Nazwa przedmiotu:
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. D. Jasińska-Choromańska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2012/2013
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obliczanie punktów ECTS: wykład 30, projektowanie w laboratorium systemów CAD-CAM 15, napisanie programu, uruchomienie i weryfikacja 20, laboratorium programów komputerowego projektowania konstrukcji 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15, projekt modelu komputerowego zadanego elementu konstrukcyjnego 10, przygotowanie do zajęć projektowych 20, zapoznanie się z literaturą 15, przygotowanie do zaliczeń 10 RAZEM 150 godz. = 5 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Obliczanie punktów ECTS: wykład 30, projektowanie 15, laboratorium 15 RAZEM 60 godz. = 2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Obliczanie punktów ECTS: obecność w laboratorium projektowania konstrukcji 15, obecność w laboratorium systemów CAD-CAM 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10, opracowanie projektów 10 RAZEM 40 godz. = 1,5 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy mechaniki, zasady użytkowania komputerów, podstawy programowania
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki; wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów mechanicznych
Treści kształcenia:
ZAKRES WYKŁADU: Formy i zasady zapisu konstrukcji, podstawowe pojęcia geometrii wykreślnej (rzutowanie, odwzorowanie na płaszczyźnie). Zasady zapisu postaci geometrycznej, stosowanie uproszczeń w zapisie, zapis układu wymiarów i tolerancji. Zasady tworzenia rysunków złożeniowych, stosowane uproszczenia i pomoce opisowe. Zasady scalania i nadzoru dokumentacji. Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej. Podstawy metody elementów skończonych (MES) i brzegowych (MEB). Zastosowanie MES i MEB w komputerowym wspomaganiu projektowania. Podstawy optymalizacji, przedstawienie wybranych metod numerycznych optymalizacji, zastosowanie wybranych metod numerycznych optymalizacji w projektowaniu inżynierskim . Zakres możliwości i zastosowań systemów CAM, współdziałanie systemów CAM z innymi systemami, wymagania programów CAM, rozwój systemów CAD/CAM, kryteria oceny systemów CAD/CAM, omówienie przykładowego systemu wspomaganego komputerowo projektowania procesów obróbki. ZAKRES ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: Tworzenie brył i części, rzutowanie elementów, dokumentacja części w programie CAD. Tworzenie zespołów, generowanie rysunków złożeniowych na podstawie dokumentacji przestrzennej w programie CAD. Analiza geometryczna, analiza kinematyki i dynamiki, wykorzystanie MES/MEB do analizy pracy projektowanego urządzenia. ZAKRES ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH: Przejście z programów CAD do oprogramowania CAM, napisanie programu sterującego urządzeniem CNC, wykorzystanie baz danych programów CAM, symulacja działania urządzenia CNC. Rysowanie schematów elektronicznych w systemach CAM, wykorzystanie baz danych elementów w systemie CAM, optymalizacja połączeń, określenie obszarów zastrzeżonych, trasowanie automatyczne ścieżek, symulacja działania zaprojektowanego obwodu.
Metody oceny:
Metody oceny: 1. ocena bieżącej pracy studenta na zajęciach 2. ocena okresowa na 2 kolokwiach
Egzamin:
nie
Literatura:
M. Miecielica, W. Wiśniewski – Komputerowe wspomaganie projektowania procesów. PWN 2005; M. Miecielica – Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM. Mikom 1999; K. Paprocki – Zasady zapisu konstrukcji. OWPW 2005; A. Bober, M. Dudziak – Zapis konstrukcji. WNT 1999; Materiały firmowe AutoDesk, PTC (program AutoCAD 2007, Inventor, ProEngineer,…), SSC (Working Model); Materiały firmowe do programów komp.: ADAMS, ANSYS, ABAQUS, ANSYS dla Inventora, ProMechanica dla ProEngineera
Witryna www przedmiotu:
dostępna na www.mechatronika.pl
Uwagi:
ostatnia modyfikacja: 09.05.2012

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TIA_W03
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zasad, metodyki oraz wykorzystania technik MES, MEB, ..., CAD i CAM w projektowaniu urzadzeń medycznych
Weryfikacja: 2 kolokwia
Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TIA_U01, TIA_U15
Posiada umiejętność wykorzystania technik grafiki komputerowej w projektowaniu urządzeń medycznych
Weryfikacja: zaliczenie ćwiczeń projektowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_U08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TIA_K06
Potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych
Powiązane efekty kierunkowe: K_K07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03