- Informacje ogólne
- Kierunki i specjalności w roku akademickim 2012/2013
- Warunki i tryb rekrutacji
- Wydział Budownictwa
- Wydział Elektryczny
- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
- Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
- Wydział Zarządzania
- Jak dojechać do szkoły?
Informacje kontaktowe
Politechnika Częstochowska
ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
Telefon:
34 361 07 26, 325 02 81
Fax:
34 361 23 85

Adres e-mail:
promocja@adm.pcz.czest.pl
Adres www:
www.pcz.pl

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
www.wimii.pcz.pl
Wydział kształci studentów na 6 kierunkach.
Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim, mając do wyboru następujące specjalności:
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
2. Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo
3. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
4. Inżynieria cieplna i samochodowa
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera
Studia II stopnia stacjonarne:
1. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
2. Ekologiczne Technologie Spalania
3. Inżynieria energii
4. Inżynieria jakości i systemy wytwarzania
5. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
6. Przetwórstwo tworzyw polimerowych
7. Samochody
8. Spawalnictwo
Studia II stopnia niestacjonarne:
1. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
2. Cieplne systemy energetyczne
3. Ekologiczne Technologie Spalania
4. Inżynieria jakości i systemy wytwarzania
5. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
6. Przetwórstwo tworzyw polimerowych
7. Samochody
8. Spawalnictwo
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Po ukończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4-letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.
Profil absolwenta.
Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu energetyki cieplnej uzyskują wiedzę obejmującą podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych, miernictwo w technice cieplnej, diagnostykę, trwałość, niezawodność oraz projektowanie systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn. Na specjalnościach o charakterze konstrukcyjno-technologicznym wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (7 semestrów) i II stopnia (3semestry z wyjątkiem informatyki finansowej – 4 semestry) oraz na studiach niestacjonarnych I stopnia (8 semestrów) i II stopnia (4 semestry) na kierunku informatyka studenci mają do wyboru następujące specjalności:
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. Sieci komputerowe
2. Inżynieria oprogramowania
3. Programowanie aplikacji internetowych
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Aplikacje biznesowe i bazy danych
2. Informatyka finansowa
3. Informatyka stosowana
4. Inteligentne systemy informatyczne
5. Inżynieria oprogramowania
6. Programowanie gier
7. Sieciowe technologie informatyczne
8. Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4-letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.
Profil absolwenta
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczych w zakresie inżynierii sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań. Posiadają umiejętności przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
W ramach specjalności uzyskują wiedze z zakresu sieci komputerowych, technik multimedialnych i metod sztucznej inteligencji, systemów mikrokomputerowych i mikroprocesorowych, zastosowania informatyki w ekonomii, zarządzaniu i organizacji.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (6 semestrów) kierunku matematyka studenci mogą podjąć naukę mając do wyboru następujące specjalności:
1. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
2. Matematyka przemysłowa
Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Po skończeniu studiów I stopnia na kierunku Matematyka możliwa jest kontynuacja nauki na 2-letnich studiach II stopnia. W szczególności Wydział zachęca do podjęcia takich studiów na kierunkach Informatyka lub Mechanika i Budowa Maszyn po ukończeniu których uzyskuje się dyplom magistra inżyniera.
Profil absolwenta
Absolwenci mają ogólną wiedzę matematyczną, na tyle wszechstronną, aby mogli rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną oraz metodami optymalizacyjnymi. W ramach studiowanych specjalności absolwenci uzyskują między innymi wiedzę w zakresie wykorzystania metod matematycznych do analizy funkcjonowania wyników finansowych i ubezpieczeniowych, modelowania zjawisk fizycznych, organizacji badań statystycznych, planowania eksperymentów, analizy danych oraz wnioskowania statystycznego. Wykształcenie umożliwia wykonywanie zawodu matematyka na różnych stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Ponadto po ukończeniu dodatkowo uzupełniających studiów magisterskich istnieje możliwość podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela matematyki.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (7 semestrów) i II stopnia (3 semestry) kierunku mechatronika studenci mogą podjąć naukę mając do wyboru następujące specjalności:
1. Systemy sterowania
2. Projektowanie systemów mechanicznych
Po skończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechatronika możliwa jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia na tym samym kierunku.
