logo
Karta przedmiotu
logo

Współczesne materiały inżynierskie

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Ekologia produkcji, Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie, Zintegrowane systemy wytwarzania

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauki o Materiałach

Kod zajęć: 1556

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Ekologia produkcji, Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie, Zintegrowane systemy wytwarzania

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Barbara Kościelniak

Terminy konsultacji koordynatora: Czwartek 10:30 - 12:00

semestr 1: dr inż. Maciej Pytel

semestr 1: dr inż. Tadeusz Kubaszek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat materiałów inżynierskich stosowanych na konstrukcje. Znajomość metod kształtowania mikrostruktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz obszarów ich zastosowania

Ogólne informacje o zajęciach: Przekazanie studentom wiedzy o materiałach inżynierskich stosowanych w technice na konstrukcje. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości materiałów inżynierskich, procesów technologicznych i procesów degradacji materiałów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 M. Kaczorowski, A. Krzyńska Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie. 2008
2 Dobrzański L.A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo WNT, Warszawa. 2006
3 Kucharczy W., Mazurkiewicz A., Żurowski W. Nowoczesne materiały konstrukcyjne Wybrane zagadnienia Politechnika Radomska . 2011
4 Ashby M.F, Jones D.R.H. "Materiały inżynierskie 1 - włąściwości i zastosowanie" WNT, Warszawa. 1996
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Ashby M.F, Jones D.R.H. "Materiały inżynierskie 2 - kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów" WNT Warszawa. 1996

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wiedza z modułów prowadzonych na I stopniu

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać podstawową wiedzę w obszarze nauki o materiałach oraz technologii procesów materiałowych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętnie klasyfikuje konstrukcyjne materiały inżynierskie pod względem właściwości i budowy. Umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyraża opinie na temat budowy i właściwości materiałów inżynierskich. Jest otwarty na wiedzę dotyczącą materiałów inżynierskich. Posiada umiejętność współdziałania

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 dotyczącą podziału, mikrostruktury, właściwości i obszarów zastosowania materiałów inżynierskich oraz mechanizmów ich niszczenia. wykład, laboratorium kolokwium, zaliczenie cz. praktyczna K_W01+
K_W07+
K_U01+
K_U08+
K_U12+
P7S_UW
P7S_WG
02 Posiada wiedzę dotyczącą procesów technologicznych oraz ich wpływu na budowę wewnętrzną i właściwości materiałów inżynierskich wykład, laboratorium kolokwium, zaliczenie cz. praktyczna K_W07+
K_U09+
P7S_UW
P7S_WG
03 Student posiada pogłębioną wiedzę dot. materiałów inżynierskich i potrafi analizować wyniki badań. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę inżynierską do rozwiązywania prostych problemów technicznych. laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W07+
K_U01+
P7S_UW
P7S_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
1 TK01 Wprowadzenie. Układ Fe-C. Stale niestopowe i stopowe, żeliwa oraz staliwa. Obróbka cieplna stopów żelaza. W01, W02 MEK01 MEK02
1 TK02 Konstrukcyjne stopy metali nieżelaznych: Al, Ni, Ti W03, W04 MEK01 MEK02
1 TK03 Materiały ceramiczne. W05 MEK01 MEK02
1 TK04 Kompozyty konstrukcyjne - budowa, właściwości i zastosowanie W06 MEK01 MEK02
1 TK05 Metody wytwarzania materiałów kompozytowych W07 MEK01 MEK02
1 TK06 Warstwy i powłoki ochronne stosowane na konstrukcjach W08 MEK01 MEK02
1 TK07 Wprowadzenie. Budowa stopów dwuskładnikowych L01, L02 MEK01
1 TK08 Układ Fe-C. Stale niestopowe i stopowe, żeliwa oraz staliwa. L03, L04, L05 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Konstrukcyjne stopy metali nieżelaznych: Al, Ni, Ti L06, L07, L08 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK10 Materiały ceramiczne. L09, L10 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK11 Kompozyty konstrukcyjne - budowa, właściwości i zastosowanie L11 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK12 Korozja materiałów. Warstwy i powłoki ochronne stosowane na konstrukcjach L12, L13, L14 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian pisemny z treści omówionych na wykładach i laboratoriach.bardzo dobry powyżej 86% punktów
Laboratorium Średnia wszystkich ocen uzyskanych w ramach zajęć laboratoryjnych przewidzianych harmonogramem.
Ocena końcowa Ocenę stanowi średnia z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Zad_wykład.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Zad_lab.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Cebo-Rudnicka; K. Dychtoń; B. Hadała; E. Jasiewicz; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Pędrak The influence of MCrAlY coating application and its thickness on the heat transfer during water spray cooling 2024
2 K. Dychtoń; B. Kościelniak; P. Kwolek; A. Obłój; M. Wierzbińska; M. Wojnicki The role of the oxide layer in the corrosion of aluminium in acidic solutions 2024
3 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
4 M. Drajewicz; M. Góral; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; K. Ochał The Structure of Boride Diffusion Coatings Produced on Selected Grades of Structural Steels 2024
5 M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; D. Stawarz The Influence of Plasma Spraying Parameters on Microstructure and Porosity of Bronze-Polyester Coatings for Plain Bearings Applications 2024
6 M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; D. Stawarz; M. Woźniak The influence of plasma spraying parameters on microstructure and hardness of aluminium-bronze-polyester-YSZ composite coatings for plain bearings applications 2024
7 M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Micał; P. Pędrak The Manufacturing of Environmental Barrier Coatings by HV-APS Plasma Spraying Using Er2O3 and SiO2 Powder Mixture 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. Buszta; A. Gradzik; B. Kościelniak; K. Krupa; P. Kwolek; M. Motyka; W. Nowak; A. Obłój; T. Tokarski; M. Wojnicki Wear resistance of hard anodic coatings fabricated on 5005 and 6061 aluminum alloys 2024
10 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
11 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
12 M. Drajewicz; M. Góral; J. Jopek; B. Kościelniak; M. Mokrzycka; K. Ochał High Temperature Protective Coatings for Aeroengine Applications 2023
13 M. Góral; B. Kościelniak; M. Woźniak The Formation of Al-Si Aluminide Coatings by Pack Cementation Method on TNM-B1 Intermetallic Alloy 2023
14 Ł. Florczak; B. Kościelniak; A. Kramek; A. Sobkowiak The Influence of Potassium Hexafluorophosphate on the Morphology and Anticorrosive Properties of Conversion Coatings Formed on the AM50 Magnesium Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation 2023
15 K. Dychtoń; B. Kościelniak; P. Kwolek; A. Obłój; A. Podborska; M. Wojnicki Gallic Acid as a Potential Green Corrosion Inhibitor for Aluminum in Acidic Solution 2022
16 M. Drajewicz; K. Dychtoń; W. Gluchowski; M. Góral; A. Gurak; J. Jopek; A. Kawecki; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Kwasniewski; M. Lagoda; K. Ochał; A. Przybyło; M. Woźniak The Diffusion Coatings for Industrial Tool Application 2022
17 M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek Thermal Spraying of MCrAlY Overlay Coating Using New Ethanol-Fueled HVOF Gun 2022
18 M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Monteiro; P. Sosnowy; M. Woźniak The formation of Si-aluminide coating formed by plasma spraying and subsequent diffusion annealing on Ti-Al-7Nb intermetallic alloy 2022
19 B. Chmiela; M. Drajewicz; B. Kościelniak; M. Sozańska; R. Swadźba Oxidation Behavior of Inconel 740H Nickel Superalloy in Steam Atmosphere at 750 °C 2021
20 M. Drajewicz; D. Dziadosz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek The Isothermal Oxidation of MCrAlY Protective Coatings 2021
21 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
22 M. Drajewicz; M. Gajewski; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek Microstructure and Oxidation Resistance of Thermal Barrier Coatings with Different Ceramic Layer 2021
23 M. Drajewicz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; K. Ochał; M. Pytel; P. Wierzba; R. Wojtynek The Influence of Process Parameters on Structure and Phase Composition of Boride Coatings Obtained on X39CrMo17-1 Stainless Steel 2021
24 P. Cichosz; M. Drajewicz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Pytel; P. Wierzba The Duplex Coating Formation Using Plasma Nitriding and CrN PVD Deposition on X39CrMo17-1 Stainless Steel 2021
25 R. Filip; K. Gancarczyk; B. Kościelniak; W. Nowak; K. Ochał; B. Wierzba Characteristics of Impulse Carburization LPC Process 2021
26 B. Kościelniak; P. Kwolek; M. Wytrwal-Sarna Pentavalent Vanadium Species as Potential Corrosion Inhibitors of Al2Cu Intermetallic Phase in the Sulfuric(VI) Acid Solutions 2020
27 B. Kościelniak; W. Nowak; K. Ochał; K. Siemek; B. Wierzba Consequences of Different Mechanical Surface Preparation of Ni-Base Alloys during High Temperature Oxidation 2020
28 R. Albrecht; K. Gancarczyk; B. Kościelniak; M. Poręba Influence of Crystallographic Orientation on Creep Resistance of Single-Crystal Superalloy 2020
29 A. Gradzik; B. Kościelniak; P. Kwolek; D. Szeliga Selective corrosion of Al2Cu intermetallic phase in orthophosphoric acid aqueous solutions 2019
30 R. Albrecht; K. Gancarczyk; A. Hanc-Kuczkowska; B. Kościelniak; M. Motyka; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja; M. Zubko The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy 2019