logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 2


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Mechanika i budowa maszyn
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Inżynieria napędów pojazdów samochodowych, Inżynieria odlewnictwa, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria pojazdów samochodowych, Inżynieria spawalnictwa, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Napędy mechaniczne, Programowanie i automatyzacja obróbki, Przetwórstwo tworzyw i kompozytów polimerowych
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Nauki o Materiałach
Kod zajęć:
995
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu Inżynieria napędów pojazdów samochodowych, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria pojazdów samochodowych, Przetwórstwo tworzyw i kompozytów polimerowych
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 4 / W45 L30 / 6 ECTS / E
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr inż. Waldemar Ziaja
semestr 4:
dr inż. Andrzej Gradzik
semestr 4:
dr inż. Kamil Gancarczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Poznanie budowy, metod kształtowania struktury i właściwości oraz zastosowania materiałów metalowych

Ogólne informacje o zajęciach:
Przyswojenie wiedzy o materiałach konstrukcyjnych, ich klasyfikacji i zastosowaniu

Materiały dydaktyczne:
Instrukcje do ćwiczeń

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 L.A. Dobrzański Materiały inzynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo WNT, Warszawa. 2006
2 M. Blicharski Inżynieria materiałowa. Stal WNT, Warszawa. 2021
3 K. Przybyłowicz Metaloznawstwo PWN, Warszawa. 2007
4 J. Sieniawski, A. Cyunczyk Fizykochemia przemian fazowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2015
5 J. Sieniawski, A. Cyunczyk Właściwości ciał stałych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2015
6 J. Sieniawski, A. Cyunczyk Struktura ciał stałych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2015
7 J. Sieniawski, A. Cyunczyk Metale: wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2015
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 J. Sieniawski (red.) Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej: laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2014
2 - Karty materiałowe -. -
Literatura do samodzielnego studiowania
1 M. Blicharski Inżynieria materiałowa WNT, Warszawa. 2021
2 S. Rudnik Metaloznawstwo PWN, Warszawa. 1996

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Zaliczenie przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów z semestru I - III

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Poznanie budowy, właściwości i zastosowania materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn, metod kształtowania ich struktury

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Nabycie umiejętności doboru i kształtowania struktury metali i stopów oraz umiejętność przeprowadzenia podstawowych badań materiałów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Zrozumienie konieczności zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz współpracy przy realizacji postawionych zadań

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 posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów konstrukcyjnych w oparciu o skład chemiczny, skład fazowy, metody otrzymywania oraz możliwości kształtowania właściwości w oparciu o technologię obróbki cieplnej. Dysponuje wiedzą o procesach obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i cieplno plastycznej wykład egzamin pisemny K-W04+
K-W07++
K-U01+++
K-U06++
K-U10++
K-U13++
P6S-UU
P6S-UW
P6S-WG
MEK02 Student posiada wiedzę z zakresu budowy urządzeń do realizacji nowoczesnej technologii obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnych w tym pieców z atmosferą ochronną, ośrodkami kąpielowymi oraz urządzeniami próżniowymi. Umiejętnie dobiera zabiegi technologiczne kształtujące odpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnych wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, egzamin pisemny K-W04++
K-W07+++
K-U01++
K-U06+++
K-U10++
K-U13+
P6S-UU
P6S-UW
P6S-WG
MEK03 Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych. wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, egzamin pisemny K-W04+
P6S-WG
MEK04 Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych - stali stopowej, stopów metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych i kompozytowych - w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz włąściwości mechanicznych i technologicznych. wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, egzamin pisemny K-W07+++
K-U01++
K-U13++
P6S-UW
P6S-WG

