
Główny cel kształcenia:
Zapoznanie się z działalnością twórczą obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w procesach przetwórstwa i modyfikacji materiałów wykorzystywanych do projektowania innowacyjnych wyrobów oraz opracowania nowych technologii.
Ogólne informacje o zajęciach:
Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z przetwórstwem, modyfikacją materiałów polimerowych, ceramicznych i metalicznych. Metody badań właściwości materiałów oraz ich modyfikacje mające na celu poprawę funkcjonalności oraz opracowanie technologie ich wytwarzania metodami ubytkowymi, przyrostowymi i hybrydowymi.
| 1 | Wit Grzesik | Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications | -. | - |
| 2 | Michael F. Ashby, Kara Johnson | Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design | -. | - |
| 1 | A. K. Tyagi, Raghumani S. Ningthoujam | Handbook on Synthesis Strategies for Advanced Materials: Volume-II: Processing and Functionalization of Materials | -. | - |
| 2 | Andreas Öchsner, Holm Altenbach (eds.) | Machining, Joining and Modifications of Advanced Materials | -. | - |
| 3 | J. Paulo Davim | composites, Metal Matrix Composites, mmc | -. | - |
Wymagania formalne:
Rejestracja na 2 semestr studiów drugiego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność: Badania i rozwój w gospodarce.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość wiedzy z matematyki, fizyki, informatyki a także przedmiotów technicznych (mechaniki, elektrotechniki, materiałoznawstwa oraz wytrzymałości materiałów)
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność pracy z literaturą i komputerem
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych
| 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 | charakteryzuje i stosuje współczesne materiały inżynierskie do odpowiednich produktów mających określone cechy funkcjonalności | laboratorium problemowe | raport pisemny, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U03+ |
P7S-UW |
| MEK02 | rozwiązuje problemy techniczne z wykorzystaniem odpowiednich metod badawczych oraz narzędzi umożliwiających odpowiedni dobór materiałów, ich modyfikacje lub technologie ich wytwarzania | laboratorium problemowe | raport pisemny, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U03+ |
P7S-UW |
| MEK03 | Student ma pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i badawczo rozwojowych | projekt zespołowy, laboratorium problemowe | raport pisemny, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U06+ |
P7S-UW |
| MEK04 | wykorzystuje zdobytą wiedze i umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem wspomagającym pracę inżyniera i technologa oraz pracownika działu b+r, | laboratorium problemowe, realizacja zleconego zadania | raport pisemny, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U03+ |
P7S-UW |
| MEK05 | wykorzystuje umiejętności zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. | laboratorium, laboratorium problemowe | raport pisemny, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U06+ |
P7S-UW |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TK01 | L01 | MEK01 | |
| 2 | TK02 | L02-L03 | MEK01 | |
| 2 | TK03 | L04-L05 | MEK02 | |
| 2 | TK04 | L06 | MEK03 | |
| 2 | TK05 | L07 | MEK04 | |
| 2 | TK06 | L08 | MEK05 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Laboratorium (sem. 2) | Przygotowanie do laboratorium:
1.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
45.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
2.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 2) | |||
| Zaliczenie (sem. 2) | Przygotowanie do zaliczenia:
2.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
2.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Laboratorium | Raporty pisemne (sprawozdania): - na ocenę 2 (nast..): nie przedłoży raportu pisemnego z zajęć laboratoryjnych lub przedłożony raport zawiera istotne błędy w analizie i przedstawieniu wyników; - na ocenę 3(dst.): przedłoży raport pisemny zawierający błędy w przedstawieniu lub analizie wyników; - na ocenę 4 (db.): przedłoży raport pisemny zawierający błędy edycyjne w przedstawieniu lub analizie wyników i sformułowaniu wniosków końcowych; - na ocenę 5 (bdb.): przedłoży raport pisemny nie zawierający błędów w przedstawieniu lub analizie wyników i sformułowaniu wniosków końcowych; |
| Ocena końcowa | Ocena końcowa jest średnią oceną z zaliczenia laboratorium. Warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich sprawozdań i otrzymanie oceny pozytywnej. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | H. Derazkola; W. Jurczak ; A. Kubit; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; P. Szawara; M. Zwolak | FSW Optimization: Prediction Using Polynomial Regression and Optimization with Hill-Climbing Method | 2025 |
| 2 | P. Myśliwiec; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; M. Zwolak | Narzędzie do kształtowania przyrostowego blach | 2025 |
| 3 | R. Ostrowski; M. Szpunar; M. Zwolak | The Influence of PCBN Inserts Microgeometry on Cutting Forces, Surface Roughness, and Tool Wear When Milling Inconel 718 | 2025 |
| 4 | R. Ostrowski; M. Zwolak | Elastomerowa matryca tłocznika | 2025 |
| 5 | R. Ostrowski; M. Zwolak | Elastomerowa wkładka matrycy tłocznika | 2025 |
| 6 | R. Ostrowski; M. Zwolak | Elastomerowy stempel tłocznika | 2025 |
| 7 | R. Ostrowski; M. Zwolak | Tłocznik | 2025 |
| 8 | W. Łogin; R. Ostrowski; R. Śliwa; W. Ziaja | The influence of modification of the geometry of the front surface of the RFSSW tool inner sleeve on the fatigue life of joints during joining clad sheets made of aluminum alloy 2024-T3 | 2025 |
| 9 | A. Dzierwa; R. Ostrowski; M. Szpunar | Effect of Single-Point Incremental Forming Process Parameters on Roughness of the Outer Surface of Conical Drawpieces from CP Titanium Sheets | 2024 |
| 10 | M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; M. Szpunar; M. Zwolak | Implementation of Technology for High-Performance Milling of Aluminum Alloys Using Innovative Tools and Tooling | 2024 |
| 11 | M. Motyka; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; W. Ziaja | Advanced FEM Insights into Pressure-Assisted Warm Single-Point Incremental Forming of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Sheet Metal | 2024 |
| 12 | M. Motyka; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; W. Ziaja; K. Żaba | Thermo-Mechanical Numerical Simulation of Friction Stir Rotation-Assisted Single Point Incremental Forming of Commercially Pure Titanium Sheets | 2024 |
| 13 | P. Myśliwiec; R. Ostrowski; P. Szawara; M. Szpunar | Influence of Input Parameters on the Coefficient of Friction during Incremental Sheet Forming of Grade 5 Titanium Alloy Sheets | 2023 |
| 14 | R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński | Split-Plot I-Optimal Design Optimisation of Combined Oil-Based and Friction Stir Rotation-Assisted Heating in SPIF of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Sheet under Variable Oil Pressure | 2022 |
| 15 | R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; M. Zwolak | Research on Forming Parameters Optimization of Incremental Sheet Forming Process for Commercially Pure Titanium Grade 2 Sheets | 2022 |
| 16 | R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; M. Zwolak | Tribological behaviour of Ti-6Al-4V titanium alloy sheets measured by a strip drawing test | 2022 |
| 17 | Ľ. Kaščák; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński | Central Composite Design Optimisation in Single Point Incremental Forming of Truncated Cones from Commercially Pure Titanium Grade 2 Sheet Metals | 2021 |
| 18 | R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; M. Zwolak; K. Żaba | Effect of Lubricant Type on the Friction Behaviours and Surface Topography in Metal Forming of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Sheets | 2021 |
| 19 | M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa; M. Zwolak | Effect of Welding Parameters and Metal Arrangement of the AA2024-T3 on the Quality and Strength of FSW Lap Joints for Joining Elements of Landing Gear Beam | 2020 |