logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie konstrukcji spawanych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii, Inżynieria odlewnictwa, Inżynieria spawalnictwa, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Pojazdy samochodowe, Programowanie i automatyzacja obróbki

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 6261

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Inżynieria spawalnictwa

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P20 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Antoni Orłowicz

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Edward Rejman

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. inż. prof. PRz Zenon Opiekun

Imię i nazwisko koordynatora 4: dr hab. inż. prof. PRz Marek Mróz

Imię i nazwisko koordynatora 5: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Trytek

Imię i nazwisko koordynatora 6: dr hab. inż. prof. PRz Mirosław Tupaj

semestr 6: dr hab. inż. prof. PRz Wojciech Homik

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głownym celem kształcenia jest zapoznanie słucjhaczy z zasadami obliczania i projektowania konstrukcji spawanych

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest modułem specjalnościowym , technicznym obejmującym wykład i projekt konstrukcji spawanej

Materiały dydaktyczne: E.Rejman: Przykłady obliczeń konstr. spawanych. Materiały wewnetrzne

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Gibczyńska T., Rejman E.: Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia spawane Oficyna Wydawnicza Pol. Rzeszowskiej. 1995
2 Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połaczeń WNT Warszawa. 2000
3 Augustyn J.: Połączenia spawne i zgrzewane Arkady. 1997
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Arkady. 2005

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student zarejestrowany na semestr 6, ma zaliczone przedmiot Materiałoznawstwo

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna podstawowe wzory wytrzyałości materiałów oraz materiały konstrukcyjne spawalne i ich przeznaczenie

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność prowadzenia obliczń wytrzymałościowych i przedstawiania konstrukcji w formie graficznej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student umie pracować w grupie, potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury technicznej oraz przedmiotowych norm, potrafi pracować w grupie i myśleć w sposób przedsiębiorczy

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 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu doboru materiałów konstrukcyjnych spawalnych,potrafi dokonać wyboru odpowiedniej spoiny,potrafi przeprowadzić analizę obciążeń działających na spoiny, potrafi ocenić stan naprężenia w konstrukcji spawanej . Zajęcia wykładowe i projektowe, przzegłąd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń spawanych, wykonywanie zbiorowe przykładów obliczeniowych połączeń spawanych obciążonych statycznie i dynamicznie, indywidu Realizacja przez studenta indywidualnych projektów, z uzasadnieniem doboru materiałów, ustaleniem rozwiązania konstrukcyjnego węzła spawanego, analiza obciążeń działających na spoiny, określenie stanu K_W06+++
K_K03+++
K_K04+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_WG
02 Zdobywa pogłębioną wiedzę oraz efekty kształcenia potwierdzające umiejętność prowadzenia badań naukowych. Zajęcia wykładowe i projektowe, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń spawanych, wykonywanie zbiorowe przykładów obliczeniowych połączeń spawanych obciążonych statycznie i dynamicznie Realizacja przez studenta indywidualnych projektów, z uzasadnieniem doboru materiałów, ustaleniem rozwiązania konstrukcyjnego węzła spawanego, analiza obciążeń działających na spoiny, określenie stanu K_W06+
K_K03+
K_K04+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_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
6 TK01 Charakterystyka połączeń spawanych: geometria spoin, ograniczenia geometryczne i konstrukcyjne, zasady konstruowania połączen spawanych W1-5 MEK01 MEK02
6 TK02 Materiały stosowane na konstrukcje stalowe i ich właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne spoin W6-10 MEK01 MEK02
6 TK03 Naprężenia spawalnicze: mechanizm powstawania naprężeń, rozkłady naprężeń własnych, odprężanie konstrukcji spawanych W11-15 MEK01 MEK02
6 TK04 Projektowanie konstrukcji spawanych przy obciążeniach statycznych: rodzaje złączy spawanych, wymiary spoin, zasady doboru naprężeń dopuszczalnych P1-10 MEK01 MEK02
6 TK05 Obliczenia spoin przy obciążeniach zmiennych: metody obliczeń, obliczenia wg zaleceń Unii Europejskiej P11-20 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pdstawą zaliczenia zajęć wykładowych jest kolokwium po 14 tygodniach zajęć obejmujące wiedzę teoretyczną i umiejętniść rozwiązywania problemów z zakresu obliczania prostych połączeń spawanych.
Projekt/Seminarium PZajęcia projektowe obejmują dwa projekty: 1. Projekt połączenia spawnego ze spoinami pachwinowymi i czołowymi. Projekt obejmuje obliczenia wytrzymałosciowe spoiny oraz rysunek zlożeniowy złącza spawanego. 2. Projekt połaczenia spawnego poddanego działaniu obciążeń zmiennych. Projekt obejmuje obliczenia zmeczeniowe złącza spawanego zaprojektowanego w projekcie Nr 1.
Ocena końcowa Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen z wykładu z wagą 0,6 i oceny z . projektów z waga 0,4. Obydwa składniki muszą byc zaliczone na ocenę pozytywną.

