logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Podstawy konstrukcji maszyn 2


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:
15728
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu A - Modelowanie i projektowanie wspomagane komputerowo, B - Projektowanie wzornicze
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 4 / W30 L30 P30 / 7 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 4:
dr inż. Mariusz Dębski
semestr 4:
dr inż. Paweł Fudali
semestr 4:
dr inż. Waldemar Witkowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Przygotowanie do rozwiązywania problemów związanych z obliczaniem i konstruowaniem zespołów napędów mechanicznych.

Ogólne informacje o zajęciach:
Na zajęciach będą przede wszystkim omawiane sprzęgła mechaniczne, przekładnie zębate i przekładnie cięgnowe.

Inne:
Kozik B. - Wykład

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Dietrich M. (red.) Podstawy konstrukcji maszyn T. 1, T. 2, T. 3 PWN Warszawa. 2017
2 Ochęduszko K. Koła zębate T. 1 konstrukcja WNT Warszawa. 2014
3 Osiński Zb. (red.) Podstawy konstrukcji maszyn PWN Warszawa. 2012
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Kurmaz L., Kurmaz O. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. 2011
2 Markowski T., Mijał M., Rejman E. Podstawy konstrukcji maszyn: napędy mechaniczne cz. 1 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2000
3 Markowski T., Mijał M., Rejman E. Podstawy konstrukcji maszyn: napędy mechaniczne cz. 2 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2003
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiecki A. Przekładnie zębate PWN Warszawa. 1995
2 Muller L. Przekładnie zębate, projektowanie WNT Warszawa. 1996

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Rejestracja na czwarty semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość zagadnień omawianych na wykładach i projektach z przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn 1 (semestr 3).

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

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Student ma świadomość potrzeby dalszego uczenia się i doskonalenia zawodowego, jeżeli chce zająć odpowiednią pozycję zawodową w firmie.

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 schematy i tok obliczeń podstawowych zespołów napędów i przekładni mechanicznych. wykład, projekt indywidualny, laboratorium egzamin cz. pisemna, referat ustny K-W01+
K-W06++
P6S-WG
MEK02 Potrafi zaproponować modele obliczeniowe i algorytmy dotyczące typowych napędów mechanicznych oraz wykonać podstawowe analizy. wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, referat ustny K-W06++
K-U04+
K-U06+++
K-U10+
K-K03++
P6S-KK
P6S-UW
P6S-WG
MEK03 Potrafi zaprojektować podstawowe części i zespoły układów mechanicznych oraz przedstawić wyniki swojej pracy w postaci dokumentacji rysunkowej. projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K-U03++
K-U04+++
K-U06++
K-U09+++
K-U10++
K-K01+
K-K03+++
P6S-KK
P6S-UW
MEK04 Potrafi montować i demontować zespoły mechaniczne. laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K-U04+
K-U10++
K-K03++
P6S-KK
P6S-UW

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Sprzęgła sztywne, podatne i przymusowe. W01-W06 MEK01 MEK02
4 TK02 Napędy. Przekładnie mechaniczne. W07-W09 MEK01
4 TK03 Przekładnie walcowe, stożkowe i ślimakowe - omówienie. W10-W22 MEK01 MEK02
4 TK04 Przekładnie cięgnowe W23-28 MEK01 MEK02
4 TK05 Niezawodność elementów maszyn, proces eksploatacji W29-W30 MEK01
4 TK06 Projekt I: Zaprojektować sprzęgło mechaniczne oraz wykonać niezbędną dokumentację rysunkową. P01-P12 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK07 Projekt II: Zaprojektować przekładnię mechaniczną oraz wykonać niezbędną dokumentację rysunkową. P13-30 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK08 Budowa i zasada działania zespołów (sprzęgła, przekładnie zębate, przekładnie cięgnowe) - montaż i demontaż L01-L16 MEK01 MEK04
4 TK09 Montaż i demontaż jako praktyczny aspekt budowy i zasady działania elektronarzędzi oraz urządzeń AGD L17-L30 MEK01 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 45.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Egzamin (sem. 4) 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
Laboratorium Zaliczenie zajęć laboratoryjnych. Osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK4 (min. 50%) - ocena 3,0. Wysokość oceny jest proporcjonalna do zaawansowania wykazanych umiejętności
Projekt/Seminarium Zaliczenie projektów. Osiągnięcie modułowych efektów kształcenia MEK1, MEK2, MEK3 na poziomie min. 50% - przedstawiony zespół da się zmontować i może poprawnie pracować. 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) oraz z zajęć projektowych (0,3) i laboratoryjnych (0,1). 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 : nie

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