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Teoretyczne podstawy obróbki cieplnej metali i stopów W01 MEK01 MEK03
4 TK02 Charakterystyka procesów technologicznych obróbki cieplnej W02, W03 MEK01 MEK02
4 TK03 Urządzenia do obróbki cieplnej. Wady i kontrola procesów obróbki cieplne W04, W05 MEK01 MEK02
4 TK04 Pierwiastki stopowe i ich wpływ na strukturę i właściwości stopów żelaza W06, W07 MEK01 MEK03
4 TK05 Rodzaje i charakterystyka stali stopowych W08, W09, W10 MEK01 MEK04
4 TK06 Stopy metali nieżelaznych W11, W12, W13 MEK01 MEK04
4 TK07 Materiały spiekane, ceramiczne i kompozytowe W14, W15 MEK01 MEK04
4 TK08 Podstawy obróbki cieplnej L01 MEK01 MEK02
4 TK09 Hartowność stali L02, L03 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK10 Obróbka cieplna stali konstrukcyjnej L04 MEK01 MEK02
4 TK11 Obróbka cieplno-chemiczna części maszyn L05 MEK01 MEK02
4 TK12 Obrobka cieplna stopów metali nieżelaznych L06 MEK01 MEK02
4 TK13 Stal konstrukcyjna stopowa L07, L08 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK14 Stal narzędziowa L09 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK15 Stal o szczególnych właściwościach L10 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK16 Stopy aluminium L11 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK17 Stopy miedzi L12 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK18 Stopy niklu i tytanu L13 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK19 Stopy cyny, ołowiu, cynku, magnezu L14 MEK01 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 30.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 25.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Nie podlega odrębnemu zaliczeniu
Laboratorium Ocena na podstawie uzyskanej oceny z zaliczonych zajęć laboratoryjnych - ocena obliczana jest następująco: 0,2 z aktywności na zajęciach laboratoryjnych + 0,6 oceny ze sprawdzianów pisemnych weryfikujących wiedzę z każdego ćwiczenia realizowanego w trakcie semestru + 0,2 oceny z wykonanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Ocena końcowa Egzamin pisemny z wykładów weryfikujący wiedzę z zakresu obejmującego MEK01 i MEK02. Kryteria weryfikacji efektu MEK01 i MEK02: - ocenę dostateczną uzyskuje student, który na egzaminie uzyska 50-66% punktów, ocenę dobry: 67-89% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 89% punktów

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 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
2 J. Adamus; M. Motyka; S. Mróz; M. Poręba; A. Stefanik; W. Więckowski; W. Ziaja The influence of the rolling method on cold forming ability of explosive welded Ti/steel sheets 2024
3 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
4 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
5 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
6 P. Bała; B. Dubiel; R. Dziurka; M. Gajewska; P. Ledwig; H. Pasiowiec; M. Poręba; M. Wróbel; W. Ziaja Effect of creep deformation on the microstructure evolution of Inconel 625 nickel-based superalloy additively manufactured by laser powder bed fusion 2023
7 R. Cygan; S. Fuglewicz; M. Gromada; M. Motyka; D. Szeliga; W. Ziaja Study of Solidification Process of Ni-Based Superalloy Castings Manufactured in Industrial Conditions with the Use of Novel Thermal Insulating Module Technique 2023
8 W. Ziaja; P. Zielińska Experimental Study of Mechanical Properties of Selected Polymer Sandwich Composites 2023
9 A. Kawalec; W. Ziaja Dwell Fatigue Behavior of Two-Phase Ti-6Al-4V Alloy at Moderate Temperature 2022
10 M. Drajewicz; M. Góral; M. Poręba; M. Pytel; W. Ziaja Modification of the Cu-ETP copper surface layer with chromium by physical vapor deposition (PvD) and diffusion annealing 2022
11 A. Baran-Sadleja; M. Motyka; K. Ślemp; W. Ziaja The effect of plastic deformation on martensite decomposition process in Ti-6Al-4V alloy 2020
12 K. Kubiak; M. Motyka; J. Sieniawski; W. Ziaja Cyclic creep behaviour of two-phase Ti-6Al-2Mo-2Cr alloy 2020
13 R. Cygan; M. Motyka; J. Nawrocki; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja Effect of cooling rate on macro- and microstructure of thin-walled nickel superalloy precision castings 2020