logo
Karta przedmiotu
logo

Diagnostyka techniczna urządzeń transportowych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2017/2018

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Transport

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, Logistyka transportu samochodowego, Transport przemysłowy

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Kod zajęć: 4257

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Transport przemysłowy

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 L18 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

Terminy konsultacji koordynatora: zgodne z harmonogramem prac jednostki

semestr 6: dr inż. Paweł Wojewoda , termin konsultacji zgodne z harmonogramem prac jednostki

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu Diagnostyki technicznej urządzeń transportowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 sem. specjalności Transport przemysłowy

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Michalski R. (red.) Diagnostyka maszyn roboczych. ITE. Radom . 2004.
2 Żółtowski B., Cempel Cz. (red.) Inżynieria diagnostyki maszyn, praca zbiorowa. ITE PIB Radom. 2004.
3 Żółtowski B., Józefik W. Diagnostyka techniczna elektrycznych urządzeń przemysłowych. Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz . 1996.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 6 sem. specjalności.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotów poprzedzających.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy i pozyskiwania danych z literatury.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność samokształcenia i dokształcania.

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 OEK
01 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnego transportu oraz roli diagnostyki technicznej. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium K_W03+
K_W04+
K_W10+
K_K01+
T1A_W03+
T1A_W04+
T1A_W06+
T1A_K01+
02 Posiada znajomość aktualnie obowiązujących metod i procedur oraz stosowanych urządzeń do diagnozowania poszczególnych układów funkcjonalnych urządzeń transportowych, oraz perspektyw rozwojowych w tym zakresie, co stanowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium K_W03+
K_W08+
K_U01+
K_U04+
K_U11+
K_K04+
T1A_W03+
T1A_W07+
T1A_U01+
T1A_U03+
T1A_U04+
T1A_U05+
T1A_U06+
T1A_U07+
T1A_U08+
T1A_U09+
T1A_U13+
T1A_U14+
T1A_K03+
T1A_K04+

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
6 TK01 Przedmiot, istota i zadania diagnostyki technicznej urządzeń transportowych. Klasyfikacja i charakterystyka parametrów diagnostycznych. Stany diagnostyczne. Proces diagnozowania i procedury diagnostyczne. W01, W02, W03 MEK01
6 TK02 Aparatura i urządzenia stosowane w diagnostyce urządzeń transportowych. W04, W05, W09 MEK01
6 TK03 Praktyka diagnozowania maszyn i systemów: diagnozowanie poszczególnych grup urządzeń transportowych, pojazdów mechanicznych, osprzętu pojazdów, maszyn przeładunkowych, maszyn roboczych. W06, W07, W08, L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07 MEK02
6 TK04 Diagnostyka bezpieczeństwa (ocena stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia urządzeń transportowych). W10, W11, W12, L08, L09, L10, L11, L12, L13 MEK02
6 TK05 Współczesne technologie w diagnostyce urządzeń transportowych. W13, W14, W15, L14, L15 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 18.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 6) Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 0.50 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład a) warunkiem przystąpienia do egzaminu z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z laboratorium, b) egzamin z wykładu odbywa się w formie pisemnej i ustnej (obowiązuje wynik pozytywny z egzaminu pisemnego; oceny >=4,0 są bezpośrednio wpisywane do USOS po wyrażeniu zgody przez studenta; przy ocenach <4,0 dodatkowo obowiązuje egzamin ustny z wykładu). c) na egzaminie w formie pisemnej z treści wykładów (czas trwania egzaminu 90 min) sprawdzana jest realizacja następujących efektów modułowych: MEK01, MEK02; ocena z egzaminu z wykładu determinowana jest liczbą uzyskanych punktów; liczba uzyskanych punktów wraz z odpowiadającymi im ocenami: 0,0 ÷ 0,6 p. brak zaliczenia ndst (2,0); 0.7 ÷ 0.9 p. dst (3,0); 1.0 ÷ 1.2 p. +dst (3,5); 1.3 ÷ 1.5 p. db (4,0); 1.6 ÷ 2.2p. +db (4,5); 2.3 ÷ 2.7 p. bdb (5,0).
Laboratorium c) zaliczenie laboratoriów następuje na podstawie: frekwencji, pozytywnych ocen z odpowiedzi i sprawozdań.
Ocena końcowa Ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z części pisemnej i ustnej. Dla każdej części egzaminu przewiduje się jeden termin poprawkowy.