Profil absolwenta specjalności - systemy sterowania
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich, bazujących na dyscyplinach mechaniki, technologii i budowy maszyn, automatyki, robotyki, sterowania oraz elektroniki i informatyki. Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:
- projektowania układów mechatronicznych,
- sterowania i programowania manipulatorów i robotów,
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
- budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach,
- zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:
- metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego,
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych,
- sterowania manipulatorów,
- projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów,
- obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).
Profil absolwenta specjalności – projektowanie systemów mechanicznych
Specjalność przygotowuje specjalistów do projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych w zastosowaniu w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Absolwent po skończeniu specjalności uzyska umiejętności pozna metody komputerowego wspomagania projektowania i kształtowania niezawodności współczesnych systemów technicznych. Nauczy się stosować narzędzia komputerowego wspomagania procesu modelowania, projektowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych.
Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:
- metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego,
- obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM,
- projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i
urządzeniach mechanicznych,
- kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych,
- zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji,
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych,
Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki i sterowania Absolwenci są przygotowani do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).
Na studiach I stopnia: stacjonarnych (7 semestrów) i niestacjonarnych (8 semestrów) studenci kierunku inżynieria biomedyczna mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:
- informatyka medyczna,
- inżynieria rehabilitacyjna.
Profil absolwenta
Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Studenci kierunku przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent może podjąć pracę w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
Studia I stopnia stacjonarne - 7 semestrów, niestacjonarne - 8 semestrów
Profil absolwenta
Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji zarówno urządzeń grzewczych, jak i maszyn oraz silników cieplnych (silników tłokowych, turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp), a także nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Absolwenci będą przygotowani do:
• projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce rozproszonej i przemysłach pokrewnych;
• prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii;
• zakładania małych firm i zarządzania nimi;
• kontynuacji edukacji na studiach II stopnia i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.
Energetycy mogą być przydatni w takich dziedzinach jak: diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów energetycznych, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów itp. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii. Zatrudnieniem absolwentów tego kierunku mogą być także zainteresowane elektrociepłownie miejskie, budownictwo oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wydział kształci studentów na 6 kierunkach.
Mechanika i Budowa Maszyn
Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim, mając do wyboru następujące specjalności:
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
2. Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo
3. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
4. Inżynieria cieplna i samochodowa
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera
Studia II stopnia stacjonarne:
1. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
2. Ekologiczne Technologie Spalania
3. Inżynieria energii
4. Inżynieria jakości i systemy wytwarzania
5. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
6. Przetwórstwo tworzyw polimerowych
7. Samochody
8. Spawalnictwo
Studia II stopnia niestacjonarne:
1. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
2. Cieplne systemy energetyczne
3. Ekologiczne Technologie Spalania
4. Inżynieria jakości i systemy wytwarzania
5. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
6. Przetwórstwo tworzyw polimerowych
7. Samochody
8. Spawalnictwo
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Po ukończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4-letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.
Profil absolwenta.
Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu energetyki cieplnej uzyskują wiedzę obejmującą podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych, miernictwo w technice cieplnej, diagnostykę, trwałość, niezawodność oraz projektowanie systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn. Na specjalnościach o charakterze konstrukcyjno-technologicznym wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.
Informatyka
Na studiach stacjonarnych I stopnia (7 semestrów) i II stopnia (3semestry z wyjątkiem informatyki finansowej – 4 semestry) oraz na studiach niestacjonarnych I stopnia (8 semestrów) i II stopnia (4 semestry) na kierunku informatyka studenci mają do wyboru następujące specjalności:
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. Sieci komputerowe
2. Inżynieria oprogramowania
3. Programowanie aplikacji internetowych
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Aplikacje biznesowe i bazy danych
2. Informatyka finansowa
3. Informatyka stosowana
4. Inteligentne systemy informatyczne
5. Inżynieria oprogramowania
6. Programowanie gier
7. Sieciowe technologie informatyczne
8. Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4-letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.
Profil absolwenta
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczych w zakresie inżynierii sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań. Posiadają umiejętności przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
W ramach specjalności uzyskują wiedze z zakresu sieci komputerowych, technik multimedialnych i metod sztucznej inteligencji, systemów mikrokomputerowych i mikroprocesorowych, zastosowania informatyki w ekonomii, zarządzaniu i organizacji.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (6 semestrów) kierunku matematyka studenci mogą podjąć naukę mając do wyboru następujące specjalności:
1. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
2. Matematyka przemysłowa
Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Po skończeniu studiów I stopnia na kierunku Matematyka możliwa jest kontynuacja nauki na 2-letnich studiach II stopnia. W szczególności Wydział zachęca do podjęcia takich studiów na kierunkach Informatyka lub Mechanika i Budowa Maszyn po ukończeniu których uzyskuje się dyplom magistra inżyniera.
Profil absolwenta
Absolwenci mają ogólną wiedzę matematyczną, na tyle wszechstronną, aby mogli rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną oraz metodami optymalizacyjnymi. W ramach studiowanych specjalności absolwenci uzyskują między innymi wiedzę w zakresie wykorzystania metod matematycznych do analizy funkcjonowania wyników finansowych i ubezpieczeniowych, modelowania zjawisk fizycznych, organizacji badań statystycznych, planowania eksperymentów, analizy danych oraz wnioskowania statystycznego. Wykształcenie umożliwia wykonywanie zawodu matematyka na różnych stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Ponadto po ukończeniu dodatkowo uzupełniających studiów magisterskich istnieje możliwość podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela matematyki.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (7 semestrów) i II stopnia (3 semestry) kierunku mechatronika studenci mogą podjąć naukę mając do wyboru następujące specjalności:
1. Systemy sterowania
2. Projektowanie systemów mechanicznych
Po skończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechatronika możliwa jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia na tym samym kierunku.
Profil absolwenta specjalności - systemy sterowania
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich, bazujących na dyscyplinach mechaniki, technologii i budowy maszyn, automatyki, robotyki, sterowania oraz elektroniki i informatyki. Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:
- projektowania układów mechatronicznych,
- sterowania i programowania manipulatorów i robotów,
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
- budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach,
- zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:
- metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego,
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych,
- sterowania manipulatorów,
- projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów,
- obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).
Profil absolwenta specjalności – projektowanie systemów mechanicznych
Specjalność przygotowuje specjalistów do projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych w zastosowaniu w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Absolwent po skończeniu specjalności uzyska umiejętności pozna metody komputerowego wspomagania projektowania i kształtowania niezawodności współczesnych systemów technicznych. Nauczy się stosować narzędzia komputerowego wspomagania procesu modelowania, projektowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych.
Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:
- metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego,
- obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM,
- projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i
urządzeniach mechanicznych,
- kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych,
- zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji,
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych,
Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki i sterowania Absolwenci są przygotowani do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).
Na studiach I stopnia: stacjonarnych (7 semestrów) i niestacjonarnych (8 semestrów) studenci kierunku inżynieria biomedyczna mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:
- informatyka medyczna,
- inżynieria rehabilitacyjna.
Profil absolwenta
Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Studenci kierunku przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent może podjąć pracę w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
ENERGETYKA
Studia I stopnia stacjonarne - 7 semestrów, niestacjonarne - 8 semestrów
Profil absolwenta
Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji zarówno urządzeń grzewczych, jak i maszyn oraz silników cieplnych (silników tłokowych, turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp), a także nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Absolwenci będą przygotowani do:
• projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce rozproszonej i przemysłach pokrewnych;
• prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii;
• zakładania małych firm i zarządzania nimi;
• kontynuacji edukacji na studiach II stopnia i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.
Energetycy mogą być przydatni w takich dziedzinach jak: diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów energetycznych, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów itp. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii. Zatrudnieniem absolwentów tego kierunku mogą być także zainteresowane elektrociepłownie miejskie, budownictwo oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Najczęściej oglądane prezentacje:





