Mechatronika Kod programu: 08-S1MCH12.2019

Kierunek studiów: | mechatronika |
---|---|
Kod programu: | 08-S1MCH12.2019 |
Kod programu (USOS): | W4-S1MC19 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Język studiów: | polski |
Semestr rozpoczęcia studiów: |
|
Poziom kształcenia: | studia pierwszego stopnia (inżynierskie) |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 7 |
Tytuł zawodowy: | inżynier |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | 4 |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się oraz ich procentowy udział w kształceniu: |
|
Kod ISCED: | 0714 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 395 (25.06.2019) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania.
Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle: elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.
Student dokonuje wyboru tematu pracy inżynierskiej i promotora z listy prac dyplomowych zgłoszonych przez nauczycieli akademickich w danym roku akademickim.
Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (tzw. zgłoszenia aktualizacyjnego).
Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, skład i tryb powołania komisji egzaminacyjnej, zasady ustalania oceny z egzaminu oraz ostatecznego wyniku studiów dyplomanta zostały określone w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
Egzamin dyplomowy ma formę ustną i składa się z dwóch części:
- część I: zaprezentowanie przedmiotu pracy dyplomowej przez dyplomanta np. w formie prezentacji multimedialnej oraz odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej dotyczące przedstawionego tematu;
- część II: odpowiedzi na 3 pytania wylosowane spośród przygotowanego zestawu pytań, z zakresu studiowanego kierunku obejmującego moduły przedmiotów, określonych
planem studiów.
Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący otwiera część niejawną, w której członkowie komisji oceniają jego wynik. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
Przewodniczący ogłasza ocenę egzaminu dyplomowego i ostateczny wynik studiów bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego wskazuje m.in. na tworzenie nowych programów zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów Mechatronika. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy program studiów gwarantuje możliwość nabycia przez studenta nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat najbardziej aktualnych zagadnień i najnowszych rozwiązań w dziedzinie mechatroniki. Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. W związku z tym absolwenci kierunku Mechatronika będą niezbędni do realizacji
Strategii Uniwersytetu Śląskiego, w tym jego misji poprzez wypełnianie Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki. Strategii rozwoju kapitału ludzkiego oraz Strategiirozwoju kapitału społecznego, będących strategiami zintegrowanymi średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020. |
Nazwa specjalności: | komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | W zakresie przedmiotów na wybranej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz metod numerycznych analizy konstrukcji, zaawansowanych systemów wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn. Absolwent specjalizacji dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania 2D i 3D oraz podstawowych analiz inżynierskich. Wykształcenie absolwentów specjalności predestynuje ich do pracy w biurach konstrukcyjnych zakładów przemysłu maszynowego, jak również w firmach projektowo-doradczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle: elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | 1. Praktyki studenckie obowiązujące studentów studiów na kierunku Mechatronika powinny trwać minimum 80 godzin.;
2. Głównym celem praktyk jest rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy;
3. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku/specjalności studiów. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów w zakładach pracy reprezentujących branże: mechaniczną, automatyczną, elektryczną, elektroniczną oraz informatyczną z terenu województwa śląskiego;
4. Miejscem odbycia praktyki zawodowej powinny być dobrze prosperujące firmy produkcyjne lub usługowe, posiadające nowoczesne systemy technologiczne. Zabronione jest odbywanie praktyki w jedno- lub kilkuosobowych firmach handlowych czy też usługowych;
5. W trakcie realizacji praktyki student powinien uaktualnić swoją wiedzę zawodową lub zapoznać się z:
a) strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zakresem prac oraz procesami technologicznymi wynikającymi z profilu produkcyjnego lub usługowego danego przedsiębiorstwa,
b) charakterem pracy w przedsiębiorstwie,
c) sposobami pozyskiwania i wykorzystania tradycyjnych oraz nowoczesnych, materiałów konstrukcyjnych w technice i gospodarce,
d) metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania i sterowania, zagadnieniami projektowo-konstrukcyjnymi oraz warunkami eksploatacji urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyki, sterowania, automatyki i robotyki
e) zarządzaniem zasobami ludzkimi
6. W wyniku realizacji praktyk student powinien posiadać umiejętności z zakresu wykonywania czynności eksploatacyjnych urządzeń mechatronicznych, takich jak: konserwacja, regulacja, pomiary kontrolne, demontaż, montaż, uruchamianie urządzeń i systemów na wskazanych stanowiskach pracy;
7. Studenci powinni we własnym zakresie znaleźć instytucję, w której odbędą praktykę;
8. Studenci proszeni są o wypełnienie zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, zawierających dane studenta, dokładny termin praktyki, dokładny adres zakładu pracy oraz dane osoby reprezentującej ten zakład. Zaświadczenia należy dostarczyć uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich do końca marca br.;
9. Studentom, którzy do końca marca br. nie znajdą we własnym zakresie instytucji, w której odbędą praktykę zostaną narzucone terminy oraz miejsca odbywania praktyk;
10. Na podstawie otrzymanych zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, przygotowane zostaną dwa egzemplarze porozumienia między uczelnią a zakładem pracy. Podpisane przez przedstawicieli porozumienia pozostają na uczelni i w zakładzie pracy.
