Аннотация дисциплины

Вид материалаДокументы

Содержание


Аннотация дисциплины
Цели и задачи дисциплины
Задачей изучения дисциплины является
Структура дисциплины, часов
Основные дидактические единицы
В результате изучения дисциплины студент должен: знать
Виды учебной работы
Цели и задачи дисциплины
Задачи изучения дисциплины.
Структура дисциплины
Основные дидактические единицы
В результате изучения дисциплины студент должен
Аннотация дисциплины
Цели и задачи дисциплины
Аннотация дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Содержание дисциплины
Аннотация дисциплины
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Аннотация дисциплины


«Механика материалов и основы конструирования»


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Цели и задачи дисциплины


Формирование инженера, как инженера-конструктора, владеющего совокупностью средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленных на конструкторского технологическое обеспечение конкурентоспособной продукции машиностроения.

Задачей изучения дисциплины является:

Освоение студентом методов конструкторской работы; формирование множества решения проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; ознакомление с общими требованиями к автоматизированным системам проектирования.

Структура дисциплины, часов: лекции – 36, лабораторные работы – 18, практические занятия – 18, самостоятельная работа – 72, из них курсовое проектирование – 18.

Основные дидактические единицы:

Методы механики машин при исследовании их кинематики и динамики, анализе напряженно-деформированного состояния.

Конструирование зубчатых и червячных валов, узлов подшипников качения, стаканов и крышек подшипников, валов и осей, корпусных деталей и крышек, шкивов и натяжных устройств, муфт, рам и плит.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:


- принципы работы, области применения, технические характеристики, конструктивные особенности типовых механизмов, узлов и деталей и их взаимодействие в машине;

- системы и методы проектирования типовых деталей и узлов машин с применением средств ВТ, технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям;

- основные типовые приемы обеспечения технологичности конструкций и применяемые материалы;

- основы автоматизации технических расчетов и конструирования деталей и узлов машин с использованием ЭВМ, включая выполнение рабочей документации в среде конструкторских САПР

- способы обеспечения или повышения качества изготовления деталей и сборки узлов и машин;

- о принципах стандартизации и сертификации.

уметь:


- пользоваться методами конструирования работоспособных механизмов, деталей и кинематических пар по заданным входным или выходным характеристикам;

- пользоваться методами оформления графической и текстовой конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов; методами ведения технической документации;

- самостоятельно принимать инженерные решения и отстаивать свою точку зрения.

владеть:


- пользоваться методами расчета и конструирования работоспособных механизмов, деталей и кинематических пар по заданным входным или выходным характеристикам;

- пользоваться методами оформления графической и текстовой конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов; методами ведения технической документации;

- самостоятельно принимать инженерные решения и отстаивать свою точку зрения.

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовая работа.

Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена.


Аннотация дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: В соответствии с квалификационной характеристикой в системе подготовки инженеров машиностроительных специальностей, связанных с проектированием, изготовлением и обслуживанием машин и механизмов, важное место занимает комплекс вопросов метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и сертификации, от рационального решения которых в большой мере зависит качество выпускаемой продукции и эффективность производства. Изучение этого комплекса вопросов является целью преподавания дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация".


Задачи изучения дисциплины.

Для достижения поставленной цели необходимо добиваться формирования у студентов прочной системы знаний:

- в области метрологии: теории технических измерений, способов и средств технического контроля и измерений, творческого обобщения физических принципов и устройств универсальных измерительных устройств;

- в области основ стандартизации: методов разработки, обоснования, применения и совершенствования стандартов;

- в области взаимозаменяемости: основных норм, охватывающих системы допусков и посадок для типовых соединений;

- в области сертификации: комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением подтверждения соответствия продукции, услуг и систем качества требованиям нормативной документации.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины

144

Аудиторные занятия:

72

лекции

36

лабораторные работы

36

Самостоятельная работа:

72



Основные дидактические единицы

Техническое регулирование в Российской Федерации. Основные понятия в области стандартизации. Категории и виды нормативных документов. Основные положения государственной системы стандартизации. Международная стандартизация. Основные понятия взаимозаменяемости. Допуски и посадки. Стандартизация гладких цилиндрических соединений. Стандартизация посадок подшипников качения. Расчет размерных цепей. Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей и шероховатости поверхности. Стандартизация посадок шпоночных и шлицевых соединений. Стандартизация посадок резьбовых соединений. Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. Сущность и содержание метрологии. Правовые основы метрологии. Средства измерений и контроля. Метрологическое обеспечение производства. Основные понятия в области подтверждения соответствия. Формы и объекты подтверждения соответствия. Схемы сертификации. Система сертификации ГОСТ Р.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы технического регулирования; принципы и методы стандартизации, организацию работ по стандартизации, организацию и технологию подтверждения соответствия продукции, законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии, основы взаимозаменяемости и нормирования точности.

уметь: выполнять работы в области стандартизации, подтверждения соответствия, метрологического обеспечения, технического контроля и нормирования точности

владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;

Виды учебной работы: лекции и лабораторные занятия

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.