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 A. Jaworski; K. Lejda Inżynieria środków transportu: badania, konstrukcja i technologia: wybrane problemy 2022
2 A. Jaworski; K. Lejda Modelowanie emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodu osobowego w cyklu jezdnym z uwzględnieniem oporu ruchu samochodu 2022
3 K. Lejda; P. Woś Transport means engineering: operation, fuels and safety: selected issues 2022
4 M. Bilski; A. Jaworski; K. Lejda Effect of driving resistances on energy demand and exhaust emission in motor vehicles 2022
5 S. Boichenko; A. Jaworski; K. Lejda; I. Shkilniuk; O. Tarasiuk Modern technologies of hydrogen generation and accumulation - analytical overview of theoretical and practical experience 2022
6 K. Balawender; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak; A. Ustrzycki Assessment of Petrol and Natural Gas Vehicle Carbon Oxides Emissions in the Laboratory and On-Road Tests 2021
7 M. Jaremcio; A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; P. Woś Charakterystyka wybranych testów jezdnych stosowanych w badaniach emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych 2021
8 A. Jaworski; K. Lejda Systemy i środki transportu: konstrukcja i badania: wybrane zagadnienia 2020
9 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel; D. Savostin-Kosiak The Impact of Exhaust Emission from Combustion Engines on the Environment: Modelling of Vehicle Movement at Roundabouts 2020
10 A. Krzemiński; K. Lejda; A. Ustrzycki Metodyka badań wizyjnych rozwoju strugi paliwa generowanej przez wysokociśnieniowy układ wtryskowy 2020
11 K. Balawender; M. Jakubowski; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; S. Siedlecka; A. Ustrzycki; E. Zielińska Modeling of Unburned Hydrocarbon Emission in a Di Diesel Engine Using Neural Networks 2020
12 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; A. Ustrzycki; P. Wojewoda Analysis of Cold Start Emission from Light Duty Vehicles Fueled with Gasoline and LPG for Selected Ambient Temperatures 2020
13 K. Balawender; M. Jakubowski; M. Jaremcio; A. Jaworski; H. Kuszewski; K. Lejda; K. Lew; M. Mądziel; P. Woś The Impact of Driving Resistances on the Emission of Exhaust Pollutants from Vehicles with the Spark Ignition Engine Fuelled by Petrol and LPG 2020
14 K. Lejda; M. Mądziel Systemy i środki transportu: eksploatacja i diagnostyka: wybrane zagadnienia 2020
15 K. Lejda; P. Woś Systemy i środki transportu: bezpieczeństwo i materiały eksploatacyjne: wybrane zagadnienia 2020
16 K. Lejda; S. Siedlecka Analiza parametrów efektywności transportowej firm kurierskich realizujących usługi na rynku polskim 2020
17 S. Boichenko; A. Jaworski; N. Kalmykova; K. Lejda; O. Tarasiuk; O. Vovk Hydrogen technologies and environmental safety of technosphere: the key points of recent tendencies 2020
18 S. Boichenko; H. Kuszewski; K. Lejda; I. Trofimov; A. Yakovlieva Anti-wear Properties of Jet Fuel with Camelina Oils Bio-Additives 2020
19 S. Boichenko; K. Lejda; I. Shkilniuk; A. Yakovlieva Modern procedures of alternative jet fuels certification and approval 2020
20 A. Jaworski; K. Lejda; J. Lubas; M. Mądziel Comparison of exhaust emission from Euro 3 and Euro 6 motor vehicles fueled with petrol and LPG based real driving conditions 2019
21 A. Jaworski; K. Lejda; M. Mądziel Creating an emission model based on portable emission measurement system for the purpose of a roundabout 2019
22 A. Krzemiński; K. Lejda; A. Ustrzycki Influence of dodecanol addition on the energy value of diesel oil mixture with ethanol 2019
23 K. Lejda Silniki Diesla-odzyskiwanie zaufania w oparciu o udokumentowane argumenty 2019
24 K. Lejda Systemy i środki transportu samochodowego: badania i technologia silników spalinowych: wybrane zagadnienia 2019
25 K. Lejda Systemy i środki transportu samochodowego: badania, konstrukcja i technologia: wybrane zagadnienia 2019
26 K. Lejda Systemy i środki transportu samochodowego: efektywność i bezpieczeństwo: wybrane zagadnienia 2019
27 K. Lejda Systemy i środki transportu samochodowego: problemy eksploatacji i diagnostyki: wybrane zagadnienia 2019
28 K. Lejda; M. Mądziel Znajomość luki jakościowej w badaniach wpływu miejskich projektów transportowych 2019
29 K. Lejda; M. Warianek Assessment methods of the basic parameters of the combustion process in reciprocating internal combustion engines 2019
30 K. Lejda; С. Бойченко; С. Бойченко; О. Іванченко; В. Фролов; А. Яковлева Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту. Навчальний посібник 2019
31 O. Aksionov; S. Boichenko; K. Lejda; A. Pushak; P. Topilnytskyi Selected aspects of providing the chemmotological reliability of the engineering 2019
32 S. Boichenko; H. Kuszewski; K. Lejda; O. Vovk; A. Yakovlieva Development of alternative jet fuels modified with camelina oil bio-additives 2019
33 S. Boichenko; K. Lejda; A. Pushak; P. Topilnytskyi Властивості та якість моторних олив 2019
34 S. Boichenko; K. Lejda; A. Yakovlieva Evaluation of jet engine operation parameters using conventional and alternative jet fuels 2019
35 S. Boichenko; K. Lejda; O. Vovk; A. Yakovlieva Modification of jet fuels composition with renewable bio-additives: monograph 2019
36 S. Boichenko; K. Lejda; P. Topilnytskyi Властивості та якість трансмісійних олив 2019