logo
Karta przedmiotu
logo

Grafika inżynierska II

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria w medycynie

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 14869

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Paweł Fudali

Terminy konsultacji koordynatora: https://pfudali.v.prz.edu.pl/konsultacje

semestr 2: dr inż. Piotr Połowniak

semestr 2: dr inż. Jacek Bernaczek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją.

Ogólne informacje o zajęciach: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 T. Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy WNT.
2 J. Burcan Podstawy rysunku technicznego Warszawa: Wydaw.Nauk.PWN. 2016
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 A. Pikoń AutoCAD 2018 PL: pierwsze kroki Helion. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: Grafika inżynierska I.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera PC

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

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 Posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji. wykład, projekt indywidualny prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, sprawdzian pisemny K_W05++
K_U02+
K_U04++
K_U12++
K_U19+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, inspirować i organizować proces uczenia innych, systematycznie realizować powierzone prace. projekt indywidualny prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01++
K_U09+++
K_K01+++
K_K04++
K_K05++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03 Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCad. projekt indywidualny prezentacja projektu K_U02++
K_U04++
K_U19+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

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
2 TK01 Wykorzystanie programu AutoCAD w rysunku technicznym; omówienie ogólne programu, menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe, przyciski na belce stanu, wybór elementów, układy współrzędnych, warstwy, ustawienia rysunkowe. W01, W02 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK02 Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie gwintów i połączeń gwintowych W03, W04 MEK01 MEK02
2 TK03 Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych W05, W06 MEK01 MEK02
2 TK04 Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie połączeń wpustowych, wielowypustowych, sprzęgieł, hamulców, sprężyn. W07, W08 MEK01 MEK02
2 TK05 Rysowanie przekładni pasowych i zębatych. Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie wału, koła pasowego koła zębatego W09, W10,W11 MEK01 MEK02
2 TK06 Rysowanie i wymiarowanie uszczelnień i łożysk. W12, W13 MEK01 MEK02
2 TK07 Schematy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne W14, W15 MEK01 MEK02
2 TK08 Wykonanie rysunku przekroju prostego, stopniowego, łamanego wraz z wymiarowaniem na podstawie modelu lub rysunku w rzutach prostokątnych. Praca kontrolna nr 1 - krzywe płaskie. P01, P02, P03, P04, P05, P06 MEK01 MEK02
2 TK09 Wykonanie rysunku na podstawie modelu rzeczywistego. Wprowadzenie chropowatości powierzchni. Wprowadzenie tolerancji wymiarowych. P07, P08 MEK01 MEK02
2 TK10 Wykonanie rysunku na podstawie modelu: element z gwintem. Praca kontrolna nr 2 - połączenia śrubowe. P9, P10 MEK01 MEK02
2 TK11 Wykonanie rysunku na podstawie modelu: tarcza/tuleja. Wprowadzenie tolerancji geometrycznych. P11, P12 MEK01 MEK02
2 TK12 Wykonanie rysunku wykonawczego korpusu P13, P14 MEK01 MEK02
2 TK13 Wykonanie rysunku wykonawczego koła zębatego P15, P16 MEK01 MEK02
2 TK14 Na podstawie rysunku złożeniowego wykonanie rysunków wykonawczych wybranych części P17, P18 MEK01 MEK02
2 TK15 Rysunek odręczny wybranego elementu P19, P20 MEK01
2 TK16 Wspomagane programem AutoCAD wykonywanie rysunków, zajęcia na pracowni komputerowej: Podstawowe elementy rysunku, modyfikacje rysunku, układy współrzędnych, ustawienia rysunkowe, wymiarowanie, wykonywanie przekrojów, rysowanie z użyciem warstw. P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 17.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian pisemny z wykładów weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uzyska 60-75% punktów, ocenę dobry 76-91% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 92% punktów. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Projekt/Seminarium Sprawdzenie osiągniętych modułowych efektów kształcenia obejmuje zaliczenie prac wykonywanych podczas ćwiczeń na oceny pozytywne, odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie zajęć projektowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Uzyskana ocena jest proporcjonalna do zawartości projektów i poprawności odpowiedzi udzielonych przez studenta. Końcowa ocena z projektów jest uśrednioną oceną z ćwiczeń odpowiadających modułowym efektom kształcenia. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich modułowych efektów kształcenia i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych przez studenta z testu zaliczeniowego na wykładzie (20%) i oceny końcowej z ćwiczeń (80%). Skala ocen: 3-3,399 - dostateczny (3,0); 3,4-3,799 - plus dostateczny (3,5); 3,8-4,199 - dobry (4,0); 4,2-4,599 - plus dobry (4,5); 4,6-5,0 - bardzo dobry (5,0). Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.

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. Bernaczek; P. Fudali; A. Kalandyk; M. Koperski; M. Nagnajewicz Badania stanowiskowe innowacyjnego bębna mieszalnika o pojemności 12 m³ 2023
2 J. Bernaczek; P. Fudali; A. Kalandyk; M. Koperski; M. Nagnajewicz Structural and material analysis of an innovative mixer drum with a capacity of 12 m³ 2023
3 P. Fudali; P. Jagiełowicz; W. Witkowski Wybrane zagadnienia z grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji 2023
4 G. Budzik; T. Dziubek; P. Fudali; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Woźniak Analysis of the quality of products manufactured with the application of additive manufacturing technologies with the possibility of applying the Industry 4.0 conception 2022
5 J. Bernaczek; P. Fudali; A. Kalandyk; M. Koperski; M. Nagnajewicz Analiza konstrukcji elementów składowych innowacyjnego bębna mieszalnika o pojemności 9 m3 2022
6 J. Bernaczek; P. Fudali; A. Kalandyk; M. Koperski; M. Nagnajewicz Badania stanowiskowe i eksploatacyjne innowacyjnego bębna mieszalnika 2022
7 P. Fudali Analiza możliwości wykorzystania skryptów do budowy geometrii kół zębatych w środowisku programu Abaqus 2022
8 P. Fudali; S. Miechowicz; W. Szaj; W. Wojnarowska Mechatronic Anti-Collision System for Electric Wheelchairs Based on 2D LiDAR Laser Scan 2021
9 P. Fudali; T. Kudasik; S. Miechowicz; W. Szaj; J. Traciak; S. Wolski Koncepcja zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych 2019