logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie procesów II

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Zarządzania (logistyka)

Nazwa kierunku studiów: Logistyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: 1. Systemy transportowe, 2. Zarządzanie procesami logistycznymi, 3. Obsługa portów lotniczych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Inżynierii Systemów Technicznych

Kod zajęć: 3664

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P30 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Magdalena Dobrzańska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy na kierunku Logistyka

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 J. Łunarski Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz. 2014
2 R. Zdanowicz, J. Świder Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2013
3 M. Jacyna, K. Lewczuk Projektowanie systemów logistycznych PWN Warszawa. 2016
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 R. Zdanowicz, J. Świder Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2013
Literatura do samodzielnego studiowania
1 E. Kowalska-Napora Projektowanie procesów logistycznych Ekonomicus. 2012
2 A. Burduk Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zgodne z regulaminem studiów wyższych na PRz.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu modelowania i symulacji procesów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi opracowywać modele procesów w programie Enterprise Dynamics.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest zdolny do samodzielnego uzupełniania wiedzy.

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 umożliwiającą tworzenie modeli procesów wykład, projekt indywidualny egzamin cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu K_W05+
K_W10+
K_U01++
K_U03+
K_U06++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
02 Posiada wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie symulacji w procesie rozwiązywania danego problemu, przy użyciu narzędzi informatycznych wykład, projekt indywidualny egzamin cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu K_W05+
K_W10+
K_U01++
K_U03+
K_U06++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
03 Potrafi zaprojektować proces analizy w ramach rozpatrywanego problemu oraz sformułować przedmiot problemu jako zadanie projektowe (inżynierskie). projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_W05+
K_W10+
K_U01++
K_U03+
K_U06++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK

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
5 TK01 Wytyczne projektowania wybranych procesów W01-W02, P01 MEK01
5 TK02 Metody i techniki doskonalenia procesów W03-W04 MEK01
5 TK03 Modele symulacyjne wybranych procesów. Implementacja modeli symulacyjnych wybranych procesów przy wykorzystaniu programu Enterprise Dynamics W05-W15 MEK01 MEK02
5 TK04 Analiza podmiotu projektu P02-P03 MEK03
5 TK05 Projektowanie wybranego procesu z obszaru logistyki P04-P30 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 5) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Projekt/Seminarium sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona oceny z egzaminu praktycznego z wagą 0,6 i projektu z wagą 0,4.

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. Dobrzańska; P. Dobrzański Zastosowanie modelowania symulacyjnego w procesach realizowanych w przedsiębiorstwie 2023
2 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; J. Glova; P. Skalska Parking infrastructure management as an element of the smart city concept 2023
3 M. Dobrzańska; P. Dobrzański Automatic Correction of an Automated Guided Vehicle’s Course Using Measurements from a Laser Rangefinder 2022
4 M. Dobrzańska; P. Dobrzański Simulation modelling of material handling using AGV 2021
5 M. Dobrzańska; P. Dobrzański The use of digital filtration methods in AGV laser navigation systems 2021
6 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; V. Mateichyk; M. Śmieszek; G. Weigang The Impact of the Pandemic on Vehicle Traffic and Roadside Environmental Pollution: Rzeszow City as a Case Study 2021
7 M. Dobrzańska; P. Dobrzański An application of the Kalman filter in automated guided vehicles 2020
8 M. Dobrzańska; P. Dobrzański Digital filtration methods in selected industrial applications 2020
9 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Bicycle transport within selected Polish and European Union cities 2020
10 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Measurement of Wheel Radius in an Automated Guided Vehicle 2020
11 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Comparison of the Level of Robotisation in Poland and Selected Countries, including Social and Economic Factors 2019
12 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek Rzeszow as a City Taking Steps Towards Developing Sustainable Public Transport 2019
13 M. Dobrzańska; P. Dobrzański; M. Śmieszek The impact of load on the wheel rolling radius and slip in a small mobile platform 2019