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 D. Bogdał; T. Galek; Ł. Janus; K. Łysiak; J. Radwan-Pragłowska; A. Sierakowska-Byczek; M. Tupaj Environment-Friendly Preparation and Characterization of Multilayered Conductive PVP/Col/CS Composite Doped with Nanoparticles as Potential Nerve Guide Conduits 2024
2 J. Dresner; A. Dudek; K. Łysiak; M. Mikuśkiewicz; G. Moskal; E. Szajna; K. Szymański; A. Tomaszewska; A. Trzcionka-Szajna; M. Tupaj The influence of laser remelting on microstructural changes and hardness level of flame-sprayed NiCrBSi coatings with tungsten carbide addition 2024
3 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga The Process of Bending Pipes for Components of Aircraft Frames and Trusses 2024
4 P. Bałon; B. Kiełbasa; M. Kloc; E. Rejman; R. Smusz; A. Szęszoł Proces dynamicznej selekcji materiałów metalicznych wraz z ich konsolidacją 2024
5 D. Bogdał; T. Galek; Ł. Janus; K. Łysiak; J. Radwan-Pragłowska; A. Sierakowska; E. Szajna; M. Tupaj Evaluation of Physiochemical and Biological Properties of Biofunctionalized Mg-Based Implants Obtained via Large-Scale PEO Process for Dentistry Applications 2023
6 I. Barényi; J. Majerík; M. Surowaniec; A. Trytek; M. Tupaj SPAJANIE I CIĘCIE. Badania wybranych technologii 2023
7 J. Czaja; Z. Pokorný; Z. Studený; A. Trytek; M. Tupaj SPAJANIE. Pomiary i kontrola połączeń 2023
8 M. Chutkowski; J. Czarnota; T. Galek; S. Gubernat; J. Gumieniak; P. Koszelnik; A. Kramek; A. Masłoń; M. Tupaj Removal of Phosphorus with the Use of Marl and Travertine and Their Thermally Modified Forms—Factors Affecting the Sorption Capacity of Materials and the Kinetics of the Sorption Process 2023
9 M. Dominiak; T. Gedrange; T. Gębarowski; J. Hadzik; K. Jurczyszyn; M. Kozakiewicz; P. Kubasiewicz-Ross; W. Simka; E. Szajna; A. Trytek; A. Trzcionka-Szajna An Experimental Anodized and Low-Pressure Oxygen Plasma-Treated Titanium Dental Implant Surface—Preliminary Report 2023
10 M. Lenik; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Tupaj Equivalent Heat Load Test on Hot Aircraft Engine Components 2023
11 M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Tuleja cylindrowa, grupa tłokowo-cylindrowa silnika spalinowego oraz sposób kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni tej tulei cylindrowej 2023
12 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the impact of various coating types on parts wear of certain injection pump elements 2023
13 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; W. Koszela; E. Rejman; R. Smusz The Influence of Structuring Surfaces and Slide Burnishing on Tribological Properties 2023
14 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz Experimental and Numerical Characterizataion of Thermal Bridges in Windows 2023
15 A. Dec; B. Kupiec; Z. Opiekun Rebuilding of Turbocharger Shafts by Hardfacing 2022
16 D. Bogdał; T. Galek; Ł. Janus; M. Michalec; M. Piątkowski; P. Radomski; J. Radwan-Pragłowska; A. Sierakowska; E. Szajna; M. Tupaj Biodegradable Mg-based implants obtained via anodic oxidation applicable in dentistry: preparation and characterization 2022
17 D. Bogdał; T. Galek; Ł. Janus; M. Piątkowski; P. Radomski; J. Radwan-Pragłowska; A. Sierakowska; E. Szajna; M. Tupaj Ecofriendly chitosan-based super sorbent obtained under microwave radiation for valuable metals recovery from wastewater 2022
18 D. Bolibruchová; R. Pastirčák; A. Trytek; M. Tupaj Odlewnictwo. Kontrola ciekłego metalu, metody odlewania 2022
19 M. Hrubovcakova; M. Kawiński; A. Trytek; M. Tupaj; I. Vaskova Odlewnictwo. Badania materiałów i mas formierskich 2022
20 M. Kawiński; M. Lenik; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Tupaj The Effect of Sulphur Content on the Microstructure of Vermicular Graphite Cast Iron 2022
21 M. Lenik; M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Calorimetric Method for the Testing of Thermal Coefficients of the TIG Process 2022
22 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Comparison of the open and closed profile in the PVC profiles of a window frame 2022
23 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Experimental tests of window joinery in the scope of meeting technical requirements 2022
24 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Influence of the shape of reinforcing window profiles on the strength and torsional stiffness of windows 2022
