Předmět: Mechatronics in Machine Design

« Zpět
Název předmětu Mechatronics in Machine Design
Kód předmětu KKS/MKSA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Mechatronika jako interdisciplinární obor spojující strojní inženýrství, elektrotechniku a informatiku. Senzory, tradiční a moderní způsoby indikace veličin pro zpětnovazební řízení. Aktuátory klasické i netradiční. Modelování a řízení mechatronických systémů. Základy umělé inteligence, aktivní řízení vibrací. Mikro a nanotechnika. Mechatronika ve výrobní a dopravní sféře. Seznámení s nejpoužívanějšími softwarovými prostředky pro simulaci mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických a kombinovaných soustav. 1. Úvod, organizace semestru, program přednášek a cvičení, témata semestrálek. Co je mechatronika. IoT, IoV, Inteligentní vozidla, Smart-technologie, Průmysl 4.0, atd. 2. Sensory - klasifikace, signály, komunikace, sítě a sběrnice. 3. Strojové vidění 4.-5. Základy teorie automatického řízení - terminologie, popis, regulační obvody, stabilita, kvalita regulace, regulátory - PI, PID (ukázka nastavení v ML). 6.-8. Inteligentní systémy. Softcomputing - neuronové sítě, expertní systémy, fuzzy logika, evoluční algoritmy 9. Deeplearning - aplikace pro rozpoznávání obrazu, apod. 10. Aktuátory. Adaptronika. 11.-12. Magnetická levitace - pasivní, aktivní. Aktivní magnetická ložiska, MAGLEVy. 13.Prezentace rozpracovaných semestrálních projektů Cvičení : 1.-3. Modelování a simulace - MATLAB, SIMULINK, apod. Open source alternativy - Octave, Scilab. 4. Image processing v MATLAB a Scilab 5.-7. Embedded systémy, Arduino, RaspberryPi. Programování z IDE a s využitím MATLABu. 7. Zadání semestrální práce 8.-13. týden Práce na semestrálních projektech

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi, Laboratorní praktika, Demonstrace dovedností, Samostudium literatury
  • Příprava na zkoušku [10-60] - 50 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
získávat další odborné znalosti samostatným studiem
Odborné dovednosti
použít samostatně své znalosti ze základních teoretických disciplín při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
Obecné způsobilosti
mgr. studium: používají své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce,
mgr. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.,
N/A
Výsledky učení
Odborné znalosti
popsat principy a aplikace mechatroniky
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
sdělit srozumitelně informace o problémech spojených s aplikacemi mechatroniky
zhodnotit samostatně klady i zápory mechatronických systémů
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
Odborné dovednosti
navrhnout na základě získaných znalostí teoretických i praktických vybrané mechatronické subsystémy
použít své teoretické znalosti z mechatroniky při řešení konkrétních praktických problémů
získávat samostatně další odborné dovednosti
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory,
mgr. studium: používají své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce,
N/A
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s diskusí,
Laboratorní praktika,
Demonstrace dovedností,
Samostudium,
Přednáška s aktivizací studentů,
Projektová výuka,
Samostatná práce studentů,
Prezentace práce studentů,
N/A
Odborné dovednosti
Cvičení (praktické činnosti),
Samostatná práce studentů,
Demonstrace dovedností,
Projektová výuka,
N/A
Obecné způsobilosti
Samostatná práce studentů,
Cvičení (praktické činnosti),
Demonstrace dovedností,
Prezentace práce studentů,
N/A
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška,
Demonstrace dovedností (praktická činnost),
N/A
Odborné dovednosti
Výstupní projekt,
Skupinová prezentace,
N/A
Obecné způsobilosti
Skupinová prezentace,
Výstupní projekt,
N/A
Doporučená literatura
  • De Silva, Clarence W. Mechatronics : an integrated approach. Boca Raton : CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-1274-4.
  • Grepl, Robert. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3530-8.
  • Isermann, Rolf. Mechatronic systems : fundamentals. London : Springer, 2005. ISBN 1-85233-930-6.
  • Margolis, Michael. Arduino cookbook. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-449-31387-6.
  • McRoberts, Michael. Beginning Arduino. New York : Apress, 2010. ISBN 978-1-4302-3240-7.
  • Moler, Cleve B. Numerical computing with MATLAB. Philadelphia : Siam, 2004. ISBN 0-89871-560-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr