logo
Karta przedmiotu
logo

Pomiary struktury geometrycznej powierzchni

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Zaawansowane pomiary współrzędnościowe

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 15848

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Anna Bazan

Terminy konsultacji koordynatora: http://abazan.v.prz.edu.pl/

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Marek Magdziak

semestr 1: prof. dr hab. inż. Andrzej Kawalec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z metodyką pomiaru struktury geometrycznej powierzchni i analizą wyników.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia obejmuje zagadnienia związane z metodyką pomiaru SGP (w tym różnymi metodami pomiaru, parametrami pomiaru, metodyką przetwarzania danych pomiarowych) i analizą danych pomiarowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Topografia powierzchni : pomiar, analiza, oddziaływanie. Paweł Pawlus Rzeszów : Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz.. 2005
2 Michał Wieczorowski Wykorzystanie analizy topograficznej w pomiarach nierówności powierzchni / Poznań : Wydaw.Politech.Pozn.. 2009
3 Stanisław Adamczak Pomiary geometryczne powierzchni : zarysy kształtu, falistość i chropowatość Warszawa : WNT, 2008. 2008
4 ed. Liam Blunt ; ed. Xiangqian Jiang Advanced Techniques for Assessment Surface Topography : development of a basis for 3D surface texture standards "SURFASTAND" London : Kogan Page Science. 2003

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student musi być zarejestrowany na odpowiedni semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student musi posiadać podstawową wiedzę w zakresu matematyki, dokumentacji technicznej wyrobów, tribologii i eksploatacji maszyn.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student musi posiadać podstawowe umiejętności w zakresu matematyki i dokumentacji technicznej wyrobów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

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 Zna metodykę pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni w ujęciu 2D i 3D, w tym: zna składowe stryktury geometrycznej powierzchni i metody ich filtracji, na nowoczesne metody pomiaru stryktury geometrycznej powierzchni, zna parametry 2D i 3D opisujące strykturę geometryczną powierzchni oraz ich typowe zastosowania. wykład referat ustny K_W01++
K_W02+++
K_W03+
K_K01+
K_K03+
P7S_KK
P7S_KR
P7S_WG
02 Potrafi przeprowadzić pomiar struktury geometrycznej powierzchni za pomocą wybranych narzędzi oraz jej analizę, w tym: potrafi dobrać odpowiednią metodę pomiarową, przetworzyć dane pomiarowe, zinterpretować wyniki pomiarów. laboratorium obserwacja wykonawstwa, sprawozdania z zajęć K_U01++
K_U02+
K_U03+++
K_U04+++
K_U06++
K_K01+
K_K02+
K_K03+
K_K04+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UW

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 Elementy struktury geometrycznej powierzchni, filtry odcinające. W01 MEK01
1 TK02 Stykowe metody pomiaru SGP. W02 MEK01
1 TK03 Bezstykowe metody pomiaru SGP (m.im. metody optyczne i skaningowe). W03-W04 MEK01
1 TK04 Dwu i trójwymiarowa charakterystyka SGP. W05 MEK01
1 TK05 Zastosowania analizy struktury geometrycznej powierzchni. W06-W07 MEK01
1 TK06 Stykowe pomiary 2D chropowatości powierzchni. L01 MEK02
1 TK07 Wpływ filtracji i wielkości obszaru pomiarowego na wyniki pomiarów SGP. L02 MEK02
1 TK08 Analiza 3D SGP w oparciu o parametry amplitudowe, przestrzenne i hybrydowe. L03 MEK02
1 TK09 Analiza 3D SGP w oparciu o parametry funkcjonalne. L04 MEK02
1 TK10 Analiza 3D SGP w oparciu o parametry charakteryzujące pory i cząstki (ang. pores and particles). L05 MEK02
1 TK11 Ocena przydatności replik w kontekście pomiaru SGP. L06 MEK02
1 TK12 Porównanie stykowych i optycznych pomiarów 3D struktury geometrycznej powierzchni. L07 MEK02

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: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Inne: 25.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena na podstawie referatu ustnego uwzględniającego MEK01.
Laboratorium Ocena opracowanych sprawozdań uwzględniających MEK02.
Ocena końcowa Wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych oraz z wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jako średnia arytmetyczna z wykładu i laboratorium: <3.000-3.399> - ocena 3.0; <3.400,3.799> - ocena 3.5; <3.800,4.199> - ocena 4.0; <4.200,4.599> - ocena 4.5; <4.600,5.000> - ocena 5.0.

