Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak

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

Semestr zimowy Brak Tak

Podstawy Recyklingu Recycling Principles

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-0476z Analiza matematyczna I

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Miernictwo cieplno - przepływowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Transfer Technologii Technology Transfer. Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr inż. Aneta Masternak-Janus

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

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

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)

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

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

Semestr I. Semestr zimowy. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Inne

Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Semestr zimowy Brak Nie

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

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

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers

Algebra liniowa Linear algebra

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

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

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

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

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

Z-LOGN Wytrzymałość materiałów Strength of materials

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

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

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I 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)

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

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

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

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

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

Z-EKO-085 Algebra liniowa Linear Algebra. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Algebra liniowa Linear algebra

Konstrukcje spawane Welded constructions

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

Algebra Liniowa. 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)

ELEKTROTECHNIKA I 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)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr zimowy Brak Nie

Algebra liniowa. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I 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)

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Z-LOGN1-004 Analiza matematyczna I Mathematical analysis I

Semestr zimowy Brak Nie

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

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

E-2EZA-01-S1. Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy.

Z-ZIP-0101 Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr czwarty

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

Maszynoznawstwo Theory of machines

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Ekonomia menedżerska Managerial Economics

E2_PA Podstawy automatyki Bases of automatic. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-1002-W1 Analiza Matematyczna I Calculus I. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Marcin Stępień

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

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

Z-ZIP-169z Zarządzanie usługami Servieces Management. Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Dorota Miłek

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Algebra Liniowa Linear Algebra. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

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

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

Semestr zimowy Brak Nie

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

Z-ID-106. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Mechanika płynów. Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

Semestr letni Brak Nie

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

Z-ID-102 Analiza matematyczna I

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

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

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Inżynierii Produkcji Dr Bożena Kaczmarska. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 Mechanika Płynów i Wymiana Ciepła Fluid Mechanics and Heat Transfer A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 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 Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci Semestr zimowy Brak Tak Forma prowadzenia zajęć w semestrze 1 h 1 h wykład laboratorium projekt inne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Pozyskanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych rozwiązywania podstawowych zagadnień aplikacyjnych w zakresie hydrostatyki, kinematyki płynu nielepkiego i hydrodynamiki cieczy lepkiej. Poznanie zjawiska wymiany ciepła wraz z ich opisem matematycznym oraz nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych zagadnień technologicznych w oparciu o prawa wymiany ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rodzaju wymiany ciepła. (3-4 linijki) Symbol efektu Efekty Ma wiedzę nt. podstawowych własności fizycznych płynów oraz poznał przyrządy do pomiaru wielkości przepływowych; Ma elementarną wiedzę nt. wyporności ciał i naporu hydrostatycznego. Ma podstawową wiedzę nt. rodzaju ruchu płynu i podstawowych równań mechaniki płynów; Zna metodykę wyznaczenie punktu pracy układu przepływowego; Ma elementarną wiedzę nt. rodzaju wymiany ciepła i równaniach do przewidywania wymiany ciepła; Potrafi umiejscowić mechanikę płynów w technice oraz potrafi wykorzystać w praktyce równanie równowagi cieczy; Potrafi obliczyć proste zagadnienia naporu hydrostatycznego; Potrafi wykorzystać równania mechaniki płynów do obliczenia wydatku i strat tarcia w przepływie. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do wyznaczenia charakterystyki przewodu i wyznaczenia punktu pracy układu przepływowego; Potrafi analizować i przewidywać podstawowe proces wymiany ciepła w prostych konfiguracjach materiałowych i przestrzennych; Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu mechaniki płynów i wymiany ciepła; Potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu rozwiązania postawionego problemu inżynierskiego; Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) Wykład odniesienie do efektów kierunkowych K-W0 K-W0 K-W06 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W01 T1A_W01 T1A_W04 Wykład K-W0 T1A_W01 K_U03 K_U06 K_U06 K_K01 K_K04 TA1_U03 TA1_U06 TA1_U06 T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 : 1. w zakresie wykładu Nr wykładu 1 Podział Mechaniki Płynów; Właściwości fizyczne płynów; Hipoteza Newtona; Płyny Newtonowskie i nienewtonowskie; Rodzaj ciśnień i przyrządy do pomiaru ciśnienia; Rozkład ciśnienia i temperatury w atmosferze ziemskiej 3 Hydrostatyka - równanie równowagi cieczy; Napór hydrostatyczny na ścianki płaskie i pływanie ciał Przepływ laminarny i turbulentny; doświadczenie Reynoldsa; Równanie ciągłości strugi; Równanie Bernoulliego dla płynu doskonałego

