Předmět: Moderní technologie zpracování materiálů

» Seznam fakult » FST » KMM
Název předmětu Moderní technologie zpracování materiálů
Kód předmětu KMM/MTZM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pelikán Jakub, Mgr. Ph.D.
  • Tesařová Magdaléna, Ing. IWE
  • Kříž Filip, Ing. Ph.D.
  • Odvárka Eduard, Ing.
Obsah předmětu
V rámci tohoto předmětu budou studentům představeny základní metody výroby a zpracování materiálů a jejich principy. Přednášky budou zaměřeny především na moderní trendy zpracování kovových i nekovových materiálů se zohledněním jejich environmentálního zatížení. 1)      Moderní trendy ve slévání 2)      Moderní trendy v tváření 3)      Moderní trendy ve svařování 4)      Pájení a lepení 5)      Moderní trendy v povrchových úpravách 6)      Výroba a zpracování prášků - atomizace, mechanické legování, prášková metalurgie 7)      Aditivní výroba - základní metody a principy 8)      Kovy a jejich zpracování - konkrétní příklady a specifika 9)      Polymery a jejich zpracování - vč. vstřikování 10)  Kompozity a jejich zpracování 11)  Keramika a její zpracování 12) Nanorozměrné materiály a jejich výroba a zpracování 13) Exkurze

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s praktickými aplikacemi, E-learning, Individuální konzultace, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
  • Příprava na zkoušku [10-60] - 40 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 2 hodiny za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) [3-8] - 8 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [6-30] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
Znalost chemického názvosloví, orientace v periodické tabulce prvků
Základní přehled v materiálových vlastnostech
Znalost základních fyzikálních a chemických jevů
Odborné dovednosti
Vyjádřit a vypočítat fyzikální veličinu z rovnice.
Aplikovat teoretické znalosti do praxe.
Obecné způsobilosti
bc. studium: kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi,
bc. studium: vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy,
bc. studium: je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran,
bc. studium: používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu,
Výsledky učení
Odborné znalosti
Chápat fyzikální a chemické principy technologických procesů.
Kriticky posoudit výhody a nevýhody využití materiálu a jeho zpracování směrem k aplikačním požadavkům.
Definovat základní i pokročilejší charakteristiky jednotlivých druhů materiálů.
Orientovat se v základních typech technologiiích zpracovávání materiálů.
Odborné dovednosti
Navrhnout vhodný technologický postup pro daný typ materiálu a aplikaci
Porovnat vhodnost klasických a aditivních metody výroby pro daný materiál a aplikaci.
Obecné způsobilosti
bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru,
Vyučovací metody
Odborné znalosti
E-learning,
Samostatná práce studentů,
Individuální konzultace,
Přednáška s aktivizací studentů,
Seminární výuka (badatelské metody),
Přednáška založená na výkladu,
Přednáška s demonstrací,
Přednáška s analýzou videozáznamu,
Přednáška s diskusí,
Cvičení (praktické činnosti),
Demonstrace dovedností,
Samostudium,
Prezentace práce studentů,
Odborné dovednosti
Přednáška založená na výkladu,
Přednáška s demonstrací,
Cvičení (praktické činnosti),
Laboratorní praktika,
Samostatná práce studentů,
Obecné způsobilosti
Přednáška založená na výkladu,
Přednáška s diskusí,
Cvičení (praktické činnosti),
Řešení problémů,
Samostatná práce studentů,
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška,
Průběžné hodnocení,
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností (praktická činnost),
Seminární práce,
Individuální prezentace,
Obecné způsobilosti
Kombinovaná zkouška,
Seminární práce,
Individuální prezentace,
Doporučená literatura
  • Craig Emmanuel. Nanomaterials: An Introduction to Properties, Synthesis and Applications. New York. 2019.
  • DVOŘÁK, Petr. Metody výroby neželezných kovů a zpracování odpadů. Praha. 2018.
  • Ehrenstein Gottfried W. POLYMERNÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY. 2009.
  • Francis L., F. Materials Processing, A unified approach to processing of metals, ceramics and polymers. 2016.
  • Krebs, Stefan. Technologie zpracování plastů a kompozitů. ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06722-2.
  • Shackefold J. F., Doremus R.H (Eds.). Ceramic and Glass Materials. Structure, properties and processing.. New York, 2010. ISBN 978-1-4419-4460-3.
  • Taub, A.I., Krajewski, P.E., Luo, A.A. et al. The evolution of technology for materials processing over the last 50 years: The automotive example. 2007.
  • Zeman, Lubomír. Vstikování plastů, teorie a praxe. 2018. ISBN 978-80-247-2828-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr