
 
Główny cel kształcenia:
Zrozumienie podstawowych praw termodynamiki. Poznanie istoty działania silników cieplnych stosowanych w środkach transportu. Nabycie umiejętności wykonywania niektórych pomiarów cieplnych.
Ogólne informacje o zajęciach:
W oparciu o podstawy termodynamiki technicznej opisuje się złożone zjawiska wykorzystywane w technice z uwzględnieniem podnoszenia efektywności instalacji. Tematyka podstawowych ćwiczeń rachunkowych i zajęć laboratoryjnych pozwala  przybliżyć, a nawet nieco rozszerzyć tematykę wykładów. Te obowiązkowe zajęcia umożliwiają odpowiednio: nabycie prawidłowych nawyków przy prowadzeniu obliczeń i zdobycie  praktycznych umiejętności niezbędnych w czasie wykonywania pomiarów cieplnych.
| 1 | J. Madejski | Termodynamika techniczna | Ofic. Wyd. P.Rz., Wyd.IV. | 2000 | 
| 2 | R. Smusz, J. Wilk, F. Wolańczyk | Termodynamika. Repetytorium | Ofic. Wyd. P.Rz.. | 2007 | 
| 1 | B. Bieniasz – praca zbiorowa | Termodynamika. Laboratorium | Ofic. Wyd. P.Rz., Wyd.IV. | 2007 | 
Wymagania formalne:
Ukończenie modułu Fizyka.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Matematyka – poziom studiów technicznych, fizyka – poziom szkoły średniej
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność korzystania z literatury, tworzenia rysunków i schematów, prowadzenia podstawowych obliczeń (w tym rachunek różniczkowy i całkowy), realizacji pomiarów wielkości elektrycznych.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Bezkonfliktowa współpraca w trakcie zajęć w grupach wieloosobowych, podstawowe zrozumienie odpowiedzialności osobistej.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z OEK | 
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Zna podstawowe wiadomości z termodynamiki;zna pojęcie pracy, ciepła oraz zagadnienia związane z zamianą pracy w ciepło. | wykład | zaliczenie cz. pisemna | K-W004+ K-W005+ K-U001+ | W01+ W02+ W04+ W05+ U01+ U03+ U04+ U05+ U06+ U07+ | 
| MEK02 | Zna zastosowanie termodynamiki w analizie prawobieżnych obiegów gazowych. Zna techniczną teorię spalania, podstawowe wiadomości z zakresu spalania. | wykład | zaliczenie cz. pisemna | K-W004+ K-W005+ K-U001+ | W01+ W02+ W04+ W05+ U01+ U03+ U04+ U05+ U06+ U07+ | 
| MEK03 | Zna metody pomiaru ciśnienia, temperatury i wartości opałowej paliw. | laboratorium | sprawdzian pisemny | K-U004+ K-U007+ K-U017+ K-K001+ | U05+ U07+ U08+ U09+ U15+ U16+ K01+ | 
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | TK01 | W01 | MEK01 | |
| 2 | TK02 | W02 | MEK01 MEK02 | |
| 2 | TK03 | W03 | MEK01 MEK02 | |
| 2 | TK04 | L01 | MEK03 | |
| 2 | TK05 | L02 | MEK03 | |
| 2 | TK06 | L03 | MEK03 | 
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach | 
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 2) | Przygotowanie do kolokwium:
                        15.00 godz./sem. | Godziny kontaktowe:
                        9.00 godz./sem. | Uzupełnienie/studiowanie notatek:
                          5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem. | 
| Laboratorium (sem. 2) | Przygotowanie do laboratorium:
                        6.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem. | Godziny kontaktowe:
                        9.00 godz./sem. | Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
                          10.00 godz./sem. | 
| Konsultacje (sem. 2) | |||
| Zaliczenie (sem. 2) | Przygotowanie do zaliczenia:
                        7.00 godz./sem. | 
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej | 
|---|---|
| Wykład | Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Pod koniec semestru odbędzie się pisemny sprawdzian, obejmujący przedstawiony na wykładzie materiał. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu. | 
| Laboratorium | Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wykonanie ćwiczeń jest poprzedzone kontrolą stopnia opanowania wiadomości teoretycznych – w formie krótkiego pisemnego sprawdzianu, przypadających na dane ćwiczenie. Zakres obowiązujących wiadomości jest wcześniej podawany. Z każdego ćwiczenia należy wykonać sprawozdanie. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie wszystkich ocen pozytywnych z kartkówek oraz oddanie poprawnie wykonanych sprawozdań. | 
| Ocena końcowa | 
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
przykłady wykł- transport.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
przykłady lab- transport.pdf
Inne
(-)
			
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | R. Gałek; P. Gil; M. Korzeniowski; M. Markowicz; J. Wilk | Alternative experimental method in investigations of thermal diffusivity of 3D printing material | 2025 | 
| 2 | J. Wilk | Pomiar masy, objętości, gęstości oraz strumienia przepływu substancji | 2024 | 
| 3 | P. Gil; E. Smyk; J. Wilk | Time-Averaged Parameters of the Circular Synthetic Jet for Different Dimensionless Stroke Length | 2024 | 
| 4 | R. Gałek; J. Wilk | Investigations of the specific heat capacity of selected heterogeneous materials | 2024 | 
| 5 | R. Filip; R. Smusz; J. Wilk | Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials | 2023 | 
| 6 | R. Gałek; J. Wilk | Badania ciepła właściwego materiałów niejednorodnych | 2023 | 
| 7 | S. Grosicki; J. Wilk | Mass/heat transfer analogy method in the research of convective fluid flow through channels with a specific geometry | 2023 | 
| 8 | R. Gałek; P. Gil; P. Kucharski; M. Markowicz; S. Smoleń; J. Wilk | Experimental Investigations of the LED Lamp with Heat Sink Inside the Synthetic Jet Actuator | 2022 | 
| 9 | S. Grosicki; J. Wilk | Mass/heat transfer analogy in convective fluid flow through the annular channel | 2022 | 
| 10 | S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk | Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels | 2022 | 
| 11 | M. Markowicz; E. Smyk; J. Wilk | Synthetic Jet Actuators with the Same Cross-Sectional Area Orifices-Flow and Acoustic Aspects | 2021 | 
| 12 | P. Gil; J. Wilk | Experimental Investigations of Different Loudspeakers Applied as Synthetic Jet Actuators | 2021 | 
| 13 | P. Gil; M. Korzeniowski; J. Wilk | Helmholtz Resonance Frequency of the Synthetic Jet Actuator | 2021 | 
| 14 | J. Wilk | Heat/mass transfer analogy in the case of convective fluid flow through minichannels | 2020 | 
| 15 | P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk | Thermal Stratification in the Storage Tank | 2020 | 
| 16 | P. Gil; J. Wilk | Heat transfer coefficients during the impingement cooling with the use of synthetic jet | 2020 | 
| 17 | R. Gałek; J. Wilk | Numerical simulation of air flow in needle-to-cylinder electrohydrodynamic device | 2020 | 
| 18 | R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk | Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling | 2020 | 
| 19 | T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk | Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity | 2020 | 
| 20 | W. Rybiński; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk | Zagadnienia wymiany ciepła i przepływów w minikanałowych wymiennikach ciepła | 2020 |