pl en
Computer aided engineering design
Course description sheet

Basic information

Field of study
Ecodesign and Digital Transformation of Material Technologies
Major
-
Organisational unit
Faculty of Non-Ferrous Metals
Study level
First-cycle (engineer) programme
Form of study
Full-time studies
Profile
General academic
Didactic cycle
2026/2027
Course code
NEDCS.Ii8.15136.26
Lecture languages
Polish
Mandatoriness
Obligatory
Block
Core Modules
Course related to scientific research
Yes
Course coordinator
Grzegorz Kiesiewicz
Lecturer
Grzegorz Kiesiewicz
Period
Semester 4
Method of verification of the learning outcomes
Completing the classes
Activities and hours
Laboratory classes: 45
Number of ECTS credits
4

Goals

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego w branży metali nieżelaznych
C2 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obsługą oprogramowania CAD do projektowania wyrobów z metali nieżelaznych oraz opracowywania ich dokumentacji technicznej

Course's learning outcomes

Code Outcomes in terms of Learning outcomes prescribed to a field of study Methods of verification
Knowledge – Student knows and understands:
W1 podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej EDC1A_W04 Activity during classes
Skills – Student can:
U1 zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia brył 3D, tworzenia złożeń oraz dokumentacji technicznej EDC1A_U02 Activity during classes, Execution of laboratory classes
U2 zaprojektować złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD EDC1A_U02 Activity during classes, Execution of laboratory classes
Social competences – Student is ready to:
K1 współpracy i aktywności w zespole odpowiedzialnym za komputerowe projektowanie inżynierskie EDC1A_K04, EDC1A_K05 Activity during classes, Execution of laboratory classes

Program content ensuring the achievement of the learning outcomes prescribed to the module

W ramach przedmiotu efekty kształcenia uzyskiwane są poprzez poznanie zagadnień związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania inżynierskiego w oparciu o oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design) np. SolidWorks lub Autodesk Inventor. Przedmiot obejmuje naukę laboratoryjną narzędzi ww. oprogramowania w zakresie tworzenia skomplikowanych konstrukcji 3D i modeli złożeń oraz tworzenia ich dokumentacji technicznej.

Student workload

Activity form Average amount of hours* needed to complete each activity form
Laboratory classes 45
Preparation for classes 35
Realization of independently performed tasks 35
Contact hours 2
Student workload
Hours
117
Workload involving teacher
Hours
45

* hour means 45 minutes

Program content

No. Program content Course's learning outcomes Activities
1.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


W trakcie zajęć komputerowych studenci poznają zasady i metody tworzenia zaawansowanych złożeń różnego rodzaju konstrukcji inżynierskich, ich parametryzacji oraz tworzenia dokumentacji technicznej z wcześniej zaprojektowanych modeli 3D.


Zakres merytoryczny:


- wykorzystanie dedykowanego modułu oprogramowania CAD do tworzenie złożeń z wykorzystaniem zaawansowanych metod ich analizy,


- wykorzystanie dedykowanego modułu oprogramowania CAD do tworzenie konstrukcji blachowych,


- wykorzystanie dedykowanego modułu oprogramowania CAD do tworzenia konstrukcji ramowych,


- wykorzystanie dedykowanego modułu oprogramowania CAD do tworzenia dokumentacji technicznej opracowanych uprzednio modeli 3D.

W1, U1, U2, K1 Laboratory classes

Extended information/Additional elements

Teaching methods and techniques :

Design thinking, Problem Based Learning

Activities Methods of verification Credit conditions
Lab. classes Activity during classes, Execution of laboratory classes

Conditions and the manner of completing each form of classes, including the rules of making retakes, as well as the conditions for admission to the exam

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność)

Zaliczenie następuje na podstawie wykonania kompletnego projektu/modelu CAD na podstawie wszystkich omawianych w trakcie zajęć modułów, co odbywa się w trakcie kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia obliczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Method of determining the final grade

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia opracowania modelu CAD z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Manner and mode of making up for the backlog caused by a student justified absence from classes

Obowiązki studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów. Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji prowadzącego zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego zadania projektowego w obrębie tematyki przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements

Wymagania wstępne:

- Podstawowa wiedza dotycząca zasad rysunku technicznego oraz umiejętność jego zrozumienia

- Umiejętność obsługi oprogramowania CAD do tworzenia zaawansowanych szkiców 2D oraz modeli 3D (np. SolidWorks)

Wymagania dodatkowe:

- obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dozwolona jest maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Rules of participation in given classes, indicating whether student presence at the lecture is obligatory

Ćwiczenia laboratoryjne: 

– Zajęcia odbywają się indywidualnie przy komputerach stacjonarnych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD – Obecność obowiązkowa: Tak (dopuszcza się 1 nieusprawiedliwoną obecność w trakcie trwania semestru) – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne na komputerach zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego.

Literature

Obligatory
  1. Podręcznik dotyczący podstaw pracy z programem Autodesk Inventor lub SolidWorks w wersji online.
Optional
  1. Maciej Sydor „Wprowadzenie do CAD: podstawy komputerowo wspomaganego projektowania” PWN, Warszawa 2009r.,
  2. Jan Bis, Ryszard Markiewicz „Komputerowe wspomaganie projektowania CAD : podstawy” Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008r.,
  3. Janusz Mazur, Krzysztof Kosiński, Krzysztof Polakowski „Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006r.,
  4. Zbigniew Rudnicki „Techniki informatyczne. T. 1, Podstawy i wprowadzenie do CAD” Wydawnictwa AGH, Kraków 2011r.,

Scientific research and publications

Research
  1. TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019 - ”Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych”, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Warszawska, MABO Sp. z o.o., okres realizacji: 2019.06.01 – 2022.05.31
  2. POIR.04.01.04-00-007/16 (Projekty Aplikacyjne), pt.: Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych , Konsorcjum Erko sp. z o.o. (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 2017-2020
  3. PBS3/B6/31/2015 pt. System do ciągłego monitorowania zużycia przewodów jezdnych oraz parametrów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej, Konsorcjum: Kuca sp. z o.o. – lider , AGH-WMN Konsorcjant, okres realizacji: 2015-2018
Publications
  1. Głowica chłodząca do odlewania ciągłego metali nieżelaznych i ich stopów — [Cooling head for continuous casting of non-ferrous metals and their alloys] / METAL LAB Witold Gajdek, Adam Pęczar Spółka Jawna, Rzeszów; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Witold Gajdek, Adam Pęczar, Bartosz Kochan, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Artur KAWECKI, Beata SMYRAK, Radosław KOWAL, Szymon KORDASZEWSKI, Krystian FRANCZAK, Justyna GRZEBINOGA, Eliza SIEJA-SMAGA, Kinga KORZEŃ, Andrzej NOWAK, Michał JABŁOŃSKI, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Marek GNIEŁCZYK, Bartosz JURKIEWICZ. — Int.Cl.: B22D 11/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238497 B1 ; Udziel. 2021-06-01 ; Opubl. 2021-08-30. — Zgłosz. nr P.420948 z dn. 2017-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238497B1.pdf
  2. Sposób skręcania przewodów wielodrutowych — [Method for stranding bunched conductors] / TELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Michał JABŁOŃSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Piotr Mirek, Jakub Siemiński, Mariusz TOKARSKI, Marek Kaczkowski, Dariusz Korbut, Janusz Mączek, Robert Kulma, Sławomir Dziadkowiec. — Int.Cl.: B21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238134 B1 ; Udziel. 2021-03-09 ; Opubl. 2021-07-12. — Zgłosz. nr P.415219 z dn. 2015-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238134B1.pdf
  3. Zastosowanie stopu miedzi — [Application of copper alloy] / KUCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stargard ; wynalazca: Mirosław Kuca, Damian Kuca, Rafał PESTRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Beata SMYRAK, Wojciech ŚCIĘŻOR, Kinga KORZEŃ, Radosław KOWAL, Krystian FRANCZAK, Justyna GRZEBINOGA, Eliza SIEJA-SMAGA, Andrzej NOWAK, Szymon KORDASZEWSKI, Małgorzata ZASADZIŃSKA. — Int.Cl.: C22C 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235280 B1 ; Udziel. 2020-02-07 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.421141 z dn. 2017-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235280B1.pdf