ABSOLWENT

Sylwetka absolwenta kierunku Mechatronika. Absolwent tego kierunku posiada umiejętności posługiwania się:

a) wiedzą ogólną z podstaw: technik informatycznych, bhp, prawa, ochrony własności intelektualnych;

b) wiedzą podstawową stanowiącą bazę dla nauk technicznych z: matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów;

c) wiedzą kierunkową z: automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki, grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, podstaw konstrukcji maszyn, metrologii i systemów pomiarowych, podstaw napędów oraz technik wytwarzania.

Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, teorii sterowania, programowania obiektowego, podstaw energetyki i napędów. Zna zasady rysunku technicznego oraz projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Posiada umiejętności integracji wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów w ich otoczeniu.

Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Absolwent kierunku Mechatronika posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności intelektualnej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych dowolnej branży, w szczególności charakteryzujących się wysokim stopniem automatyzacji procesów produkcyjnych, przy organizacji i nadzorze procesów produkcyjnych m.in. w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent kierunku ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera – mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Absolwent kierunku Mechatronika ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania i jest przygotowany do samodzielnego, ustawicznego doskonalenia i podnoszenia kompetencji 4 zawodowych, osobistych oraz społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

1) Automatyka i sterowanie maszyn – specjalność przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, programowaniem robotów, algorytmami sterowania, programowaniem mikrokontrolerów i sterowników swobodnie programowalnych oraz komputerów przemysłowych, budową układów sensorycznych i napędowych. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania regulatorów wielofunkcyjnych.

2) Mechatronika stosowana – specjalność ukierunkowana jest na przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu: projektowania, eksploatacji, obsługi i diagnostyki urządzeń mechatronicznych stosowanych w przemyśle. Wprowadzone są przedmioty, w których student zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące z jednej strony samych procesów, a z drugiej, metod sterowania tymi procesami, zarówno w sensie logicznym jak i wykonawczym, od idei programowania poprzez elektronikę i mechaniczne elementy wykonawcze. Zna podstawowe języki programowania i rozwijane są praktycznie umiejętności w tym zakresie. Uzyskają wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych i elektrycznych, którą następnie wykorzystają do opisu działania urządzenia mechatronicznego. Opracowane metody opisu zostaną wykorzystane do symulacji działania oraz projektowania. Poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich, od obrabiarek sterowanych numerycznie do symulacji układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizacji zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych.

Scroll to Top