25 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Operational tests of a distributor injection pump 2022
26 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the influence of machining parameters in HSC technology in the automotive industry 2022
27 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Using HSM Technology in Machining of Thin-Walled Aircraft Structures 2022
28 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Experimental studies of thin-walled aircraft structures 2022
29 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga The use of thin-walled milling in the technological production processes of aviation structural elements 2022
30 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
31 P. Bałon; E. Geurts; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Stability analysis of high speed cutting in application to aluminum alloys 2022
32 S. Gaspar; J. Majernik; M. Podaril; M. Tupaj Comparison of Porosity of Casts Produced by HPDC and VPDC Technologies 2022
33 Z. Beňová; S. Gaspar; J. Majerník; M. Podařil; A. Trytek The Effect of the Return Material Implementation into the Production of Silumin Casts on Technological and Economic Indicators of Production Process 2022
34 A. Dec; Z. Opiekun; M. Radoń Structural analysis of sheet nickel welded joints 2021
35 A. Jędrusik; M. Lenik; Z. Opiekun Sprawność cieplna lasera Trudisk 4002 2021
36 D. Bogdał; T. Galek; Ł. Janus; M. Piątkowski; J. Radwan-Pragłowska; A. Sierakowska; E. Szajna; M. Tupaj Fungal Chitosan-Derived Biomaterials Modified with Kalanchoe pinnata as Potential Hemostatic Agents-Development and Characterization 2021
37 M. Górny; B. Gracz; M. Kawalec; M. Tupaj Influence of Cooling Rate on Microstructure Formation of Si–Mo Ductile Iron Castings 2021
38 M. Jacek-Burek; B. Kupiec; O. Markowska; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Radoń; A. Trytek; M. Tupaj Urządzenie do zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na wymienniki ciepła kotłów energetycznych oraz sposób zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na wymienniki ciepła kotłów energetycznych 2021
39 M. Kawiński; M. Lenik; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Tupaj Influence of Microstructure and Heat Transfer Surface on the Thermal Power of Cast Iron Heat Exchangers 2021
40 M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Sposób podwyższania wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopu kobaltu 2021
41 M. Mróz; Z. Opiekun; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Sposób podwyższania żarowytrzymałości czasowej odlewów ze stopu kobaltu, zwłaszcza turbin gazowych 2021
42 O. Markowska; M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Urządzenie do zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na gorące elementy silników lotniczych oraz sposób zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na gorące elementy silników lotniczych z wykorzystaniem tego urządzenia 2021
43 Š. Gašpár; J. Majerník; A. Trytek; M. Tupaj Odlewnictwo: Technologie form i rdzeni 2021
44 A. Dolata; A. Dziedzic; M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj A Study on Material Properties of Intermetallic Phases in a Multicomponent Hypereutectic Al-Si Alloy with the Use of Nanoindentation Testing 2020
45 A. Dolata; M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj; G. Wnuk The Effect of Cooling Conditions on Martensite Transformation Temperature and Hardness of 15% Cr Chromium Cast Iron 2020
46 A. Łączek; K. Łysiak; J. Majerník; A. Trytek; M. Tupaj; W. Zbyrad-Kołodziej The Use of Concentrated Heat Stream to Repair AlZn10Si8Mg Alloy Castings 2020
47 K. Dudek; A. Dzierwa; L. Gałda; M. Tupaj Investigation of wear resistance of selected materials after slide burnishing process 2020
48 M. Jacek-Burek; M. Kawiński; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Radoń; M. Tupaj The Effect of Structure on Thermal Power of Cast-iron Heat Exchangers 2020
49 M. Kawiński; B. Kupiec; M. Mróz; A. Orłowicz; D. Pająk; M. Tupaj Ultrasonic Testing of Vermicular Cast Iron Microstructure 2020
50 M. Kawiński; B. Kupiec; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Tupaj Ductile Cast Iron Microstructure Adjustment by Means of Heat Treatment 2020
51 N. Bałon; P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Zastosowanie cienkościennych konstrukcji integralnych w lotnictwie na przykładzie projektu SAT-AM 2020
52 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Stress Concentration Analysis of the Injection Pump Shaft 2020
53 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Thin-walled Integral Constructions in Aircraft Industry 2020
54 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
55 P. Bałon; J. Cieślik; Ł. Halama; B. Kiełbasa; T. Lach; M. Lesiński; D. Łajczak; E. Rejman A method of manufacturing car mufflers by wrapping sheets, using innovative forming device with the use of servo drive 2020
56 P. Bałon; J. Cieślik; Ł. Halama; B. Kiełbasa; T. Lach; M. Lesiński; D. Łajczak; E. Rejman Metoda wytwarzania tłumików samochodowych poprzez zawijanie blachy 2020
57 P. Bałon; J. Cieślik; Ł. Halama; B. Kiełbasa; T. Lach; M. Lesiński; D. Łajczak; E. Rejman; R. Smusz Process of manufacturing a tailpipe shape by cold forming in automotive industry 2020
58 Š. Gašpár; K. Łysiak; J. Majerník; A. Trytek; M. Tupaj; W. Zbyrad-Kołodziej Surface Remelting of Mold Inserts Made of NC11 Steel 2020
59 A. Ambroziak; Ł. Mazur; M. Mróz; A. Orłowicz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Sposób otrzymywania proszków metali i urządzenie do jego realizacji 2019
60 A. Trytek Innowacyjna technologia wytwarzania korpusów wózków jezdnych systemów transportu technologicznego 2019
61 A. Trytek Materials, Technologies, Constructions \"Special purpose materials\" 2019
62 A. Łączek; A. Trytek; M. Tupaj Badania nieniszczące czujników elektrycznych 2019
63 A. Łączek; A. Trytek; M. Tupaj Badania nieniszczące tłoków lotniczych 2019
64 A. Łączek; K. Łysiak; M. Tupaj Badania geometrii odlewu 2019
65 B. Kupiec; M. Lenik; Z. Opiekun Technological process of welding Armox 500t armour stell plates 2019
66 E. Rejman; M. Rejman Sprzęgło cierne stożkowe 2019
67 M. Jacek-Burek; M. Kawiński; M. Mróz; A. Orłowicz; M. Radoń; M. Tupaj Improvement of Operating Performance of a Cast-Iron Heat Exchanger by Application of a Copper Alloy Coating 2019
68 M. Jacek; M. Mróz; M. Nowak; A. Orłowicz; M. Tumidajewicz; M. Tupaj Sposób wytwarzania napoin, zwłaszcza na odlewach z żeliwa szarego z grafitem płatkowym lub kulkowym lub wermikularnym 2019
69 M. Korzeniowski; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj A study on the effect of substrate surface geometrical structure on quality of collision with powder particle in thermal spraying process 2019
70 M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Improvement of Al-Si Alloy Fatigue Strength by Means of Refining and Modification 2019
71 M. Mróz; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Sposób podwyższania wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopu kobaltu 2019
72 M. Mróz; Z. Opiekun; A. Orłowicz; A. Trytek; M. Tupaj Sposób podwyższania żarowytrzymałości czasowej odlewów ze stopu kobaltu, zwłaszcza turbin gazowych 2019
73 M. Tupaj Materials, Technologies, Constructions \"Special purpose processes\" 2019
74 M. Tupaj Opinia o innowacyjnej usłudze spawania dwumiennych elementów stalowych poprzez wyeliminowanie produktów procesu spawania w strefach wpływu ciepła, które obniżają jakość i wytrzymałość spoiny – z zastosowaniem do łącznia stali S355J2+N oraz S690QL 2019
75 P. Bałon; A. Burek; B. Kiełbasa; A. Kochman; E. Rejman; R. Smusz Badania koncentracji naprężeń w wałku wysokociśnieniowej pompy wtryskowej 2019
76 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Formowanie pojemników na materiały PCM metodą hydrotechniczną z elastomerem 2019
77 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Efekt sprężynowania belki zderzaka samochodu osobowego dla metody formowania na zimno i na gorąco 2019
78 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski The application of thin-walled integral constructions in aviation as exemplified by the SAT-AM project 2019
79 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak A process of forming austenitic steel using a rubber membrane and oil 2019
80 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Comparison of springback value of the selected structure element for cold forming and hot forming methods 2019
81 Š. Gašpár; J. Husár; J. Majerník; J. Paško; A. Trytek; M. Tupaj Technologie a technika lití kovů pod tlakem 2019