Inżynieria Mechatroniczna
Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne otrzymują wiedze w zakresie: projektowania zintegrowanych systemów złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, sterujących i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w projektowaniu i testowaniu systemów mechatronicznych z użyciem technik wirtualnego i szybkiego prototypowania, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.
Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne otrzymują wiedzę w zakresie zastosowań mechaniki, elektroniki i informatyki w projektowaniu, realizacji, eksploatacji oraz serwisowaniu inteligentnych: układów i materiałów oraz struktur i sieci technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W ramach procesu kształcenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu, sterowania i zarządzania z wykorzystaniem m.in. układów adaptacyjnych, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych oraz baz danych. Studenci specjalności mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w które wyposażone są laboratoria komputerowe, umożliwiające łatwe prototypowanie układów, struktur i systemów inteligentnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców. Typowe miejsca pracy absolwentów kierunku specjalności Systemy Inteligentne to: biura projektowe, firmy konsultingowe, zakład produkcyjne oraz jednostki naukowo-badawcze. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych predysponuje absolwentów specjalności Systemy Inteligentne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia nowych miejsc zatrudnienia.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie mechatroniczne otrzymują wiedzę w zakresie prototypowania i wytwarzania zintegrowanych systemów mechatronicznych złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, układów sterowania i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w prototypowaniu, testowaniu (technik wirtualnego i szybkiego prototypowania), wdrażaniu i wytwarzaniu systemów mechatronicznych z użyciem systemów CAD/CAE/CAM/CIP, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole produkcyjnym i projektowymi oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności śledzenia zmian w zakresie innowacji i nowych technologii wytwarzania.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.
Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
Zobacz pełny opis kierunku (Projektowanie mechatroniczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Systemy inteligentne)
Zobacz pełny opis kierunku (Wytwarzanie mechatroniczne)
Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
Projektowanie mechatroniczne
|
Semestr letni, 2020/2021
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Identyfikacja układów mechatronicznych
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Blok modułów obieralnych humanistyczno-społecznych
|
Suma godzin kontaktowych:
28 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Zarządzanie przedsiębiorstwem
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Ergonomia
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Komunikacja społeczna
|
Ćwiczenia laboratoryjne:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Inżynieria zarządzania
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Informatyka w mechatronice
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 14 |
6 | Zaliczenie | O |
Kinematyka i dynamika układów mechatronicznych
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Mechatronika
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 14 |
8 | Egzamin | O |
Suma | 386 | 30 |
Systemy inteligentne
|
Semestr letni, 2020/2021
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Blok modułów obieralnych humanistyczno-społecznych
|
Suma godzin kontaktowych:
28 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Komunikacja społeczna
|
Ćwiczenia laboratoryjne:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Zarządzanie przedsiębiorstwem
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Inżynieria zarządzania
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Ergonomia
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Materiały i struktury inteligentne
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Informatyka w mechatronice
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 14 |
6 | Zaliczenie | O |
Mechatronika
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 14 |
8 | Egzamin | O |
Systemy inteligentne
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Suma | 386 | 30 |
Wytwarzanie mechatroniczne
|
Semestr letni, 2020/2021
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Blok modułów obieralnych humanistyczno-społecznych
|
Suma godzin kontaktowych:
28 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Ergonomia
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Zarządzanie przedsiębiorstwem
