W, K_W, K_U, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0 K_W06, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K09 K_W06, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K09 K_W, K_W, K_W, K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K zaliczenie 60 7 0 0 zaliczenie 0 7 egzamin 60 60 zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 7 7 0 0 egzamin 0 80 00 6 0

ŁĄCZNIE 70 60 80 0 000 80 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium rofil nauczania: Marine Engineering and Offshore Energy MODUŁU/ RZEDMIOTU NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU Design and Manufacturing Technology Design and Manufacturing Technology II ower Transmission Systems Marine Renewable Energies Marine Renewable Energies II 6 7 Marine Applied Informatics, CAE and Design Tools II Marine Applied Informatics, CAE and Design Tools III 8 Ship and Offshore ower Systems Design 9 Ship and Offshore ower Systems Design II 0 Marine and Offshore Systems and Equipments Marine and Offshore Systems and Equipments II K_W0, K_U0 K_W0, K_U0, K_U08 K_W, K_W, K_U0, K_U09, K_U, K_U K_W, K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W, K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W06, K_W09, K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W06, K_W09, K_U0, K_U0, K_U0, K_U09 K_W, K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W, K_W, K_U07, K_U09, K_U, K_U K_W, K_W, K_U09, K_U, K_U K_W, K_W, K_U09, K_U, K_U zaliczenie W Ć L /S RAZEM 7 zaliczenie 7 zaliczenie 0 0 7 0 0 zaliczenie 0 7 zaliczenie 60 0 zaliczenie 60 0 zaliczenie 7 egzamin 0 0 00 zaliczenie 0 00 zaliczenie 0 7 egzamin 60 7 K LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT

6 7 Reliability, Safety and Risk Analysis II Modelling and Simulation in Ocean Engineering II K_U07, K_U09, K_U0, K_U K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0 Availability and K_W0, Maintenance of K_W, Marine ower and K_U06, K_U08 Energy Systems Engineering Design - group project Engineering Design - group project II MSc Thesis K_W06, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K09 K_W06, K_U, K_U, K_U, K_U, K_U, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K09 K_W, K_W, K_W, K_U0, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_K0, K_K0, K_K zaliczenie 0 0 zaliczenie 0 7 zaliczenie 0 00 zaliczenie 0 0 0 zaliczenie 7 7 0 0 6 egzamin 0 80 00 0 ŁĄCZNIE 7 0 70 80 0 000 80 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium C. GRUA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH staż DSB-. Nie dotyczy specjalności OCEAN ENGINEERING MODUŁU/ NAZWA MODUŁU RZEDMIOTU / RZEDMIOTU Długoterminowy staż badawczoprzemysłowy K_W0,K_U7, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K0, K_K LICZBA OSOBA UNKTÓW ODOWIEDZIALNA K W RAZEM ECTS ZA RZEDMIOT W Ć L /S RAZEM zaliczenie 70 *) 0 *) ŁĄCZNIE 70 0

*) efekty kształcenia, godziny i punkty ECTS w ramach długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego (moduł opcjonalny) MODUŁU/ RZEDMIOTU D. GRUA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SOŁECZNYCH Specjalność: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH; EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW; TECHNOLOGIE ODWODNE NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU Komunikacja profesjonalna (j. ang.) K_U0, K_U0, K_U6, K_K06, K_K0, K_K rzedmiot K_W7,K_U7, humanistycznospołeczny K_K7 W Ć L /S RAZEM K W RAZEM LICZBA UNKTÓW ECTS zaliczenie 0 0 0 7 zaliczenie 0 0 0 0 0 ŁĄCZNIE 0 0 0 0 60 60 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium OSOBA ODOWIEDZIALNA ZA RZEDMIOT MODUŁU/ RZEDMIOTU Specjalność: OCEAN ENGINEERING NAZWA MODUŁU / RZEDMIOTU rofessional comunication Sociohumanistic subject K_U0, K_U6, K_K06, K_K07, K_K0, K_K K_W7,K_U7, K_K7 W Ć L /S RAZEM K W RAZEM LICZBA UNKTÓW ECTS zaliczenie 60 60 0 0 00 zaliczenie 0 0 0 ŁĄCZNIE 0 60 90 0 6 kod nadawany przez system rogramy kształcenia liczba godzin w planie studiów; K liczba godzin konsultacji; W liczba godzin pracy własnej W wykład; Ć ćwiczenia; L laboratorium; /S projekt/seminarium OSOBA ODOWIEDZIALNA ZA RZEDMIOT

. ODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I UNKTÓW ECTS: Specjalność: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH rofil: JACHTY ŁĄCZNA W ROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 9 9 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 990 KONSULTACJI 9 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0, Specjalność: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH rofil: SYSTEMY NAĘDOWE i URZĄDZENIA OGÓŁNOOKRĘTOWE ŁĄCZNA W ROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 0 9 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 990 KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0, Specjalność: ROJEKTOWANIE STATKÓW SECJALNYCH I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH rofil: STATKI MORSKIE I OBIEKTY OCEANOTECHNICZNE ŁĄCZNA W ROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 0 9 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 00 KONSULTACJI 90

EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE 90 ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN,6 Specjalność EKSLORACJA ZASOBÓW MÓRZ I OCEANÓW rofil: EKSLOATACJA SUROWCÓW MINERALNYCH ŁĄCZNA W ROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 8 9 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 97 KONSULTACJI 6 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE 6 ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0, Specjalność: TECHNOLOGIE ODWODNE ŁĄCZNA W ROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 700 99 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW KONSULTACJI 90 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0,8 ŁĄCZNA W ROGRAMIE Specjalność: OCEAN ENGINEERING rofil: Ship Technology and Offshore Engineering ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 00 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 0

KONSULTACJI 87 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE 7 ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0,88 ŁĄCZNA W ROGRAMIE Specjalność: OCEAN ENGINEERING rofil: Marine Engineering and Offshore Energy ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS 00 W BEZOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH LANEM STUDIÓW 0 KONSULTACJI 87 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYLOMOWY ŁĄCZNIE 7 ROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN 0,88 6. ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 6 ECTS (0 ECTS Technologie podwodne, 6 ECTS Ocean Enginerering 7. ŁĄCZNA LICZBA UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK ODSTAWOWYCH: 7 ECTS ( ECTS Technologie podwodne, ECTS Ocean Engineering) 8. ŁĄCZNA LICZBĘ UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE RAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych: 6 ECTS jachty, 6 ECTS statki morskie i obiekty oceanotechniczne, ECTS systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe, ECTS eksploatacja surowców mineralnych, 60 ECTS technologie podwodne, 78 ECTS Ocean Engineering 9. MINIMALNA LICZBA UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH NIEZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB ZAJĘĆ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: ECTS 0. LICZBA UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO: ECTS (nie dotyczy specjalności Ocean Engineering)

. LICZBA UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 0 ECTS. ŁĄCZNA I UNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH RZEDMIOTU ROJEKT ZESOŁOWY : godzin; ECTS (0 godzin, ECTS Technologie podwodne, 0 godzin, 8 ECTS Ocean Engineering. LICZBA UNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I ODBYWANIA RAKTYK ZAWODOWYCH: (obowiązkowa dla profilu praktycznego) Dotyczy tylko specjalności Technologie podwodne: raktyka produkcyjna: tygodnie, 60 godzin, 6 punktów ECTS. Zasady odbywania praktyk zgodne z Regulaminem odbywania praktyk zawodowych olitechniki Gdańskiej. raktyki są organizowane przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi. rzewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 6 tygodni i wymiarze 90 godzin. Staż ten odbywa się w oparciu o regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.. LAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej (w załączeniu) 6. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW / RZEDMIOTÓW (w załączeniu) 7. KARTY RZEDMIOTÓW (w załączeniu) VI. INCJE NA TEMAT KADRY NAUKOWEJ:. WYKAZ OSÓB ROONOWANYCH DO MINIMUM KADROWEGO: TYTUŁ/ STOIEŃ NAUKOWY IMIĘ NAZWISKO WYMIAR CZASU RACY TERMIN ODJĘCIA ZATRUDNIENIA W UCZELNI WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Dr hab. inż. Damian Bocheński pełny 0 Dr inż. aweł Dymarski pełny 60 Dr hab. inż. prof. G Dr hab. inż. prof. G rof. dr hab. inż. Marek Dzida pełny 0 Grażyna Eugeniusz Grelowska Kozaczka pełny pełny 6 Dr inż. Michał Krężelewski pełny 60 0 0 DZIEDZINA NAUKI I DYSCYLINA NAUKOWA Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Inżynieria materiałowa, elektronika, oceaonologia Telekomunik acja, mechanika, fizyka Budowa i eksploatacja maszyn

7 8 Dr hab. inż. prof. G Dr hab. inż. prof. G Jan Michalski pełny 60 Tomasz Mikulski pełny 9 Dr inż. Karol Niklas pełny 60 0 rof. dr hab. inż. Zygmunt aszota pełny 0 Dr inż. Ryszard yszko pełny 60 Dr hab. inż. prof. G Lech Rowiński pełny 0 Dr inż. Jacek Rudnicki pełny 60 Dr inż. aweł Szymański pełny 60 Dr inż. Roman Zadrąg pełny 60 6 Dr inż. Cezary Żrodowski pełny 0 0 Budowa i eksploatacja maszyn Budownictwo, mechanika Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn Budowa i eksploatacja maszyn. DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WRAZ Z WYKAZEM UBLIKACJI LUB w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym OIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ZDOBYTEGO OZA UCZELNIĄ:... STOSUNEK LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku DO LICZBY STUDENTÓW na tym kierunku: 6 nauczycieli : 0 studentów (:,)