
Główny cel kształcenia:
Nabycie wiedzy na temat rozwiązań konstrukcyjnych układów przenoszenia mocy śmigłowców oraz umiejętnosci projektowania głównych podzespołów.
Ogólne informacje o zajęciach:
Teoretyczne podstawy oraz praktyczne umiejetności pozwalające zaprojektować układy przeniesienia napędu śmigłowca.
| 1 | Szabelski K. i Inni | Wstęp do konstrukcji śmigłowców | Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa. | 1995 |
| 2 | Skoć A. Świtoński E. | Przekładnie zębate | WNT Warszawa. | 2017 |
| 3 | Muller L., Wilk A. | Zębate przekładnie obiegowe | PWN Warszawa. | 1996 |
| 4 | Dietrych M. i inni | Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1, 2 i 3 | PWN Warszawa. | 2019 |
| 1 | Kurmaz L., Kurmaz O. | Projektowanie węzłów i części maszyn, | Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. | 2011 |
| 2 | - | KISSsoft Tutorials | -. | - |
| 3 | - | KISSsys Tutorials | -. | - |
| 1 | Kiestelman W. N. | Miechaniczaskije pieriedaczi wiertolietow, | Maszinostrojenije Moskwa.. | 1983 |
| 2 | Klingelnberg J. | Bevel Gear. Fundamentals and Applications | Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. | 2016 |
Wymagania formalne:
Rejestracja na 3 semestr studiów
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, systemów napędów i transmisji cz. 1,
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność projektowania przekładni zębatych walcowych, modelowania przekładni zębatych i tworzenia dokumentacji rysunkowej w systemach CAD
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Kreatywność, umiejętność samokształcenia i wykorzystywania źródeł w języku angielskim
| 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 typowe układy przenoszenia napędu stosowane w śmigłowcach. | wykład | egzamin cz. pisemna |
K-W06+++ K-W07++ K-W08++ |
P7S-WG |
| MEK02 | Zna rodzaje przekładni stożkowych i ich metody wytwarzania. Zna zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. | wykład, projekt indywidualny | sprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna |
K-W06+++ K-W07++ K-W08++ |
P7S-WG |
| MEK03 | Zna rodzaje przekładni obiegowych, zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. | wykład, projekt indywidualny | sprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna |
K-W06+++ K-W07++ K-W08+++ |
P7S-WG |
| MEK04 | Potrafi zaprojektować przekładnię stożkową z zastosowaniem TCA i z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania | projekt indywidualny | obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu |
K-U08+++ K-U09+++ K-K03++ |
P7S-KO P7S-UW |
| MEK05 | Potrafi zaprojektować przekładnię planetarną z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania | projekt indywidualny | obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu |
K-U08+++ K-U09+++ K-K03++ |
P7S-KO P7S-UW |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TK01 | W01-W02 | MEK01 | |
| 3 | TK02 | W03-W08 | MEK02 | |
| 3 | TK03 | W09-W15 | MEK03 | |
| 3 | TK04 | L01-L14 | MEK04 | |
| 3 | TK05 | L15-L30 | MEK05 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 3) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Studiowanie zalecanej literatury:
5.00 godz./sem. |
|
| Laboratorium (sem. 3) | Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
5.00 godz./sem. |
|
| Konsultacje (sem. 3) | |||
| Egzamin (sem. 3) | Egzamin pisemny:
2.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Uzyskanie efektów uczenia się MEK01, MEK02 i MEK03 na podstawie egzaminu pisemnego. |
| Laboratorium | Uzyskanie efektów MEK04 i MEK05na podstawie pozytywnych ocen z realizacji projektów 1 i 2 |
| Ocena końcowa | Ostateczna ocena jako średnioa ważona ocen z egzaminu z wagą 0,4 i średniej z ocen z projektów z wagą 0,6. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 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 |