11. Na podstawie umów przygotowane zostaną skierowania do zakładów pracy oraz dzienniczki praktyk i oświadczenia studentów.
12. Studenci zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk; który powinien zawierać:
a) dane studenta odbywającego praktykę,
b) nazwa i adres placówki, w której odbywał praktykę,
c) podstawę skierowania oraz termin praktyk potwierdzony przez zakład,
d) sprawozdanie z wykonywanych prac i obserwacji,
e) opinię zakładowego opiekuna praktyk o przebiegu praktyk wraz z oceną końcową. Ocena zakładowego opiekuna praktyk powinna być składową punktualności, obowiązkowości, przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów wewnątrz zakładowych, komunikowania się, zaangażowania i jakości wykonanych prac.
13. Sprawozdanie z wykonywanych obserwacji i prac powinno zawierać zagadnienia dotyczące:
a) struktury organizacyjno-produkcyjnej przedsiębiorstwa,
b) podstawowych profili produkcyjnych lub usługowych firmy,
c) metod opracowania procesów technologicznych,
d) stanowisk pracy oraz parku maszynowego,
e) warunków bhp na stanowiskach pracy,
f) opisu wybranego systemu mechatronicznego stosowanego w przedsiębiorstwie,
g) budowy, ewentualnych konserwacji i napraw urządzeń mechatronicznych oraz pomiarów wybranych parametrów tychże urządzeń,
h) innych czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i przedłożenie uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich sprawozdania z przebiegu praktyki (dzienniczek praktyk), formularza realizacji efektów kształcenia oraz indeksu. w terminie podanym przez opiekuna. Studenci, którzy do tego terminu nie dostarczą wymaganych dokumentów nie otrzymają zaliczenia praktyk studenckich, co będzie skutkować niezaliczeniem semestru..
15. Studentom nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu odbywanych praktyk. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunki wymagane do ukończenia studiów na kierunku mechatronika to:
1. Osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia.
2. Zaliczenie praktyk zawodowych.
3. Pozytywna obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.
Ukończenie studiów na kierunku mechatronika jest poświadczone dyplomem ukończenia studiów. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Nie dotyczy. |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: |
|
Nazwa specjalności: | mikromechatronika |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Współczesne osiągnięcia technologii półprzewodnikowej doprowadziły do konieczności opracowania przyrządów pozycjonujących z mikroprzemieszczeniem. Ocenia się, że aktuatory (urządzenia wykonawcze, uruchomieniowe) działające w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, magnetostrykcyjne oraz zjawisko pamięci kształtu będą niezwykle ważnymi komponentami w nowej erze technologii mikromechatroniki. Dlatego też mikromechatronika to nie tylko pojedyncza klasa przyrządów lecz także sposób w jaki zostają one zastosowane do budowy złożonych układów mikromechatronicznych. Specjalność mikromechatronika poświęcona jest teoretycznemu opisowi ceramicznych aktuatorów, przeglądowi stosowanych materiałów, projektowaniu konkretnych przyrządów, technikom sterowania aktuatorami piezoelektrycznymi oraz typowym zastosowaniom przetworników mikromechatronicznych. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | 1. Praktyki studenckie obowiązujące studentów studiów na kierunku Mechatronika powinny trwać minimum 80 godzin.;
2. Głównym celem praktyk jest rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy;
3. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku/specjalności studiów. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów w zakładach pracy reprezentujących branże: mechaniczną, automatyczną, elektryczną, elektroniczną oraz informatyczną z terenu województwa śląskiego;
4. Miejscem odbycia praktyki zawodowej powinny być dobrze prosperujące firmy produkcyjne lub usługowe, posiadające nowoczesne systemy technologiczne. Zabronione jest odbywanie praktyki w jedno- lub kilkuosobowych firmach handlowych czy też usługowych;
5. W trakcie realizacji praktyki student powinien uaktualnić swoją wiedzę zawodową lub zapoznać się z:
a) strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zakresem prac oraz procesami technologicznymi wynikającymi z profilu produkcyjnego lub usługowego danego przedsiębiorstwa,
b) charakterem pracy w przedsiębiorstwie,
c) sposobami pozyskiwania i wykorzystania tradycyjnych oraz nowoczesnych, materiałów konstrukcyjnych w technice i gospodarce,
d) metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania i sterowania, zagadnieniami projektowo-konstrukcyjnymi oraz warunkami eksploatacji urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyki, sterowania, automatyki i robotyki
e) zarządzaniem zasobami ludzkimi
6. W wyniku realizacji praktyk student powinien posiadać umiejętności z zakresu wykonywania czynności eksploatacyjnych urządzeń mechatronicznych, takich jak: konserwacja, regulacja, pomiary kontrolne, demontaż, montaż, uruchamianie urządzeń i systemów na wskazanych stanowiskach pracy;
7. Studenci powinni we własnym zakresie znaleźć instytucję, w której odbędą praktykę;
8. Studenci proszeni są o wypełnienie zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, zawierających dane studenta, dokładny termin praktyki, dokładny adres zakładu pracy oraz dane osoby reprezentującej ten zakład. Zaświadczenia należy dostarczyć uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich do końca marca br.;
9. Studentom, którzy do końca marca br. nie znajdą we własnym zakresie instytucji, w której odbędą praktykę zostaną narzucone terminy oraz miejsca odbywania praktyk;
10. Na podstawie otrzymanych zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, przygotowane zostaną dwa egzemplarze porozumienia między uczelnią a zakładem pracy. Podpisane przez przedstawicieli porozumienia pozostają na uczelni i w zakładzie pracy.
11. Na podstawie umów przygotowane zostaną skierowania do zakładów pracy oraz dzienniczki praktyk i oświadczenia studentów.
12. Studenci zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk; który powinien zawierać:
a) dane studenta odbywającego praktykę,
b) nazwa i adres placówki, w której odbywał praktykę,
c) podstawę skierowania oraz termin praktyk potwierdzony przez zakład,
d) sprawozdanie z wykonywanych prac i obserwacji,
e) opinię zakładowego opiekuna praktyk o przebiegu praktyk wraz z oceną końcową. Ocena zakładowego opiekuna praktyk powinna być składową punktualności, obowiązkowości, przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów wewnątrz zakładowych, komunikowania się, zaangażowania i jakości wykonanych prac.
13. Sprawozdanie z wykonywanych obserwacji i prac powinno zawierać zagadnienia dotyczące:
a) struktury organizacyjno-produkcyjnej przedsiębiorstwa,
b) podstawowych profili produkcyjnych lub usługowych firmy,
c) metod opracowania procesów technologicznych,
d) stanowisk pracy oraz parku maszynowego,
e) warunków bhp na stanowiskach pracy,
f) opisu wybranego systemu mechatronicznego stosowanego w przedsiębiorstwie,
g) budowy, ewentualnych konserwacji i napraw urządzeń mechatronicznych oraz pomiarów wybranych parametrów tychże urządzeń,
h) innych czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i przedłożenie uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich sprawozdania z przebiegu praktyki (dzienniczek praktyk), formularza realizacji efektów kształcenia oraz indeksu. w terminie podanym przez opiekuna. Studenci, którzy do tego terminu nie dostarczą wymaganych dokumentów nie otrzymają zaliczenia praktyk studenckich, co będzie skutkować niezaliczeniem semestru..
15. Studentom nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu odbywanych praktyk. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunki wymagane do ukończenia studiów na kierunku mechatronika to:
1. Osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia.
2. Zaliczenie praktyk zawodowych.
3. Pozytywna obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.
Ukończenie studiów na kierunku mechatronika jest poświadczone dyplomem ukończenia studiów. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Nie dotyczy. |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: |
|
Nazwa specjalności: | systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | W trakcie realizowania kolejnych modułów omawianej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie nowoczesnych technologii źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej. Uzyskują informacje o nowych formach i metodach konwersji energii, między innymi o wykorzystaniu tzw. energii rozproszonej, w tym energetycznym wykorzystaniu hałasu i drgań. Absolwent specjalizacji będzie dysponował rozległą wiedzą nie tylko z zakresu energetyki odnawialnej, ale również z zakresu systemów zarządzania energią w indywidualnych gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Znając nowoczesne systemy sterowania i monitoringu będzie potrafił optymalizować zużycie, a także wytwarzanie energii. Wykształcenie absolwenta tej specjalności predysponuje go do pracy między innymi: w biurach projektujących nowoczesne systemy grzewcze, klimatyzacje i wentylacje, w biurach projektujących systemy zarządzania inteligentnymi budynkami, elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych, na farmach wiatrowych i słonecznych, w innowacyjnych firmach automatyki budynkowej stosujących bezprzewodowe i bez bateryjne systemy sieci czujnikowe zasilane z energii odzyskiwanej z otoczenia z drgań (materiały piezoelektryczne), z ciepła (materiały termoelektryczne) i smogu elektromagnetycznego (materiały magnetostrykcyjne). Warto nadmienić, że założenia niniejszej ścieżki mieszczą się w wykazie krajowych inteligentnych specjalizacji wydanym przez Ministerstwo Gospodarki. |
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | 1. Praktyki studenckie obowiązujące studentów studiów na kierunku Mechatronika powinny trwać minimum 80 godzin.;
2. Głównym celem praktyk jest rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy;
3. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku/specjalności studiów. Praktyki powinny być podejmowane przez studentów w zakładach pracy reprezentujących branże: mechaniczną, automatyczną, elektryczną, elektroniczną oraz informatyczną z terenu województwa śląskiego;
4. Miejscem odbycia praktyki zawodowej powinny być dobrze prosperujące firmy produkcyjne lub usługowe, posiadające nowoczesne systemy technologiczne. Zabronione jest odbywanie praktyki w jedno- lub kilkuosobowych firmach handlowych czy też usługowych;
5. W trakcie realizacji praktyki student powinien uaktualnić swoją wiedzę zawodową lub zapoznać się z:
a) strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zakresem prac oraz procesami technologicznymi wynikającymi z profilu produkcyjnego lub usługowego danego przedsiębiorstwa,
b) charakterem pracy w przedsiębiorstwie,
c) sposobami pozyskiwania i wykorzystania tradycyjnych oraz nowoczesnych, materiałów konstrukcyjnych w technice i gospodarce,
d) metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania i sterowania, zagadnieniami projektowo-konstrukcyjnymi oraz warunkami eksploatacji urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyki, sterowania, automatyki i robotyki
e) zarządzaniem zasobami ludzkimi
6. W wyniku realizacji praktyk student powinien posiadać umiejętności z zakresu wykonywania czynności eksploatacyjnych urządzeń mechatronicznych, takich jak: konserwacja, regulacja, pomiary kontrolne, demontaż, montaż, uruchamianie urządzeń i systemów na wskazanych stanowiskach pracy;
7. Studenci powinni we własnym zakresie znaleźć instytucję, w której odbędą praktykę;
8. Studenci proszeni są o wypełnienie zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, zawierających dane studenta, dokładny termin praktyki, dokładny adres zakładu pracy oraz dane osoby reprezentującej ten zakład. Zaświadczenia należy dostarczyć uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich do końca marca br.;
9. Studentom, którzy do końca marca br. nie znajdą we własnym zakresie instytucji, w której odbędą praktykę zostaną narzucone terminy oraz miejsca odbywania praktyk;
10. Na podstawie otrzymanych zaświadczeń o przyjęciu na praktykę, przygotowane zostaną dwa egzemplarze porozumienia między uczelnią a zakładem pracy. Podpisane przez przedstawicieli porozumienia pozostają na uczelni i w zakładzie pracy.
