logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika techniczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

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: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Logistyka produkcji, Systemy zapewnienia jakości produkcji

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 1975

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Logistyka produkcji, Systemy zapewnienia jakości produkcji

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W20 C20 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Stanisław Noga

Terminy konsultacji koordynatora: na stronie: https://snoga.v.prz.edu.pl/konsultacje

semestr 3: dr inż. Waldemar Witkowski , termin konsultacji na stronie: https://wwitkowski.v.prz.edu.pl/konsultacje

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia "Mechanika techniczna" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych

Inne: S. Noga: Materiały wykorzystywane na zajęciach

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Engel Z., Giergiel J. Mechanika ogólna. Tom I i II PWN, Warszawa. 1990
2 Leyko J. Mechanika ogólna. Tom I i II PWN, Warszawa. 1997
3 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Tom I, II i III Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010;
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Nizioł J. Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa. 2009
2 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Tom I, II i III Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
3 Noga S., Strojny P., Witkowski W. Mechanika techniczna: mechanika ogólna: materiały pomocnicze OWPRz. 2015
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Leyko J. Mechanika ogólna. Tom I i II PWN, Warszawa. 1997
2 Noga S., Strojny P., Witkowski W. Mechanika techniczna: mechanika ogólna: materiały pomocnicze OWPRz. 2015

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zrejestrowany na co najmniej semestr trzeci

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z Algebry i Rachunku Różniczkowego i Całkowego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, umiejętność samokształcenia się, umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych, umiejętność liczenia pochodnych i całek funkcji

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się

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 podstawową wiedzę z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K_W02+
K_W03+++
P6S_WG
02 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki technicznej wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K_U01++
P6S_UW
03 Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki wykorzystując metody analityczne i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K_U07++
P6S_UW
04 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod służących do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki technicznej i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K_U15+
P6S_UW
05 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu mechaniki technicznej. wykład, ćwiczenia rachunkowe obserwacja wykonawstwa K_U04+
P6S_UU

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
3 TK01 Wiadomości wstępne, statyka, podstawowe pojęcia, zbieżne układy sił. W01, W02, W03 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK02 Moment siły, teoria par sił, płaski dowolny układ sił, zagadnienia tarcia, środki ciężkości brył. W04, W05, W06 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK03 Przestrzenny dowolny układ sił, kinematyka punktu. W07, W08, W09 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK04 Kinematyka ciała sztywnego, ruch postępowy, obrotowy i płaski bryły. W10, W11, W12 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK05 Dynamika, pojęcia podstawowe, prawa Newtona, dynamika punktu, dynamika układu punktów materialnych. W13, W14, W15 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK06 Dynamika układu punktów materialnych c.d., Geometria mas, kręt układu punktów materialnych, dynamika ciała sztywnego. W16, W17, W18 MEK01 MEK02 MEK05
3 TK07 Kolokwium W19, W20 MEK01
3 TK08 Równowaga statyczna zbieżnych układów sił, równowaga statyczna płaskich dowolnych układów sił. C01, C02, C03 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK09 Równowaga statyczna płaskich dowolnych układów sił c.d., równowaga statyczna przestrzennych dowolnych układów sił. C04, C05, C06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK10 Kinematyka punktu, kinematyka ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej. C07, C08, C09 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK11 Kinematyka ruchu płaskiego bryły sztywnej, dynamika punktu. C10, C11, C12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK12 Dynamika punktu c.d., dynamika układu brył jako punktów materialnych. C13, C14, C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK13 Dynamika układu brył jako układu punktów materialnych c.d. C16, C17, C18 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
3 TK14 Kolokwium C19, C20 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 9.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, weryfikującego wiedzę teoretyczną z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki (MEK01, MEK02, MEK05). Na ocenę z wykładu składa się: 80% oceny MEK01, 10% oceny MEK02, 10% oceny MEK05. Ocenę 3.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią w zakresie 3.0-3.24, ocenę 3.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.25-3.74, ocenę 4.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.75-4.24, ocenę 4.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 4.25-4.7, ocenę 5.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią powyżej 4.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się indywidualny tryb przeprowadzenia zaliczenia wykładu.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego weryfikującego umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki (MEK01, MEK02, MEK03, MEK04, MEK05). Na ocenę z ćwiczeń składa się: 30% oceny MEK01, 10% oceny z MEK02, 40% oceny MEK03, 10% oceny MEK04 10% oceny MEK05. Ocenę 3.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią w zakresie 3.0-3.24, ocenę 3.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.25-3.74, ocenę 4.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.75-4.24, ocenę 4.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 4.25-4.7, ocenę 5.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią powyżej 4.7. Studenci aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą w trybie indywidualnym uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej ważonej z wagą 0.4 dla oceny z kolokwium z wykładu oraz z wagą 0.6 dla oceny z ćwiczeń. Ocenę 3.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią w zakresie 3.0-3.24, ocenę 3.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.25-3.74, ocenę 4.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią 3.75-4.24, ocenę 4.5 otrzymuje student, który uzyskał średnią 4.25-4.7, ocenę 5.0 otrzymuje student, który uzyskał średnią powyżej 4.7. Przy ustalaniu ocen końcowych uwzględnia się wyniki z terminów podstawowych i poprawkowych

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 M. Korkosz; S. Noga; T. Rogalski Analysis of the mechanical limitations of the selected high-speed electric motor 2023
2 S. Noga; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło The use of vision system to determine lateral deviation from landing trajectory 2023
3 P. Bałon; B. Kiełbasa; S. Noga; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Analytical and Numerical Analysis of Injection Pump (Stepped) Shaft Vibrations Using Timoshenko Theory 2022
4 K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield 2021
5 S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre 2021
6 W. Kamycki; S. Noga Application of the Thin Slice Model for Determination of Face Load Distribution along the Line of Contact and the Relative Load Distribution Measured along Gear Root 2020
7 K. Maciejowska; S. Noga Analiza drgań własnych osłony wału turbiny napędowej silnika lotniczego 2019
8 M. Batsch; W. Kamycki; S. Noga Obliczeniowa weryfikacja segmentowego modelu zależności między współczynnikami khβ oraz kfβ dla kół walcowych o zębach prostych 2019