logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Projektowanie napędów mechanicznych


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Mechanika i budowa maszyn
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Inżynieria napędów pojazdów samochodowych, Inżynieria odlewnictwa, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria pojazdów samochodowych, Inżynieria spawalnictwa, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Napędy mechaniczne, Programowanie i automatyzacja obróbki, Przetwórstwo tworzyw i kompozytów polimerowych
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Konstrukcji Maszyn
Kod zajęć:
12094
Status zajęć:
obowiązkowy dla specjalności Napędy mechaniczne
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 7 / W15 L30 / 5 ECTS / E
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr hab. inż. prof. PRz Adam Marciniec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Nabycie wiedzy i opanowanie umiejetności z zakresu złożonych przekładni mechanicznych

Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł zawiera treści niezbędne do poznania i prawidłowego posługiwania się programem KISSsys w zakresie projektowania i analizy złożónych przekładni mechanicznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Dietrych M i inn. Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 PWN Warszawa. 2019
2 Skoć A. Świtoński E. Przekładnie zębate WNT Warszawa. 2017
3 Dziama Przekładnie zębate WNT Warszawa. -
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Muller L. Przekładnie zębate, projektowanie WNT Warszawa. 1996
2 Kurmaz L., Kurmaz O. Projektowanie węzłów i części maszyn Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Rejestracja na semestr 7

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wiedza z przedmiotów kierunkowych oraz z przedmiotu: Projektowanie przekładni

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Sprawne posługiwanie się porgramem KISSsoft

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Umiejętność samokształcenia i wykorzystywania źródeł w języku angielski,

Efekty kształcenia dla zajęć

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 PRK
MEK01 Zna rodzaje przekładni stożkowych i ich metody wytwarzania. Zna zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. wykład, projekt obserwacja procesu projektowania, projekt K-W03+++
K-W06++
P6S-WG
MEK02 Zna rodzaje przekładni planetarnychi, zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. wykład, projekt obserwacja procesu projektowania, projekt K-W03+++
K-W06++
P6S-WG
MEK03 Potrafi zaprojektować przekładnię stożkowo-walcową z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania projekt obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K-W03++
K-W06++
K-U07+++
K-U17+++
P6S-UW
P6S-WG
MEK04 Potrafi zaprojektować przekładnię planetarną z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania projekt obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K-W03++
K-W06++
K-U07+++
K-U17+++
P6S-UW
P6S-WG

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Przekładnie stożkowe. Rodzaje, metody wytwarzania, geometria i kinematyka. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych. W01-06 MEK01
7 TK02 Przekładnie planetarne klasyfikacja, stopień swobody przełożenie, sprawność, kinematyka, zasady, ograniczenia, moc krążaca, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Obliczenia wytrzymałościowe. W07-W15 MEK02
7 TK03 Projekt przekładni stożkowowalcowej P01-P20 MEK03
7 TK04 Projekt przekladni planetarnej P21-45 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 35.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 7) Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie obserwacji procesu projektowania przekładni i prezentacji projektu
Laboratorium dwie oceny na podstawie sprawozdań z projektów i ich prezentacji
Ocena końcowa średnia arytmetyczna z dwóch pozytywnych ocen z projektów

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi tak

1 J. Górniak; A. Marciniec; I. Zarębski Transition Curve: Much more than a radius at the root fillet of a tooth 2025
2 J. Górniak; A. Marciniec; T. Sałaciński; P. St George; I. Zarębski Analytical Determination of Range of Number of Teeth in Generating Non-Involute Tooth Forms Using Fixed Reference Profiles 2023
3 A. Marciniec Zastosowanie systemów CAx w projektowaniu inżynierskim 2022
4 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Graphical method for the analysis of planetary gear trains 2022
5 W. Budzisz; A. Marciniec The New Gear Finishing Method Research for Highly Loaded Gears 2022
6 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Double enveloping worm gear modelling using CAD environment 2021
7 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Mathematical model of the worm wheel tooth flank of a double-enveloping worm gear 2021
8 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Determination of contact pattern for double enveloping worm gear 2020
9 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Modelowanie wyjścia zwoju ślimaka globoidalnego z użyciem modyfikacji linii zęba 2020
10 P. Jagiełowicz; A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Approximating curve by a single segment of B-Spline or Bézier curve directly in CAD environment 2020