
Główny cel kształcenia:
Pozyskanie wiedzy w zakresie oceny doskonałości struktury odlewów monokrystalicznych oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie metod rentgenowskich.
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł obowiązkowy
Materiały dydaktyczne:
Instrukcje obsługi urządzeń
| 1 | Reed R. C. | The superalloys, Fundamentals and application | Cambridge University Press. | 2006 |
| 2 | Sieniawski J. | Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych | Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. | 1995 |
| 3 | Żmija J. | Otrzymywanie monokryształów | PWN. | 1998 |
| 4 | Bojarski J., Łągiewka E. | Rentgenowska analiza strukturalna | PWN. | 1988 |
| 5 | Gancarczyk K., Albrecht R., Olesch Ch., Kubiak K., Sieniawski J. | Sposób oceny doskonałości struktury krystalicznej monokrystalicznych odlewów łopatek z nadstopu niklu CMSX-4 | Inżynieria Materiałowa, 34 (2015) 6. | 2015 |
| 1 | Bojarski J., Łągiewka E. | Rentgenowska analiza strukturalna | PWN. | 1988 |
| 1 | Oleś Z. | Metody doświadczalne fizyki ciała stałego | WNT. | 1998 |
| 2 | Gancarczyk K. | Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów z nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze | Rozprawa doktorska . | 2021 |
| 3 | Gancarczyk K., Zubko M., Hanc-Kuczkowska A., Kościelniak B., Albrecht R., Szeliga D., Motyka M., Ziaja W., Sieniawski J. | The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy | Materials, 12 (2019) 20. | 2019 |
| 4 | Gancarczyk K., Albrecht A., Berger H., Szeliga D., Gradzik A., Sieniawski J. | Determination of crystal orientation by Ω-scan method in nickel-based single crystal turbine blades | Metallurgical and Material Transactions A, 48 (2017) 11. | 2017 |
Wymagania formalne:
Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewnym.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Ma podstawową wiedzę w zakresie krystalografii i rentgenografii.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Posiada umiejętność doboru metod badań materiałów metalicznych.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Ma świadomość ważności i rozumie skutki i aspekty działalności inżynierskiej. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
| 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 metody badań doskonałości krystalicznej odlewów monokrystalicznych. | wykład, laboratorium | sprawdzian pisemny |
K-W04+++ K-W06+ K-U01+++ K-U09++ |
P7S-UW P7S-WG P7S-WK |
| MEK02 | Zna rodzaje i właściwości materiałów na odlewy monokrystaliczne | wykład, laboratorium | sprawdzian pisemny |
K-W04+++ K-U01+++ |
P7S-UW P7S-WG |
| MEK03 | Zna metody i urządzenia do wytwarzania odlewów monokrystalicznych | wykład, laboratorium | sprawdzian pisemny |
K-W04+++ K-U09++ |
P7S-UW P7S-WG |
| MEK04 | Zna metody badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów metalicznych | wykład, laboratorium | sprawdzian pisemny |
K-W04+++ |
P7S-WG |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TK01 | W 01, W02, W03 | MEK01 MEK02 | |
| 3 | TK02 | W 04, W05, W06 | MEK03 | |
| 3 | TK03 | W 07, W08, W09, W10, W11, W 12 | MEK01 | |
| 3 | TK04 | W 13, W14, W15 | MEK01 MEK02 | |
| 3 | TK05 | L01, L02, L03 | MEK04 | |
| 3 | TK06 | L04, L05, L06 | MEK02 | |
| 3 | TK07 | L07, L08, L09, L10, L11, L12 | MEK01 | |
| 3 | TK08 | L13, L14, L15 | MEK03 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 3) | Przygotowanie do kolokwium:
4.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
4.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem. |
| Laboratorium (sem. 3) | Przygotowanie do laboratorium:
1.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
|
| Konsultacje (sem. 3) | Udział w konsultacjach:
1.00 godz./sem. |
||
| Zaliczenie (sem. 3) |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Ocena z kolokwium |
| Laboratorium | Oceny z kolokwiów, poprawne wykonanie sprawozdań. |
| Ocena końcowa | Średnia ocen z kolokwiów |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | K. Gancarczyk; J. Krawczyk | Structural Characterization of Single-Crystalline Cored Turbine Blade Airfoils | 2025 |
| 2 | K. Gancarczyk; M. Góral; B. Kościelniak; M. Woźniak | Growth Kinetics of a Silicon-Modified Aluminide Coating on a TiNM-B1 Intermetallic Alloy | 2025 |
| 3 | L. Bichajło; M. Chutkowski; M. Cieśla; M. Franus; K. Gancarczyk; R. Gruca-Rokosz; K. Kalinowska-Wichrowska; A. Masłoń; A. Nowotnik; M. Potoczek; M. Pytel | Lightweight Artificial Aggregates Produced from Water Reservoir Sediment and Industrial Waste—Ecological and Technological Aspect | 2025 |
| 4 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; N. Gancarczyk; A. Gradzik; B. Kościelniak; J. Nawrocki; M. Walczak; K. Walczyk | Influence of High-Temperature Substrate Preheating on Laser Cladding of Stellite 6 onto Inconel 718 Alloy | 2025 |