Аннотация дисциплины
Электротехника и электроника

Наименование дисциплины

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является научить:

– Четко понимать физические процессы, происходящие в электрических и магнитных цепях, различных электротехнических и электронных устройствах;

– Грамотно читать электрические схемы и электротехническую литературу;

– Понимать назначение и устройство основных систем и узлов современного электротехнического и электронного оборудования;

– Понимать роль электрической энергии в жизни современного общества, и как основы для механизации и автоматизации производственных процессов;

– Общим принципам построения электротехнических и электронных устройств, чтобы будущий инженер мог решать производственные задачи, связанные с рационализацией, изобретательством и реконструкции технологического оборудования отрасли;

– Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения электрических и неэлектрических величин;

– Выбирать электродвигатели по каталожным данным;

– Разбираться в устройстве и принципе действия различных электронных устройств;

– Основным правилам техники безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования.

Изучение дисциплины базируется на материалах предшествующих естественнонаучных дисциплин.

Задачей изучения дисциплины является:

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего профессионального обучения по своей специальности.


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):
Лекции – 36 ч., лабораторные занятия – 18 ч., практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 72 часа.

Основные дидактические единицы (разделы):

Основные законы электрических цепей. Трехфазные электрические цепи. Магнитные цепи. Трансформаторы. Асинхронные машины. Машины постоянного тока. Элементная база современных электронных устройств. Источники вторичного электропитания. Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

Методы расчета электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока, источники и приемники электрической энергии. Устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин постоянного тока, асинхронных и синхронных машин, электронных устройств. Методы измерения и приборы для определения токов, напряжений, мощностей, а также неэлектрических величин. Методы экспериментального исследования характеристик оборудования, способы его включения и отключения. Применения электронных устройств в различных электротехнологических установках. Приемы безопасной работы обслуживающего персонала с электрооборудованием.

В результате изучения дисциплины студент должен знать отличие электрических и электронных цепей от эквивалентных схем замещения; зависимость параметров элементов схем замещения от частоты, характера режима работы и т.д.

уметь:

Пользоваться современными вычислительными средствами и методами анализа и синтеза устройств. Изучить методы расчета и физические явления в электротехнических и электронных устройствах. Собирать электрические схемы с целью исследования процессов протекающих в электротехнических устройствах.

владеть: методами анализа и расчета электрических и электронных цепей.

Виды учебной работы: аудиторные занятия 72 часа (лекции – 36 ч., лабораторные работы – 18 ч., практические занятия – 18 ч.), самостоятельная работа – 72 ч. (подготовка, домашние задачи, зачет – 5 ч.

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачата.


Аннотация дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: формированиепрофессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и способности специалиста использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности жизнедеятельности, характер мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачей изучения дисциплины является: роль и значение учений о БЖД, ЗОС и техносферной безопасности должны знать все. Современный человек и общество должны понимать что деятельность по обеспечению их безопасности всегда первична по отношению к любой иной форме человеческой деятельности. Только в этих условиях возникает надежда на создание техносферы необходимого для человека и природы качества, сохраняется надежда на дальнейшее существование жизни на Земле.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):


ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Вид учебной работы

Всего

Семестр

6







Общая трудоемкость дисциплины

180

180







Аудиторные занятия

72

72







Лекции

36

36







Практические занятия (ПЗ)













Семинарские занятия (СЗ)













Лабораторные работы ЛР

36

36







Самостоятельная работа

72

72







Изучение теоретического курса (ТО)

54

54







Курсовой проект (работа)













Расчетно-графические задания (РГЗ)













Задачи, рефераты и другие виды самостоятельной работы

18

18







Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Экзамен

Экзамен









СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

п/п

Раздел дисциплины

Лекции, час

ЛР, час

Сам. раб.

1

Введение. Основные понятия и определения.

2




2

2

Раздел. Теоретичесие основы БЖД

6

2

8

3

Раздел. Санитарно-гигиенические основы безопасности

10

10

20

4

Раздел. Промышленная безопасность

4

4

8

5

Раздел. Пожаровзрывобезопасность.

4

2

6

6

Раздел. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях, (опасности при ЧС и защита от них)

10

18

28

Основные дидактические единицы (разделы):

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной де­ятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.


Аннотация дисциплины
Информатика и информационно-коммуникационные технологии


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: освоение студентами основ современных информационных технологий и тенденций их развития. Обучение студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику.


Задачи изучения дисциплины: знание современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и программного обеспечения, основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности; умение работать с программным обеспечением общего, специального и системного назначения, соответствующего современным требованиям мирового рынка, умение использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; владение основами автоматизации решения инженерных задач и приемами антивирусной защиты.


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):

Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины

144

Аудиторные занятия

72

Лекции

18

Лабораторные работы (ЛР)

54

Самостоятельная работа

72

Вид итогового контроля

экзамен


Основные дидактические единицы (разделы):



пп

Разделы дисциплины

1

Информация и информатика

2

Вычислительная техника

3

Технические и программные средства реализации информационных процессов

4

Модели решения функциональных и вычислительных задач

5

Программное обеспечение

6

Базы данных

7

Телекоммуникации

8

Основы защиты информации


В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности, современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программного обеспечения;

уметь: работать с программным обеспечением общего, специального и системного назначения, соответствующего современным требованиям мирового рынка; работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации и сети для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ; работать в локальных и глобальных компьютерных сетях и использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.

владеть: основами автоматизации решения инженерных задач, приемами антивирусной защиты.


Виды учебной работы: лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа.


Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.