4 5 6 Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego; Opory ruchu płynu - równanie Darcy-Weisbach; Współczynnik strat tarcia - wykres Nikuradsego Charakterystyka przewodu; Charakterystyka maszyny przepływowej i punkt pracy układu przepływowego; Pojęcia podstawowe w wymianie ciepła; Charakterystyka trzech rodzajów wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie;. w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. 1 3 4/5 Zastosowanie równania równowagi cieczy do pomiaru i obliczania ciśnienia absolutnego oraz nad- i pod-ciśnienia Zastosowanie równania ciągłości strugi i równania Bernoulliego dla płynu doskonałego do obliczenia własności kinematycznych ruchu płynu; Zastosowanie równania Bernoulliego dla płynu rzeczywistego i równania Darcy-Weisbach do wyznaczania charakterystyki instalacji przepływowej; Zastosowanie równania przewodzenia ciepła w przegrodzie płaskiej i cylindrycznej, jedno- i wielo-warstwowej; 6 Zaliczenie ćwiczeń 3. w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów Symbol efektu Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać podstawowe własności fizycznych płynów, podstawowe przyrządy do pomiaru wielkości przepływowych, równania do obliczania wyporności ciał i naporu hydrostatycznego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać i rozumieć zasady pomiaru wielkości przepływowych oraz potrafić dokonać analizy czynników wpływających na wyporność ciał. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien mieć podstawową wiedzę nt. rodzaju ruchu płynu, podstawowych równaniach mechaniki płynów oraz powinien znać metodykę wyznaczenie punktu pracy układu przepływowego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo znać i rozumieć czynniki wpływające na zmianę charakteru ruchu płynu i na charakterystykę układu przepływowego.

Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien mieć podstawową wiedzę nt. rodzaju wymiany ciepła i równaniach do przewidywania wymiany ciepła. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo znać równania do wymiany ciepła w złożonych stanach cieplnych. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i ch do analizowania zjawisk fizycznych pod kątem zastosowania mechaniki płynów oraz potrafić wykorzystać w praktyce równanie równowagi cieczy i obliczyć proste zagadnienia naporu hydrostatycznego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo umieć dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych zjawisk. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać zdobytą na wykładach i ch wiedzę teoretyczna do obliczenia wydatku, strat tarcia w przepływie, charakterystyki przewodu i wyznaczenia punktu pracy układu przepływowego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo umieć dokonać własnej oceny analizowanych zjawisk i zaproponować zmianę parametrów w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać zdobytą na wykładach i ch wiedzę teoretyczna do przewidywania podstawowych procesów wymiany ciepła w prostych konfiguracjach materiałowych i przestrzennych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć analizować złożone stany cieplne pod kątem oceny sposobu wymiany ciepła. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas wykładów i ćwiczeń Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresu mechaniki płynów i wymiany ciepła i na bieżąco ją uzupełniać. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien uzupełniać tę wiedzę w zakresie szerszym od członków grupy. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas wykładów i ćwiczeń Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien dobrze współpracować i pracować w grupie przy rozwiązywaniu postawionych przez wykładowcę problemów. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas pracy w grupie i sprawnie poprowadzić prace nad rozwiązaniem postawionego problemu. D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 1 Udział w ch 1 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (-3 razy w semestrze) 7 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 33 akademickiego (suma) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 1,3

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=5-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 1 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15 Wykonanie sprawozdań 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 0 19 0 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 70 (suma) 1 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=5-30 godzin obciążenia studenta) Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 3 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=5-30 godzin obciążenia studenta 4 4 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 50 5 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=5-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA 1,9 Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Bartosik, A., 005, Mechanika Płynów, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Wyd. III poprawione, Nr 149, Kielce.. Bartosik A., 001, Laboratorium Mechaniki Płynów, Skrypt nr 368, Politechnika Świętokrzyska. 3. Prosnak W.J., 1970, Mechanika Płynów, t.1, PWN, Warszawa. 4. Wiśniewski, St., Wiśniewski, T., 1996, Wymiana Ciepła, WNT.