| 5 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; P. Sułkowicz; M. Szala; M. Walczak | Evaluation of the Influence of Primary and Secondary Crystal Orientations and Selected Structural Characteristics on Creep Resistance in Single-Crystal Nickel-Based Turbine Blades | 2025 |
| 6 | Z. Bober; A. Czerniecka-Kubicka; K. Gancarczyk; W. Gonciarz; A. Kamizela; K. Maternia-Dudzik; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Ożóg; K. Rafińska; A. Szyszkowska | Improving Poly(3-Hydroxybutyrate) Properties Using Nanocellulose in Biomedical Applications: Thermal, Mechanical and Biological Studies | 2025 |
| 7 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; M. Góral; A. Gradzik; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Mokrzycka; M. Poręba; A. Przybyło; M. Pytel | The Influence of Plasma Nitriding Process Conditions on the Microstructure of Coatings Obtained on the Substrate of Selected Tool Steels | 2024 |
| 8 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; A. Gradzik; A. Kawalec; M. Kawalec; B. Kościelniak; M. Motyka; D. Szeliga; W. Ziaja | The Effect of Re Content on Microstructure and Creep Resistance of Single Crystal Castings Made of Nickel-Based Superalloys | 2024 |
| 9 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; R. Swadźba; D. Szeliga | In Situ Imaging of Misorientation Changes During Tensile Loading in Single-Crystal Nickel-Based Superalloys by High-Resolution X-ray Diffraction Mapping | 2024 |
| 10 | K. Gancarczyk; J. Kamiński; A. Kobayashi; K. Kulikowski; M. Losertová; J. Moneta; K. Paradowski; R. Sitek | Influence of Ion Nitriding on Microstructure and Properties of Haynes 282 Nickel Superalloy Specimens Produced Using DMLS Technique | 2023 |
| 11 | K. Gancarczyk; M. Góral; T. Kubaszek; K. Szymkiewicz | Effect of plasma spraying parameters on microstructure and thickness and porosity of WC-CrC-Ni coatings deposited on titanium | 2023 |
| 12 | K. Gancarczyk; N. Gancarczyk; M. Góral; A. Gradzik; B. Kościelniak | Wpływ metody napawania laserowego oraz TIG na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu DS200+Hf | 2023 |
| 13 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; W. Gluchowski; M. Góral; A. Gradzik; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Kwasniewski; M. Mokrzycka; K. Ochał | The Influence of Industrial-Scale Pack-Boroding Process Time on Thickness and Phase Composition of Selected Cold-Work Tool Steels | 2023 |
| 14 | M. Drajewicz; K. Gancarczyk; M. Góral; T. Kubaszek; A. Słyś; D. Szczęch | The influence of HV-APS process parameters on microstructure and erosion resistance of metalloceramic WC-CrC-Ni coatings | 2023 |
| 15 | R. Babiarz; J. Buk; J. Burek; K. Gancarczyk; P. Sułkowicz | A Method of Increasing the Accuracy of Low-Stiffness Shafts: Single-Pass Traverse Grinding Without Steady Rests | 2022 |
| 16 | G. Boczkal; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik | Microstructure and Properties of As-Cast and Heat-Treated 2017A Aluminium Alloy Obtained from Scrap Recycling | 2021 |
| 17 | K. Gancarczyk; K. Holak; K. Krupa; M. Masłyk; W. Obrocki; S. Prucnal; P. Rygiel | Sposób określania parametrów geometrycznych uszkodzeń łopatek sprężarki silnika lotniczego | 2021 |
| 18 | M. Drajewicz; K. Gancarczyk; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Poręba | The Formation of Columnar YSZ Ceramic Layer on Graphite by PS-PVD Method for Metallurgical Applications | 2021 |
| 19 | R. Filip; K. Gancarczyk; B. Kościelniak; W. Nowak; K. Ochał; B. Wierzba | Characteristics of Impulse Carburization LPC Process | 2021 |
| 20 | K. Drozd; K. Gancarczyk; M. Szala; M. Walczak | Tribological Behavior of AlCrSiN-Coated Tool Steel K340 Versus Popular Tool Steel Grades | 2020 |
| 21 | K. Gancarczyk; L. Łatka; D. Özkan; M. Szala; M. Walczak | Cavitation Erosion and Sliding Wear of MCrAlY and NiCrMo Coatings Deposited by HVOF Thermal Spraying | 2020 |
| 22 | K. Gancarczyk; L. Łatka; M. Szala; M. Walczak | Resistance to Cavitation Erosion and the Sliding Wear of MCrAlY and NiCrMo Metallic Coatings | 2020 |
| 23 | K. Gancarczyk; W. Nowak; M. Tomków; B. Wierzba; P. Wierzba | The Role of Substrate Surface Roughness on in-Pack Aluminization Kinetics of Ni-Base Superalloy | 2020 |
| 24 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; B. Kościelniak; M. Poręba | Influence of Crystallographic Orientation on Creep Resistance of Single-Crystal Superalloy | 2020 |
| 25 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; D. Szeliga; M. Zubko | High-Resolution Diffraction Imaging of Misorientation in Ni-Based Single Crystal Superalloys | 2020 |