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Komunikacja społeczna
|
Ćwiczenia laboratoryjne:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Inżynieria zarządzania
|
Wykład:
28 |
2 | Zaliczenie | W |
Zintegrowane systemy produkcyjne
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Informatyka w mechatronice
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 14 |
6 | Zaliczenie | O |
Obrabiarki sterowane numerycznie
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 26 Ćwiczenia projektowe: 28 |
7 | Egzamin | O |
Mechatronika
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 14 |
8 | Egzamin | O |
Suma | 386 | 30 |
Projektowanie mechatroniczne
|
Semestr zimowy, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Specjalistyczny kurs języka angielskiego
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Blok modułów obieralnych w języku obcym
|
Suma godzin kontaktowych:
42 |
3 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku. | ||||
Uncertainty Analysis in Engineering
|
Wykład:
15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 |
5 | Egzamin | W |
Nanosatellite attitude determination and control
|
Wykład:
20 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 Ćwiczenia projektowe: 22 |
6 | Egzamin | O |
Smart materials and structures
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 Ćwiczenia projektowe: 14 |
3 | Zaliczenie | W |
3D printing technology
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
3 | Zaliczenie | W |
MEMS fabrication systems
|
Wykład:
14 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
3 | Zaliczenie | W |
Projektowanie mechatroniczne
|
Wykład:
56 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 42 |
8 | Egzamin | O |
Elektronika w mechatronice
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 42 |
5 | Egzamin | O |
Systemy mechatroniczne
|
Wykład:
28 Ćwiczenia projektowe: 52 |
5 | Egzamin | O |
Indywidualna praca badawcza w obszarze projektowania mechatronicznego
|
Praca w kole naukowym:
0 |
7 | Zaliczenie | O |
Suma | 376 | 30 |
Systemy inteligentne
|
Semestr zimowy, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Specjalistyczny kurs języka angielskiego
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Blok modułów obieralnych w języku obcym
|
Suma godzin kontaktowych:
28 |
3 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku. | ||||
Smart materials and structures
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 Ćwiczenia projektowe: 14 |
3 | Zaliczenie | W |
Computer graphics
|
Wykład:
14 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 |
4 | Egzamin | O |
Multi scale numerical modelling in metallurgy and materials science
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
6 | Egzamin | O |
Nanomateriały i nanotechnologia
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 Zajęcia seminaryjne: 12 |
6 | Egzamin | O |
Principles of Audio Engineering
|
Wykład:
42 Ćwiczenia laboratoryjne: 42 |
8 | Egzamin | O |
Nanosatellite attitude determination and control
|
Wykład:
20 Ćwiczenia laboratoryjne: 18 Ćwiczenia projektowe: 22 |
6 | Egzamin | O |
Uncertainty Analysis in Engineering
|
Wykład:
15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 |
5 | Egzamin | W |
Thermodynamics
|
Wykład:
30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 |
5 | Egzamin | W |
Introduction to VPython - 3D Programming for Mortals
|
Wykład:
15 Ćwiczenia laboratoryjne: 45 |
6 | Egzamin | O |
CFD Basics with OpenFOAM
|
Wykład:
14 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 |
3 | Zaliczenie | W |
Modelling and simulation of systems
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
6 | Egzamin | W |
Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych
|
Praca w kole naukowym:
0 |
7 | Zaliczenie | O |
Projektowanie mechatroniczne
|
Wykład:
56 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 42 |
8 | Egzamin | O |
Systemy mechatroniczne
|
Wykład:
28 Ćwiczenia projektowe: 52 |
5 | Egzamin | O |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 42 |
5 | Egzamin | O |
Suma | 362 | 30 |
Wytwarzanie mechatroniczne
|
Semestr zimowy, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Blok modułów obieralnych w języku obcym
|
Suma godzin kontaktowych:
42 |
3 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku. | ||||
Operational Research in Engineering
|
Wykład:
30 Ćwiczenia projektowe: 15 |
5 | Egzamin | W |
Soft Computing in Modeling and Control
|
Wykład:
30 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 |
5 | Egzamin | O |
Casting of Engineering Plastics
|
Wykład:
30 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Ćwiczenia projektowe: 5 |
5 | Egzamin | W |
Introduction to Database Systems
|
Wykład:
14 Ćwiczenia laboratoryjne: 14 |
4 | Egzamin | O |
Applied Mechanics
|
Wykład:
30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 |
5 | Egzamin | O |
Control theory fundamentals
|
Wykład:
30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 |
6 | Egzamin | O |
Electrical engineering
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
6 | Egzamin | O |
Uncertainty Analysis in Engineering
|
Wykład:
15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15 |
5 | Egzamin | W |
Group Artificial Intelligence
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
6 | Egzamin | O |
Introduction to Materials Science
|
Wykład:
28 Ćwiczenia audytoryjne: 28 |
6 | Egzamin | W |
Nanomateriały i nanotechnologia
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 16 Zajęcia seminaryjne: 12 |
6 | Egzamin | O |
Software engineering
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
6 | Egzamin | O |
Thermodynamics
|
Wykład:
30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 |
5 | Egzamin | W |
MEMS fabrication systems
|
Wykład:
14 Ćwiczenia laboratoryjne: 28 |
3 | Zaliczenie | W |
Specjalistyczny kurs języka angielskiego
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | O |
Zasady wyboru: student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | O |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
|
Lektorat:
30 |
2 | Egzamin | W |
Procesy transportowe w systemach wytwarzania
|
Wykład:
28 Ćwiczenia laboratoryjne: 42 |
5 | Egzamin | O |
Indywidualna praca badawcza w obszarze wytwarzania mechatronicznego
|
Praca w kole naukowym:
0 |
7 | Zaliczenie | O |
Projektowanie mechatroniczne
|
Wykład:
56 Ćwiczenia laboratoryjne: 56 Ćwiczenia projektowe: 42 |
8 | Egzamin | O |
Systemy mechatroniczne
|
Wykład:
28 Ćwiczenia projektowe: 52 |
5 | Egzamin | O |
Suma | 376 | 30 |
Projektowanie mechatroniczne
|
Semestr letni, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Układy MEMS i nanotechnologia
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 |
2 | Zaliczenie | W |
Praca dyplomowa
|
Praca dyplomowa:
0 |
20 | Zaliczenie | W |
Praktyka dyplomowa
|
Praktyka dyplomowa:
0 |
2 | Zaliczenie | O |
Blok modułów obieralnych na specjalnosci Projektowanie mechatroniczne
|
Suma godzin kontaktowych:
30 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Każdy student musi wybrać jeden moduł z bloku | ||||
Projektowanie elementów z kompozytów
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Systemy wbudowane
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Eksploatacja i serwisowanie urządzeń mechatronicznych
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
2 | Zaliczenie | W |
Zarządzanie projektami
|
Wykład:
20 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
3 | Zaliczenie | O |
Seminarium dyplomowe
|
Zajęcia seminaryjne:
15 |
1 | Zaliczenie | O |
Suma | 105 | 30 |
Systemy inteligentne
|
Semestr letni, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Blok modułów obieralnych na specjalnosci Systemy inteligentne
|
Suma godzin kontaktowych:
30 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Komputerowe modelowanie układów i procesów
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Eksploatacja i serwisowanie urządzeń mechatronicznych
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
2 | Zaliczenie | W |
Systemy wbudowane
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Inteligentne sieci pomiarowe i przesyłowe
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 |
2 | Zaliczenie | O |
Zarządzanie projektami
|
Wykład:
20 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
3 | Zaliczenie | O |
Praktyka dyplomowa
|
Praktyka dyplomowa:
0 |
2 | Zaliczenie | O |
Praca dyplomowa
|
Praca dyplomowa:
0 |
20 | Zaliczenie | W |
Seminarium dyplomowe
|
Zajęcia seminaryjne:
15 |
1 | Zaliczenie | O |
Suma | 105 | 30 |
Wytwarzanie mechatroniczne
|
Semestr letni, 2021/2022
Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | |
---|---|---|---|---|
Zarządzanie projektami
|
Wykład:
20 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
3 | Zaliczenie | W |
Blok modułów obieralnych na specjalnosci Wytwarzanie mechatroniczne
|
Suma godzin kontaktowych:
30 |
2 | Zaliczenie | O |
Zasady wyboru: Student wybiera jeden moduł z bloku | ||||
Badania operacyjne
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Eksploatacja i serwisowanie urządzeń mechatronicznych
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 10 Zajęcia seminaryjne: 10 |
2 | Zaliczenie | W |
Podstawy technik generacyjnych
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Systemy wytwarzania mikrostruktur
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 20 |
2 | Zaliczenie | W |
Oprzyrządowanie i narzędzia
|
Wykład:
10 Ćwiczenia laboratoryjne: 4 |
2 | Zaliczenie | O |
Praktyka dyplomowa
|
Praktyka dyplomowa:
0 |
2 | Zaliczenie | O |
Praca dyplomowa
|
Praca dyplomowa:
0 |
20 | Zaliczenie | W |
Seminarium dyplomowe
|
Zajęcia seminaryjne:
15 |
1 | Zaliczenie | O |
Suma | 99 | 30 |