Lecturer(s)
|
-
Míková Pavlína, prof. Ing. Ph.D.
|
Course content
|
Topics of lectures according to weeks: 1. Engineering Design as a phase of the life cycle of a technical product ? product, technical product (e.g. tool, device, machine element, component) as a technical system (TS), phase of TS life cycle, phase of engineering design of TS 2. TS life cycle ? transformation system, TS(s) life cycle as a series of transformation systems 3. Theory of properties of TS ? classification of TS properties, relationships between TS properties, basic principles of Design for X (DfX) and Prediction of X (PoX) 4. Methodical principles of engineering design of TS ? engineering design as a solution for technical problems 5. Basic technical principles for engineering design of TS at a machine and equipment level ? attain the necessary transformation effects of TS, construction organ of TS 6. TS drives and their mechanisms ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 7. Rotating transmission parts including their bearing as machine element of drive mechanisms of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 8. Shaft couplings and brakes as machine elements of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 9. Gears and related transmissions as machine elements of drive mechanism of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 10. Frames of TS and their components ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 11. Fixed connections of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 12. Movable connections (guides) of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 13. Clamping of movable connections of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study Topics of tutorials according to weeks: 1. Basic information 2. Engineering design as a phase of the life cycle of a technical product 3. Model TS life cycle 4. Theory of TS properties 5. Methodical principles of engineering design of TS 6 Basic technical principles for engineering design of TS at a machine and equipment level 7. TS drives and their mechanisms 8. Rotating transmission parts including their bearing as machine element of drive mechanisms of TS 9. Shaft couplings and brakes as machine elements of TS 10. Gears and related transmissions as machine elements of drive mechanism of TS 11. Frames of TS and their components, fixed connections of components of TS frame 12. Movable connections (guides) of components of TS 13. Clamping of movable connections of components of TS fram
|
Learning activities and teaching methods
|
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Individual study
- Graduate study programme term essay (40-50)
- 45 hours per semester
- Preparation for an examination (30-60)
- 50 hours per semester
- Presentation preparation (report) (1-10)
- 10 hours per semester
|
prerequisite |
---|
Knowledge |
---|
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu. |
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých |
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky pružného a poddajného tělesa |
Skills |
---|
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení |
ovládat základy jednoho CAD systému |
použít samostatně své znalosti z oblasti elastostatických MKP výpočtů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení |
learning outcomes |
---|
Knowledge |
---|
popsat a vysvětlit libovolný technický produkt jako heterogenní technický systém |
popsat a vysvětlit systematický postup tvůrčího návrhu libovolného technického produktu |
popsat komplexně a vysvětlit možná konstrukční řešení základních funkčně konstrukčních uzlů strojů |
Skills |
---|
uplatnit tvůrčím způsobem systematický postup návrhu libovolného technického produktu chápaného jako heterogenní technický systém |
navrhnout systematicky tvůrčím způsobem varianty koncepčních a konstrukčních řešení zadaného technického produktu |
použít samostatně své znalosti výpočtových možností MKP systémů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování technických produktů |
teaching methods |
---|
Knowledge |
---|
Lecture supplemented with a discussion |
Skills |
---|
Practicum |
Individual study |
assessment methods |
---|
Knowledge |
---|
Combined exam |
Skills |
---|
Seminar work |
Competences |
---|
Oral exam |
Recommended literature
|
-
Eder, W.E., Hosnedl, S. Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity. USA Florida: CRC Press, 2008. ISBN 978-1-4200-4765-3.
-
Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 1, Spoje, otočná uložení, hřídelové spojky, akumulátory mechanické energie. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3.
-
Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 2, Převodové mechanismy. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-202-5.
|