11. Na podstawie umów przygotowane zostaną skierowania do zakładów pracy oraz dzienniczki praktyk i oświadczenia studentów.
12. Studenci zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk; który powinien zawierać:
a) dane studenta odbywającego praktykę,
b) nazwa i adres placówki, w której odbywał praktykę,
c) podstawę skierowania oraz termin praktyk potwierdzony przez zakład,
d) sprawozdanie z wykonywanych prac i obserwacji,
e) opinię zakładowego opiekuna praktyk o przebiegu praktyk wraz z oceną końcową. Ocena zakładowego opiekuna praktyk powinna być składową punktualności, obowiązkowości, przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów wewnątrz zakładowych, komunikowania się, zaangażowania i jakości wykonanych prac.
13. Sprawozdanie z wykonywanych obserwacji i prac powinno zawierać zagadnienia dotyczące:
a) struktury organizacyjno-produkcyjnej przedsiębiorstwa,
b) podstawowych profili produkcyjnych lub usługowych firmy,
c) metod opracowania procesów technologicznych,
d) stanowisk pracy oraz parku maszynowego,
e) warunków bhp na stanowiskach pracy,
f) opisu wybranego systemu mechatronicznego stosowanego w przedsiębiorstwie,
g) budowy, ewentualnych konserwacji i napraw urządzeń mechatronicznych oraz pomiarów wybranych parametrów tychże urządzeń,
h) innych czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i przedłożenie uczelnianemu opiekunowi praktyk studenckich sprawozdania z przebiegu praktyki (dzienniczek praktyk), formularza realizacji efektów kształcenia oraz indeksu. w terminie podanym przez opiekuna. Studenci, którzy do tego terminu nie dostarczą wymaganych dokumentów nie otrzymają zaliczenia praktyk studenckich, co będzie skutkować niezaliczeniem semestru..
15. Studentom nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu odbywanych praktyk. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunki wymagane do ukończenia studiów na kierunku mechatronika to:
1. Osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia.
2. Zaliczenie praktyk zawodowych.
3. Pozytywna obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.
Ukończenie studiów na kierunku mechatronika jest poświadczone dyplomem ukończenia studiów. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Nie dotyczy. |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: |
|
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę
oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody
matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania
i rozwiązywania prostych zadań związanych z projektowaniem , wytwarzaniem
i eksploatacją obiektów, urządzeń, systemów lub procesów typowych dla
mechatroniki [K_W01] |
ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę,
elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym
wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
występujących w elementach i układach mechatronicznych oraz w ich
otoczeniu [K_W02] |
ma podstawową wiedzę w zakresie chemii potrzebną do rozumienia zjawisk
i procesów występujących przy wytwarzaniu elementów mechatronicznych
i eksploatacji urządzeń mechatronicznych [K_W03] |
rozumie przemiany chemiczne i ich znaczenie w wytwarzaniu i kształtowaniu
własności materiałów inżynierskich [K_W04] |
posiada wiedzę z zakresu mechaniki pozwalającą na rozwiązywanie problemów
technicznych związanych z projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją
urządzeń mechatronicznych [K_W07] |
ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej wymaganą dla
rozumienia budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych [K_W09] |
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną niezbędną do
tworzenia wizualizacji stosowanych w nauce i technice [K_W11] |
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych
w dziedzinie mechatroniki [K_W16] |
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji
patentowej [K_W19] |
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu mechatroniki [K_W21] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego
i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych [K_K01] |
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie [K_U01] |
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram
prac zapewniający dotrzymanie terminów [K_U02] |
potrafi opracować dokumentację w języku polskim i języku obcym dotyczącą
realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania [K_U03] |
potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną wjęzyku polskim i języku
obcym poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego [K_U04] |
potrafi wykorzystać różnego typu techniki komputerowe do celów prezentacji
i wizualizacji etapów realizacji zadania inżynierskiego [K_U05] |
Posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy. [K_U06] |
ma umiejętność samokształcenia [K_U07] |
Potrafi dokonać matematycznego opisu zjawisk; potrafi formułować modele
matematyczne i ich rozwiązania [K_U08] |
Potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analizy zjawisk
fizycznych i rozwiązywania zagadnień w oparciu o prawa fizyki w technice [K_U09] |
Ma umiejętność rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla
procesów przemysłowych [K_U10] |
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi
do realizacji zadań z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji
urządzeń mechatronicznych [K_U11] |
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna
zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą [K_U19] |
potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować
proste urządzenie, obiekt, system mechatroniczny, używając właściwych
metod, technik i narzędzi [K_U25] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania
zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur [K_K03] |
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potrafi odpowiednio
określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania [K_K04] |
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu —
m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących
osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalnościinżyniera-mechatronika;
podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób
powszechnie zrozumiały [K_K06] |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
posiada wiedzę na temat podstawowych materiałów inżynierskich i technologii
ich wytwarzania i zmian ich własności użytkowych [K_W05] |
ma wiedzą z zakresu automatyki i robotyki z teorią sterowania w zakresie
pozwalającym na rozwiązywanie zadań inżynierskich związanych
z projektowaniem, wytwarzaniem, budową i eksploatacją urządzeń
mechatronicznych [K_W06] |
ma wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz
systemów operacyjnych [K_W08] |
ma wiedzę z elektrotechniki i elektroniki pozwalającą na rozwiązywanie zadań
inżynierskich związanych z projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją
urządzeń mechatronicznych [K_W10] |
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy maszyn [K_W12] |
ma wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji
podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy
mechatroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia
informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu [K_W13] |
zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów i prostych
urządzeń mechatronicznych [K_W14] |
zna i rozumie metodykę projektowania elementów mechatronicznych,
systemów mechatronicznych, a także metody, techniki i narzędzia
wykorzystywane w projektowaniu [K_W15] |
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
mechatronicznych [K_W17] |
ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych,
prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej [K_W18] |
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością
i prowadzenia działalności gospodarczej [K_W20] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko,
i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje [K_K02] |
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K_K05] |
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także
symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów i układów
mechatronicznych [K_U12] |
potrafi dokonać analizy systemów mechatronicznych stosując odpowiednie
narzędzia sprzętowe i programowe [K_U13] |
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów
mechatronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne [K_U14] |
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi,
symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania
do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów, i układów
mechatronicznych [K_U15] |
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami
umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących
elementy i układy mechatroniczne [K_U16] |
potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk,
a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały,
elementy oraz układy mechatroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w
formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe
wnioski [K_U17] |
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących
projektowanie elementów, układów i systemów mechatronicznych —
dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne
i prawne [K_U18] |
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań
inżynierskich [K_U20] |
potrafi zaprojektować proces testowania prostych elementów i układów
mechatronicznych oraz — w przypadku wykrycia nieprawidłowości —
przeprowadzić ich diagnozę [K_U21] |
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań
inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla mechatroniki [K_U22] |
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz
wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia [K_U23] |
potrafi zaprojektować elementy i układy mechatroniczne z uwzględnieniem
zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod,
technik i narzędzi [K_U24] |
potrafi zaplanować proces realizacji elementu lub prostego urządzenia
mechatronicznego [K_U26] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Chemia [A04] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Fizyka 1 [A02_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [A01_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Grafika inżynierska [B12] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Mechanika techniczna 1 [B09_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Wprowadzenie do mechatroniki [B07] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 1 [C30_1] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Technologie informacyjne [C31] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Chemia [A04] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Fizyka 1 [A02_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [A01_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Grafika inżynierska [B12] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Mechanika techniczna 1 [B09_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Wprowadzenie do mechatroniki [B07] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 1 [C30_1] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Technologie informacyjne [C31] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Chemia [A04] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Fizyka 1 [A02_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka 1 [A01_1] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Grafika inżynierska [B12] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Mechanika techniczna 1 [B09_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Wprowadzenie do mechatroniki [B07] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 1 [C30_1] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Technologie informacyjne [C31] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Fizyka 2 [A02_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka stosowana [A01_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Nauka o materiałach 1 [A05_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
6 |
Technika eksperymentu 1 [A03_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 1 [B20_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 3 |
Mechanika techniczna 2 [B09_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 2 [C30_2] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Fizyka 2 [A02_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka stosowana [A01_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Nauka o materiałach 1 [A05_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
6 |
Technika eksperymentu 1 [A03_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 1 [B20_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 3 |
Mechanika techniczna 2 [B09_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 2 [C30_2] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Fizyka 2 [A02_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
5 |
Matematyka stosowana [A01_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 |
6 |
Nauka o materiałach 1 [A05_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
6 |
Technika eksperymentu 1 [A03_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 1 [B20_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 3 |
Mechanika techniczna 2 [B09_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 2 [C30_2] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
WF [C32] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Nauka o materiałach 2 [A05_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Technika eksperymentu 2 [A03_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 2 [B20_2] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
3 |
Inżynieria wytwarzania [B08] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Języki programowania [B18] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 1 [B22_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Podstawy konstrukcji maszyn 1 [B11] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 3 [C30_3] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Organizacja pracy i elementy ergonomii [C27] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Przedmiot humanistyczny do wyboru [C33] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Nauka o materiałach 2 [A05_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Technika eksperymentu 2 [A03_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 2 [B20_2] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
3 |
Inżynieria wytwarzania [B08] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Języki programowania [B18] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 1 [B22_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Podstawy konstrukcji maszyn 1 [B11] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 3 [C30_3] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Organizacja pracy i elementy ergonomii [C27] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Przedmiot humanistyczny do wyboru [C33] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Nauka o materiałach 2 [A05_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Technika eksperymentu 2 [A03_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 3 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
CAD 2 [B20_2] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
3 |
Inżynieria wytwarzania [B08] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Języki programowania [B18] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 1 [B22_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Podstawy konstrukcji maszyn 1 [B11] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 3 [C30_3] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Organizacja pracy i elementy ergonomii [C27] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Przedmiot humanistyczny do wyboru [C33] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektrotechnika [B16] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Grafika komputerowa [B14] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 2 [B22_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Napędy maszyn [B10] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 4 [C30_4] | polski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Ochrona własności intelektualnej [C29] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
Podstawy zarządzania [C28] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Wizualizacja danych pomiarowych [C26] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 2 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Komputerowe projektowanie części i zespołów maszyn [28_MD01_10] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 3 |
Komputerowe wspomaganie w statystyce inżynierskiej [28_MD01_6] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 15 |
2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektrotechnika [B16] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Grafika komputerowa [B14] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 2 [B22_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Napędy maszyn [B10] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 4 [C30_4] | polski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Ochrona własności intelektualnej [C29] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
Podstawy zarządzania [C28] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Wizualizacja danych pomiarowych [C26] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 2 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Projektowanie inżynierskie w mikromechatronice [28_MD03_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 5 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektrotechnika [B16] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Grafika komputerowa [B14] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
4 |
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 2 [B22_2] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
Napędy maszyn [B10] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy, nowożytny 4 [C30_4] | polski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Ochrona własności intelektualnej [C29] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
Podstawy zarządzania [C28] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Wizualizacja danych pomiarowych [C26] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 2 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Systemy SCADA [28_MD02_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Automatyka i robotyka z teorią sterowania [A06] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 laboratorium: 45 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektronika [B17] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Mikrokontrolery [B23] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Sieci komputerowe [B15] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Termodynamika techniczna [B13] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Komputerowo wspomagane wytwarzanie części maszyn (CAM) [28_MD01_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
5 |
Moduł przemysłowy [28_MD01_3] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Automatyka i robotyka z teorią sterowania [A06] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 laboratorium: 45 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektronika [B17] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Mikrokontrolery [B23] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Sieci komputerowe [B15] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Termodynamika techniczna [B13] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Moduł przemysłowy [28_MD03_3] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Układy mikromechatroniczne [28_MD03_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
5 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A - TREŚCI PODSTAWOWE | ||||
Automatyka i robotyka z teorią sterowania [A06] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 30 laboratorium: 45 |
5 |
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Elektronika [B17] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Mikrokontrolery [B23] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Sieci komputerowe [B15] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Termodynamika techniczna [B13] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Komputerowe wspomaganie projektowania systemów sterowania [28_MD02_2] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
5 |
Moduł przemysłowy [28_MD02_3] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Komputerowe wspomaganie w inżynierii [B19] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
4 |
Sterowniki programowalne [B24] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Aparatura kontrolno-pomiarowa [28_MD01_5] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Pracownia dyplomowa 1 [28_MD01_9_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Projektowanie i badanie układów mechatronicznych [28_MD01_4] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Seminarium 1 [28_MD01_8_1] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 1 [28_MD01_7_1] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE | ||||
Praktyka (po 6 semestrze) [B_P] | polski | zaliczenie | praktyka: 80 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Komputerowe wspomaganie w inżynierii [B19] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
4 |
Sterowniki programowalne [B24] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Inteligentne systemy w mechatronice [28_MD03_6] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
5 |
Pracownia dyplomowa 1 [28_MD03_9_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Przetworniki sygnałów w mikromechatronice [28_MD03_4] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Seminarium 1 [28_MD03_8_1] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 1 [28_MD03_7_1] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE | ||||
Praktyka (po 6 semestrze) [B_P] | polski | zaliczenie | praktyka: 80 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
B - TREŚCI KIERUNKOWE | ||||
Komputerowe wspomaganie w inżynierii [B19] | polski | egzamin |
wykład: 15
ćwiczenia: 30 |
4 |
Sterowniki programowalne [B24] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Pracownia dyplomowa 1 [28_MD02_9_1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 4 |
Seminarium 1 [28_MD02_8_1] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Systemy inteligentnego budynku [28_MD02_5] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Systemy wizyjne i nawigacyjne [28_MD02_4] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Wykład monograficzny 1 [28_MD02_7_1] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE | ||||
Praktyka (po 6 semestrze) [B_P] | polski | zaliczenie | praktyka: 80 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Komputerowa analiza obrazu [28_MD01_1] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 2 (przygotowanie pracy inżynierskiej) [28_MD01_9_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 19 |
Seminarium 2 [28_MD01_8_2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 4 |
Wykład monograficzny 2 [28_MD01_7_2] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Pracownia dyplomowa 2 (przygotowanie pracy inżynierskiej) [28_MD03_9_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 19 |
Seminarium 2 [28_MD03_8_2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 4 |
Układy sterowania systemami mikromechatronicznymi [28_MD03_5] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
4 |
Wykład monograficzny 2 [28_MD03_7_2] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
TREŚCI SPECJALIZACYJNE | ||||
Pracownia dyplomowa 2 (przygotowanie pracy inżynierskiej) [28_MD02_9_2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 19 |
Seminarium 2 [28_MD02_8_2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 4 |
Technologie źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej [28_MD02_6] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
4 |
Wykład monograficzny 2 [28_MD02_7_2] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |