logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Podstawy konstrukcji maszyn 1


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Obszar kształcenia:
nauki ścisłe/techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
A - Modelowanie i projektowanie wspomagane komputerowo, B - Projektowanie wzornicze
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Konstrukcji Maszyn
Kod zajęć:
15724
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu A - Modelowanie i projektowanie wspomagane komputerowo, B - Projektowanie wzornicze
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 3 / W30 P30 / 5 ECTS / E
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr hab. inż. prof. PRz Bogdan Kozik
Terminy konsultacji koordynatora:
https://bk.v.prz.edu.pl/konsultacje
semestr 3:
dr inż. Mariusz Dębski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Zdobycie wiedzy z zakresu obliczenia geometrii i i wytrzymałości podstawowych części i zespołów mechanicznych oraz nabycie umiejętności z zakresu projektowania i wykonania dokumentacji rysunkowej zespołów mechanicznych.

Ogólne informacje o zajęciach:
Na zajęciach będzie przekazana przede wszystkim wiedza z zakresu połączeń nierozłącznych i rozłącznych, a także projektowania wałów jako głównych części zespołów układów napędowych oraz łożyskowania wałów.

Inne:
Kozik B - Wykład

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Osiński Zb. (red.) Podstawy konstrukcji maszyn PWN Warszawa. 2012
2 Dietrich M. (red.) Podstawy konstrukcji maszyn, T. 1, T. 2 PWN Warszawa. 2017
3 Dąbrowski Z. Wały maszynowe PWN Warszawa. 2013
4 Rejman E. Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia spawane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. 1995
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Kurmaz L., Kurmaz O. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. 2011
2 Niezgodziński M., Niezgodziński T. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe WNT Warszawa. 2013
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Rejman E. Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn: materiały pomocnicze Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Rejestracja na trzeci semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wiedza na poziomie studiów wyższych z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, rysunku technicznego, oraz wiedza o materiałach.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania informacji z literatury technicznej, wykonywanie dokumentacji technicznej prostych urządzeń mechanicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Student ma świadomość uczenia się i dalszego doskonalenia zawodowego.

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 Student ma wiedzę z zakresu obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych oraz doboru materiału podstawowych części i zespołów wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K-W01+
K-W06++
P6S-WG
MEK02 Student potrafi przedstawić schemat i tok obliczeń podstawowych części, połączeń i zespołów wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, prezentacja projektu K-U03++
K-U06++
K-K03+
P6S-KK
P6S-UW
MEK03 Student potrafi zaprojektować układ/zespół mechaniczny z odpowiednią dokumentacją rysunkową, zgodna z wytycznymi i normami. projekt indywidualny prezentacja projektu K-U03++
K-U04+++
K-U06+++
K-U09+++
K-U10+++
K-K01+
K-K03++
P6S-KK
P6S-UW

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Normalizacja w budowie maszyn. Obciążenia stałe i zmienne elementów maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa. W01-W06 MEK01
3 TK02 Rodzaje połączeń. Połączenia nierozłączne (nitowe, spawane, zgrzewane, klejone) elementów maszyn. W07-W12 MEK01 MEK02
3 TK03 Połączenia rozłączne (gwintowe, wpustowe, wielowypustowe i kołkowe) elementów maszyn. Normalizacja podstawowych części i parametrów tych połączeń. W13-W20 MEK01 MEK02
3 TK04 Elementy podatne i zawory. W21-W24 MEK01
3 TK05 Osie i wały, łożyskowanie wałów. W25-W30 MEK01 MEK02
3 TK06 Projekt I: Zaprojektować zespół maszynowy zawierający połączenia nierozłączne i rozłączne (sugerowane spawane i gwintowe). Wykonać niezbędną dokumentację rysunkową wg zaleceń prowadzącego. P01-P12 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK07 Projekt II: Zaprojektować wał maszynowy oraz wykonać niezbędną dokumentację rysunkową wg zaleceń prowadzącego. P13-P30 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 40.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego modułowe efekty kształcenia MEK1 i MEK2 na łącznym poziomie minimum 50% - ocena 3,0; ponad 70% - ocena 4,0; ponad 90% - ocena 5,0.
Projekt/Seminarium Zaliczenie projektów. Osiągnięcie modułowych efektów uczenia się MEK1, MEK2, MEK3 na poziomie min. 50% - przedstawione rozwiązanie da się zmontować i spełnia założone kryteria. Wysokość oceny jest proporcjonalna do stopnia zaawansowania i poprawności przedstawionych rozwiązań oraz wykonanej dokumentacji projektowej (obliczenia i rysunki). Ocena końcowa jest średnią z ocen projektów zaliczonych na ocenę min. 3,0.
Ocena końcowa Średnia ważona ocen z egzaminu (0.6) i projektów (0.4). Ocena zgodna z zapisem w regulaminie studiów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

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

Dostępne materiały : Materiały udostępnione przez prowadzącego, niezbędne do rozwiązania zadania.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi tak

1 M. Dębski; T. Dziubek; B. Kozik; J. Pisula Durability of involute gear pairs manufactured by rapid prototyping methods 2025
2 M. Dębski; B. Kozik; J. Pisula; Ł. Przeszłowski Comparison of the Torsional Strength of Material Samples Made Using Selected Rapid Prototyping Methods 2024
3 M. Dębski; B. Kozik; P. Niesłony; J. Pisula Selected mechanical properties of polymer models manufactured by hybrid rapid prototyping 2024
4 J. Bernaczek; M. Dębski; M. Gontarz; R. Grygoruk; J. Józwik; B. Kozik; P. Mikulski Analysis of Torsional Strength of Pa2200 Material Shape Additively with the Selective Laser Sintering Technology 2023
5 P. Bąk; M. Dębski; M. Gontarz; B. Kozik; M. Zaborniak Effect of heat treatment on the tensile properties of incrementally processed modified polylactide 2021
6 J. Czyżewski; B. Kozik; K. Łuka The Use of Differential with Automatic Locking in Polonez Car 2020
7 M. Batsch; G. Budzik; B. Kozik; T. Markowski; J. Pacana; J. Pisula Stress Assessment of Gear Teeth in Epicyclic Gear Train for Radial Sedimentation Tank 2020
8 M. Dębski; B. Kozik; T. Markowski Strength Properties of 3D Printed Models with Different Filling Structures 2020