Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (N2)
Sylabus przedmiotu Niezawodność i bezpieczeństwo sys. inżynierskich:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria środowiska | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Niezawodność i bezpieczeństwo sys. inżynierskich | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Katarzyna Zwarycz-Makles <Katarzyna.Zwarycz-Makles@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Katarzyna Zwarycz-Makles <Katarzyna.Zwarycz-Makles@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Zagadnienia bezpieczeństwa pracy |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z celami i zasadami działania inżynierii bezpieczeństwa. |
C-2 | Zapoznanie studentów z podstawami teorii niezawodności systemów inżynierskich |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Geneza inżynierii bezpieczeństwa | 1 |
T-W-2 | Stany eksploatacji obiektu technicznego | 1 |
T-W-3 | Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego | 1 |
T-W-4 | Niezawodność: ujęcie jakościowe i ilościowe | 1 |
T-W-5 | Wielkości niezawodnościowe | 1 |
T-W-6 | Hierarchiczna struktura niezawodności obiektu technicznego | 1 |
T-W-7 | Niezawodność systemów, maszyn i urządzeń | 1 |
T-W-8 | Przyczyny powstawania szkód. | 1 |
T-W-9 | Współzależności między niezawodnością a zagrożeniem technicznym | 1 |
9 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach i test zaliczeniowy | 9 |
A-W-2 | Samodzielne studiowanie przedmiotu | 12 |
A-W-3 | Udział w konsultacjach | 4 |
A-W-4 | Przygotowanie do testu zaliczeniowego | 5 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające - wykład informacyjny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_W01 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie niezawodności i inżynierii bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa instalacji i innych systemów technicznych | IS_2A_W03 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9 | M-1 | S-1 |
IS_2A_N2/B/05_W02 Student zna dostępne metody inżynierii bezpieczeństwa chroniące środowisko, zna zasady analizy rozwiązań technicznych w inżynierii środowiska, budownictwie i przemyśle pod kątem określenia ich wpływu na środowisko | IS_2A_W04 | — | — | C-1 | T-W-8, T-W-9 | M-1 | S-1 |
IS_2A_N2/B/05_W03 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa | IS_2A_W15 | — | — | C-1 | T-W-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_U01 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, wykorzystywać wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa | IS_2A_U12 | — | — | C-1 | T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-3 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_K01 Student ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierii bezpieczeństwa, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje | IS_2A_K04 | — | — | C-1 | T-W-9, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-5 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_W01 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie niezawodności i inżynierii bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa instalacji i innych systemów technicznych | 2,0 | |
3,0 | Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa instalacji i innych systemów technicznych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IS_2A_N2/B/05_W02 Student zna dostępne metody inżynierii bezpieczeństwa chroniące środowisko, zna zasady analizy rozwiązań technicznych w inżynierii środowiska, budownictwie i przemyśle pod kątem określenia ich wpływu na środowisko | 2,0 | |
3,0 | Student zna w podstawowym zakresie dostępne metody inżynierii bezpieczeństwa chroniące środowisko, zna zasady analizy rozwiązań technicznych w inżynierii środowiska, budownictwie i przemyśle pod kątem określenia ich wpływu na środowisko | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IS_2A_N2/B/05_W03 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa | 2,0 | |
3,0 | Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_U01 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, wykorzystywać wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi w podstawowym zakresie, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, wykorzystywać wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_N2/B/05_K01 Student ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierii bezpieczeństwa, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje | 2,0 | |
3,0 | Student ma wyrobioną w stopniu podstawowym świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierii bezpieczeństwa, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego – problematyka podstawowa, WNT, Warszawa, 2008
- Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach, WNT, Warszawa, 1985
- Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K., Niezawodność systemów technicznych, PWN, Warszawa, 1990
- Zamojski W. (red.), Niezawodnosc i eksploatacja systemów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1981
- Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne, Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”, Warszawa, 1982
- Radkowski S., Podstawy bezpiecznej techniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003
- Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009
Literatura dodatkowa
- Pamuła W., Niezawodność i bezpieczeństwo. Wybór zagadnień, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011