S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Podobne dokumenty
S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Urządzenia wykonawcze Actuators, design and function

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Roboty przemysłowe

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja broni artyleryjskiej

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Systemy pomiarowe Measurement systems WMLAMCSI-SPom, WMLAMCNI-SPom

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

"Z A T W I E R D Z A M"

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Konstrukcja środków bojowych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U ORGANIZACJA SZKOLENIA

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

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

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

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

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Język polski

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki. przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi. semestr zimowy

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Semestr letni Brak Nie

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi

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

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

Z-LOG-120I Badania Operacyjne Operations Research

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Maszynoznawstwo Theory of machines

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

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

Uczelnia Łazarskiego. Sylabus. 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Silniki lotnicze i kosmiczne

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Wychowania Fizycznego UR. Zakład Nauk o Zdrowiu Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Wad Postawy Ciała

Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Automatyzacja pomiarów

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

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna i masaż/ Moduł Instruktor fitness. Wydział Wychowania Fizycznego UR

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

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

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna. Wydział Wychowania Fizycznego UR

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

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

Wydział Wychowania Fizycznego UR. Dr Agnieszka Szybisty. 1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS Sem. ZP Prakt. jakie?

Zarządzanie transportem miejskim Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ZSI. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

Transkrypt:

"Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D M I O T U Niezawodność i eksploatacja urządzeń mechatronicznych Reliability and maintenance of mechatronics devices WMLAEWSI-Nieu, WMLATWSI-Nieu Podstawowa jednostka organizacyjna (PJO): Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (prowadząca kierunek studiów) Kierunek studiów: Specjalność: Poziom studiów: Forma studiów: Język prowadzenia: Mechatronika Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych studia pierwszego stopnia studia stacjonarne polski Sylabus ważny dla naborów od roku akademickiego: 01/013 1. REALIZACJA PRZEDMIOTU Osoby prowadzące zajęcia (koordynatorzy): dr inż. Grzegorz SAWICKI, dr inż. Jacek DUDZIŃSKI, mjr dr inż. Dariusz RODZIK PJO/instytut/katedra/zakład: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Katedra Mechatroniki. ROZLICZENIE GODZINOWE a. Studia stacjonarne semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor (x egzamin, + zaliczenie na ocenę, z zaliczenie) punkty ECTS razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium V 46/+ 16/+ 8/z 4 razem 46 16 8 4 3. PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI WSTĘPNYMI 1. Matematyka II - wymagania wstępne: znajomość probabilistyki; zmiennych losowych; estymacji punktowej i przedziałowej; weryfikacji hipotez.. Mechanika I - wymagania wstępne: znajomość elementów teorii maszyn i mechanizmów 3. Podstawy konstrukcji maszyn I - wymagania wstępne: wymagania wstępne: znajomość podstaw teorii konstrukcji maszyn, algorytmów projektowania, baz danych inżynierskich w budowie maszyn. 4. Wprowadzenie do mechatroniki - wymagania wstępne: znajomość budowy układów mechatronicznych, funkcjonalnego opisu układów mechatronicznych.

4. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol W1 U1 U Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot, Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych. Ma podstawową wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników jakości urządzeń i systemów mechatronicznych. Umie wyznaczyć podstawowe wskaźniki Potrafi zaplanować i nadzorować proces eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Potrafi przeprowadzić analizę pracy oraz krytycznie ocenić funkcjonowanie elementów w układzie, urządzeniu lub systemie mechatronicznym. odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K_W15, 16 K_W15,16, K_U08, 4 K_U, 3 5. METODY DYDAKTYCZNE Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1. Ćwiczenia audytoryjne polegające na grupowym rozwiązywaniu zadań w celu usystematyzowania wiedzy określonej efektami W1, U, Laboratoria polegające na wykonywaniu przez grupę studentów zadań projektowych i badań eksploatacyjnych w celu opanowania umiejętności U. 6. TREŚCI PROGRAMOWE Lp temat/tematyka zajęć liczba godzin wykł. ćwicz. lab. proj. semin. 1. Charakterystyka zagadnień eksploatacyjnych. 1. Opis obiektu eksploatacji. 1* 3. Niezawodność elementu odnawialnego i nieodnawialnego. 1* 4. Wskaźniki niezawodności. 1 5. Modele matematyczne wybranych rozkładów trwałości i czasu między uszkodzeniami elementu. 6. Niezawodność w projektowaniu - prognozowanie nieuszkadzalności; 1* 7. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) i Fault Tree Analysis (FTA). 1 8. Niezawodność w produkcji, sterowanie procesem produkcji (SPC). 9. Prosty proces odnowy oraz jego charakterystyki. Analiza wybranych modeli procesu eksploatacji. 10. Elementy, struktury, reguły eksploatacji z uwzględnieniem prewencji i diagnostyki. * 11. Budowa systemu eksploatacji. * * 1. Estymacja wskaźników eksploatacyjnych z wykorzystaniem metod nieparametrycznych i parametrycznych. 13. Zarządzanie eksploatacją urządzeń mechatronicznych. 1* 14. Organizowanie procesów obsługowych. 1 4 15. Pozyskiwanie i analiza danych eksploatacyjnych. * * Razem studia stacjonarne 16 8

TEMATY ĆWICZEŃ RACHUNKOWYCH Razem studia niestacjonarne 1 1 8 1. Wyznaczanie wartości wskaźników niezawodności. Ocena niezawodności systemów mechatronicznych 3. Zastosowanie metody FMEA / FTA dla wybranego urządzenia mechatronicznego 4. Planowanie okresowości prac obsługowych 5. Analiza struktur systemu eksploatacji * 6. Estymacja wskaźników eksploatacyjnych urządzeń mechatronicznych 7. Wyznaczanie zestawów części zapasowych 8. Zarządzanie danymi eksploatacyjnymi * TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Razem- studia stacjonarne... 16......... Razem studia niestacjonarne... 1......... 1. Badania diagnostyczne elementów mechatronicznych. 3. Zapoznanie z podstawowymi obsługami urządzeń mechatronicznych Zapoznanie z podstawowymi obsługami urządzeń elektromechanicznych 4. Sterowanie procesem eksploatacji Razem- studia stacjonarne...... 8...... Razem studia niestacjonarne...... 8...... * zagadnienia realizowane indywidualnie przez studenta studiów niestacjonarnych 7. LITERATURA podstawowa: Migdalski J.(red).: Poradnik niezawodności (tom 1 i ); Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych; Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych; uzupełniająca: Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności; Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. 8. SPOSOBY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Zaliczenie na ocenę jest przeprowadzane na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów po części 7 i 15 oraz z ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowanych opracowań, prezentacji i sprawdzianów. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie oceny efektu kształcenia U. Efekty W1 sprawdzany jest na dwóch kolokwiach. Ocena Opis umiejętności 5,0 1. Ma bardzo dobrą i ugruntowaną wiedzę na temat wskaźników jakości procesu eksploatacji. (bdb). Ma bardzo dobrą i ugruntowaną wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3

4,5 (db+) 4,0 (db) 3,5 (dst+) 3,0 (dst) 3. Ma bardzo dobrą i ugruntowaną wiedzę o metodach zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Ma dobrą i ugruntowaną wiedzę na temat wskaźników jakości procesu eksploatacji.. Ma dobrą i ugruntowaną wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Ma dobrą i ugruntowaną wiedzę o metodach zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Ma dobrą wiedzę na temat wskaźników jakości procesu eksploatacji.. Ma dobrą wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Ma dobrą wiedzę o metodach zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Ma dość dobrą wiedzę na temat wskaźników jakości procesu eksploatacji.. Ma dość dobrą wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Ma dość dobrą wiedzę o metodach zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Ma dostateczną wiedzę na temat wskaźników jakości procesu eksploatacji.. Ma dostateczną wiedzę o sposobach uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Ma dostateczną wiedzę o metodach zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów Ocena 5,0 (bdb) 4,5 (db+) 4,0 (db) 3,5 (dst+) 3,0 (dst) Efekt U1 sprawdzany jest podczas rozwiązywania zadań na ćwiczeniach audytoryjnych. Opis umiejętności 1. Umie bardzo dobrze wyznaczać wskaźniki jakości procesu eksploatacji.. Zna bardzo dobrze sposoby uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Zna bardzo dobrze metody zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Umie ponad dobrze wyznaczać wskaźniki jakości procesu eksploatacji.. Zna ponad dobrze sposoby uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Zna ponad dobrze metody zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Umie dobrze wyznaczać wskaźniki jakości procesu eksploatacji.. Zna dobrze sposoby uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników jakości urządzeń i systemów mechatronicznych. 3. Zna dobrze metody zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów mechatronicznych. 1. Umie dość dobrze wyznaczać wskaźniki jakości procesu eksploatacji.. Zna dość dobrze sposoby uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników 3. Zna dość dobrze metody zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów 1. Umie wyznaczać wskaźniki jakości procesu eksploatacji.. Zna sposoby uwzględniania na etapie projektowania podstawowych wskaźników jakości urządzeń i systemów mechatronicznych. 3. Zna metody zapewnienia niezawodności w cyklu istnienia urządzeń i systemów mechatronicznych. Efekt U sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach laboratoryjnych. Zal. Potrafi przeprowadzić analizę pracy oraz krytycznie ocenić funkcjonowanie elementów w układzie, urządzeniu lub systemie mechatronicznym. 4

Autor(rzy) sylabusa Dr inż. Grzegorz SAWICKI Dr inż. Jacek DUDZIŃSKI Kierownik Katedry Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT Mjr dr inż. Dariusz RODZIK 5