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. Bazan; J. Cieślik; P. Turek; A. Zakręcki Innovative Approaches to 3D Printing of PA12 Forearm Orthoses: A Comprehensive Analysis of Mechanical Properties and Production Efficiency 2024
2 A. Bazan; M. Sałata; Ł. Żyłka Sposób szlifowania prostych rowków wiórowych narzędzi skrawających typu frezy z ultradrobnoziarnistych węglików spiekanych 2024
3 A. Bazan; P. Turek; A. Zakrecki Influence of post-processing treatment on the surface roughness of polyamide PA12 samples manufactured using additive methods in the context of the production of orthoses 2024
4 M. Magdziak Application of Coordinate Measuring Machines for Analysis of a Controlled Radius Based on Linear Regression 2024
5 A. Bazan; B. Jamuła; M. Magdziak Gage Repeatability and Reproducibility Analysis of Coordinate Measurements of a Cutting Tool 2023
6 A. Bazan; B. Jamuła; M. Magdziak; P. Turek Zastosowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych w procesie inżynierii rekonstrukcyjnej 2023
7 A. Bazan; G. Budzik; B. Gapiński; Ł. Przeszłowski; P. Turek Surface roughness of photoacrylic resin shapes obtained using PolyJet additive technology 2023
8 A. Bazan; G. Budzik; J. Cebulski; M. Dębski; T. Dziubek; J. Józwik; A. Kawalec; M. Kiełbicki; Ł. Kochmański; I. Kuric; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Poliński; P. Turek Geometrical Accuracy of Threaded Elements Manufacture by 3D Printing Process 2023
9 A. Bazan; G. Budzik; T. Dziubek; P. Jaźwa; Ł. Przeszłowski; P. Turek; D. Wydrzyński Model do zastosowań medycznych i sposób wytwarzania modelu do zastosowań medycznych 2023
10 A. Bazan; P. Turek; A. Zakręcki Influence of Antibacterial Coating and Mechanical and Chemical Treatment on the Surface Properties of PA12 Parts Manufactured with SLS and MJF Techniques in the Context of Medical Applications 2023
11 A. Bazan; Ł. Przeszłowski; P. Sułkowicz; P. Turek; A. Zakręcki Influence of the Size of Measurement Area Determined by Smooth-Rough Crossover Scale and Mean Profile Element Spacing on Topography Parameters of Samples Produced with Additive Methods 2023
12 B. Azarhoushan; A. Bełzo; A. Borowiec; B. Ciecińska; F. Hojati; P. Litwin; M. Magdziak; A. Markopoulos; R. Wdowik Selected case studies regarding research-based education in the area of machine and civil assemblies 2023
13 B. Azarhoushang; A. Bełzo; A. Borowiec; B. Ciecińska; A. Dzierwa; F. Hojati; J. Litwin; M. Magdziak; A. Markopoulos; P. Nazarko; P. Podulka; I. Pushchak; M. Romanini; R. Wdowik; A. Wiater Research-based technology education – the EDURES partnership experience 2023
14 P. Budzyński; M. Kamiński; A. Kozlovskiy; M. Magdziak; Z. Surowiec; J. Waliszewski; M. Wiertel; M. Zdorovets Effect of 160 MeV Xenon Ion Irradiation on the Tribological Properties and Crystal Structure of 100Cr6 Bearing Steel 2023
15 A. Bazan Accuracy and Repeatability of Thread Measurements Using Replication Techniques 2022
16 A. Bazan; A. Kawalec; A. Olko; K. Żurawski; P. Żurek Modeling of Surface Topography after Milling with a Lens-Shaped End-Mill, Considering Runout 2022
17 A. Bazan; B. Jamuła; M. Magdziak Analysis of Results of Non-Contact Coordinate Measurement of a Cutting Tool Applied for Mould Machining 2022
18 A. Bazan; P. Kubik; M. Magdziak; M. Sałata; P. Sułkowicz; P. Turek Wybrane współczesne metody monitorowania i diagnostyki procesów obróbki ubytkowej oraz pomiaru geometrii wyrobów i narzędzi – cz. I 2022
19 A. Bazan; P. Kubik; M. Magdziak; M. Sałata; P. Sułkowicz; P. Turek Wybrane współczesne metody monitorowania i diagnostyki procesów obróbki ubytkowej oraz pomiaru geometrii wyrobów i narzędzi – cz. II 2022
20 A. Bazan; Ł. Przeszłowski; P. Turek Comparison of the contact and focus variation measurement methods in the process of surface topography evaluation of additively manufactured models with different geometry complexity 2022
21 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
22 M. Magdziak Estimating Time of Coordinate Measurements Based on the Adopted Measurement Strategy 2022
23 A. Bazan; A. Kawalec; P. Kubik; A. Olko; T. Rydzak Determination of Selected Texture Features on a Single-Layer Grinding Wheel Active Surface for Tracking Their Changes as a Result of Wear 2021
24 A. Bazan; A. Szajna Influence of Grain Size and Feed Rate on Selected Aspects of Corundum Ceramic Grinding Using Spherical Diamond Heads 2021
25 A. Bazan; Ł. Przeszłowski; P. Turek Assessment of InfiniteFocus system measurement errors in testing the accuracy of crown and tooth body model 2021
26 A. Bazan; A. Kawalec; P. Kubik; T. Rydzak Variation of Grain Height Characteristics of Electroplated cBN Grinding-Wheel Active Surfaces Associated with Their Wear 2020
27 A. Bełzo; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era 2020
28 B. Álvarez; M. Magdziak; J. Misiura; R. Ratnayake ; G. Valiño; R. Wdowik; M. Żółkoś Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning 2020
29 J. Bernaczek; G. Budzik; G. Janas; M. Magdziak; D. Wydrzyński Analysis of Hole Positioning Accuracy with the Use of Position Deviation Modifiers 2020
30 M. Magdziak Determining the strategy of contact measurements based on results of non-contact coordinate measurements 2020
31 M. Magdziak A New Method of Distribution of Measurement Points on Curvilinear Surfaces of Products 2019
32 M. Magdziak Selection of the Best Model of Distribution of Measurement Points in Contact Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products 2019
33 M. Magdziak; D. Ziaja Software Dedicated to Determining a Strategy of Coordinate Measurements 2019
34 M. Magdziak; R. Ratnayake Optimal Prioritization of the Model of Distribution of Measurement Points on a Free-Form Surface in Effective Use of CMMs 2019