logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie napędów mechanicznych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2019/2020

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: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii, Inżynieria odlewnictwa, Inżynieria spawalnictwa, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Napędy mechaniczne, Pojazdy samochodowe, Programowanie i automatyzacja obróbki

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 12094

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Napędy mechaniczne

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Adam Marciniec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy i opanowanie umiejetności z zakresu złożonych przekładni mechanicznych

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera treści niezbędne do poznania i prawidłowego posługiwania się programem KISSsys w zakresie projektowania i analizy złożónych przekładni mechanicznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Dietrych M i inn. Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 PWN Warszawa. 2019
2 Skoć A. Świtoński E. Przekładnie zębate WNT Warszawa. 2017
3 Dziama Przekładnie zębate WNT Warszawa.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Muller L. Przekładnie zębate, projektowanie WNT Warszawa. 1996
2 Kurmaz L., Kurmaz O. Projektowanie węzłów i części maszyn Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr 7

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z przedmiotów kierunkowych oraz z przedmiotu: Projektowanie przekładni

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Sprawne posługiwanie się porgramem KISSsoft

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samokształcenia i wykorzystywania źródeł w języku angielski,

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
01 Zna rodzaje przekładni stożkowych i ich metody wytwarzania. Zna zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. wykład, projekt obserwacja procesu projektowania, projekt K_W03+++
K_W06++
P6S_WG
02 Zna rodzaje przekładni planetarnychi, zasady określające geometrię i kinematykę przekładni oraz podstawy obliczeń wytrzymałościowych. wykład, projekt obserwacja procesu projektowania, projekt K_W03+++
K_W06++
P6S_WG
03 Potrafi zaprojektować przekładnię stożkowo-walcową z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania projekt obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K_W03++
K_W06++
K_U07+++
K_U17+++
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi zaprojektować przekładnię planetarną z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania projekt obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_W03++
K_W06++
K_U07+++
K_U17+++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Przekładnie stożkowe. Rodzaje, metody wytwarzania, geometria i kinematyka. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych. W01-06 MEK01
7 TK02 Przekładnie planetarne klasyfikacja, stopień swobody przełożenie, sprawność, kinematyka, zasady, ograniczenia, moc krążaca, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Obliczenia wytrzymałościowe. W07-W15 MEK02
7 TK03 Projekt przekładni stożkowowalcowej P01-P20 MEK03
7 TK04 Projekt przekladni planetarnej P21-45 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 35.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 7)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie obserwacji procesu projektowania przekładni i prezentacji projektu
Laboratorium dwie oceny na podstawie sprawozdań z projektów i ich prezentacji
Ocena końcowa średnia arytmetyczna z dwóch pozytywnych ocen z projektów

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 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
2 A. Marciniec Zastosowanie systemów CAx w projektowaniu inżynierskim 2022
3 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Graphical method for the analysis of planetary gear trains 2022
4 W. Budzisz; A. Marciniec The New Gear Finishing Method Research for Highly Loaded Gears 2022
5 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Double enveloping worm gear modelling using CAD environment 2021
6 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Mathematical model of the worm wheel tooth flank of a double-enveloping worm gear 2021
7 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Determination of contact pattern for double enveloping worm gear 2020
8 A. Marciniec; P. Połowniak; M. Sobolak Modelowanie wyjścia zwoju ślimaka globoidalnego z użyciem modyfikacji linii zęba 2020
9 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
10 A. Marciniec Metody wyznaczania przełożeń wielostopniowych przekładni planetarnych 2019