SylabUZ

Generate PDF for this page

Modelling and Simulation of Processes - course description

General information
Course name Modelling and Simulation of Processes
Course ID 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-49_19
Faculty Faculty of Mechanical Engineering
Field of study Mechanical Engineering
Education profile academic
Level of studies First-cycle studies leading to Engineer's degree
Beginning semester winter term 2023/2024
Course information
Semester 6
ECTS credits to win 3
Course type obligatory
Teaching language polish
Author of syllabus
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Classes forms
The class form Hours per semester (full-time) Hours per week (full-time) Hours per semester (part-time) Hours per week (part-time) Form of assignment
Lecture 15 1 9 0,6 Exam
Laboratory 30 2 18 1,2 Credit with grade

Aim of the course

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania matematycznego i fizycznego oraz z metodami i technikami symulacji procesów. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technik modelowania i symulacji w procesach produkcyjnych, transportowych, manipulacyjnych, automatyzujących oraz dla występujących w tych procesach urządzeń.

Prerequisites

Matematyka I i II, Fizyka, Mechanika techniczna I i II, Podstawy Konstrukcji Maszyn I i II, Automatyka i Robotyka, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Scope

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i symulacją procesów: model, system, symulacja, proces, proces produkcyjny, sprzężenie zwrotne

2

2

W2

Oprogramowanie stosowane w symulacji procesów. Przykłady zastosowania oprogramowania symulacyjnego

2

1

W3

Budowa modelu: typy danych stosowanych w modelowaniu i symulacji oraz ich ustalanie, definiowanie problemu, stawianie hipotez, ustalanie logicznych podstaw modelu, definiowanie parametrów modelu, metody modelowania

2

1

W4

Aparat analizy wymiarowej – twierdzenie π. Przykłady zastosowania analizy wymiarowej. Skala podobieństwa procesów

5

3

W5

Metoda równań różniczkowych  w ocenie podobieństwa fizycznego, przykłady zastosowania metody równań różniczkowych

2

1

W6

Modele sieciowe. Harmonogramowanie. Przykłady zastosowań.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Tworzenie modeli wirtualnych

4

2

L2

Zastosowanie programów symulacyjnych w modelowaniu i symulacji procesów, narzędzi i elementów stosowanych w automatyzacji procesów

4

2

L3

Analiza wymiarowa, modelowanie i symulacja działania urządzeń stosowanych w automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych

10

6

L4

Zajęcia odróbcze

2

2

L5

Zastosowanie modeli sieciowych w  analizie pracy zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.

4

2

L6

Zastosowanie harmonogramów w panowaniu działań w procesach automatyzujących i wytwórczych.

4

2

L7

Zajęcia odróbcze i zaliczeniowe

2

2

SUMA GODZIN

30

18

 

Teaching methods

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description Outcome symbols Methods of verification The class form

Assignment conditions

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Recommended reading

  1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
  2. Furmanek W., Piecuch A., Dydaktyka informatyki, Modelowanie i symulacje komputerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010,
  3. Kacprzyk J., Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002,
  4. Iwanik A., Misiewicz J. K., Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Cz. 1, Procesy Markowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009,
  5. Izdebski K., Modelowanie i symulacja procesów technologicznych montażu, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002,
  6. Kasprzak W. Lysik B., Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988.
  7. Krupa Krzysztof, Modelowanie symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
  8. Starke P. H., Sieci Petri: podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1987,
  9. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,

Further reading

  1. Abramov S. A., Marinicev M. I., Polakov P. D., Metody analizy sieciowej w planowaniu i zarządzaniu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1967,
  2. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania Tom II Projektowanie, modelowanie, zarządzanie, ILiM, Poznań 1998,
  3. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
  4. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
  5. Gnedenko B.V. Kovalenko I. N., Wstęp do teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa1971,
  6. Samsonowicz Z., Więcławek R., Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2015.

Notes


Modified by dr inż. Joanna Cyganiuk (last modification: 25-04-2023 10:12)