Code | 47_SMU_MECH |
---|---|
Organizational unit | Faculty of Technical Sciences |
Field of studies | Mechatronics |
Form of studies | Full-time |
Level of education | Second level |
Language(s) of instruction | Polish |
Admission limit | 24 |
Duration | 3 semestry |
Recruitment committee address | ul. Oczapowskiego 11 10-719 Olsztyn |
Office opening hours | Informacje dotyczące rekrutacji tel.523-45-14 pokój E130 w godzinach 9.00 - 15.00 |
WWW address | http://www.uwm.edu.pl/wnt |
Ask a question |
Opis
Studia II stopnia trwają 3 semestry
Studia na kierunku mechatronika II stopnia uwzględniają sytuację rynku pracy oraz tendencje rozwojowe w sektorze budowy i eksploatacji maszyn. Program studiów zakłada kształcenie na najwyższym poziomie jakości wysoko wykwalifikowanych inżynierów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy. Studia uwzględniają specyfikę kształcenia studentów w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek mechatronika - inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna.
Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne uzyskane w ramach studiów drugiego stopnia odpowiadają, uznanym za właściwe w dziedzinie nauk technicznych, formom prowadzenia zajęć i stosowanym do tego celu metodom dydaktycznym. Z uwagi na fakt, że mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i sterowania komputerowego, szczególną uwagę w treściach kształcenia zwrócono na tematykę dotyczącą oprogramowania sterowników PLC i mikrokontrolerów, jako podstawowego narzędzia walidującego innowacyjne i inteligentne rozwiązania z dziedziny mechatroniki i elektroniki. Celem kształcenia na kierunku mechatronika II stopnia jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy z zakresu matematyki, mechaniki analitycznej, drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych. Zdobywa wiedzę z zakresu teorii maszyn i mechanizmów zaawansowanego programowania sterowników PLC, zapoznając się szczegółowo z informatycznym środowiskiem naukowo-technicznym w mechatronice (Mat-Lab, Simulink, Catia, E Plan, itp.) Duży nacisk położony jest na sterowanie manipulatorów i robotów oraz na układy komunikacyjne w mechatronice. Podczas studiów student posiada możliwość wyboru przedmiotów obieralnych obejmujących zagadnienia OZE lub alternatywnych napędów maszyn, systemy inteligentnego budynku i systemów SCADA, diagnostyki i homologacji maszyn lub robotów autonomicznych.
Przedmioty pozatechniczne w ramach kierunku pozwalają poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym.
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent kierunku posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki analitycznej, drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Program studiów zapewnia studentowi przyswojenie tej wiedzy w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego takich jak technologie informacyjne w budowie maszyn, przedmiotów podstawowych – matematyka, mechanika analityczna i drgania mechaniczne, wytrzymałość materiałów, sieci neuronowe i sztuczna inteligencja oraz przedmiotów kierunkowych - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy pomiarowe i analiza sygnałów, elektronika , dynamika układów mechatronicznych, systemy inteligentnego budynku, roboty autonomiczne.
Absolwent jest przygotowany do kreatywnej pracy inżynierskiej w biurach konstrukcyjnych i prototypowych dużych koncernów rozwijających innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach wyposażonych w nowoczesne technologie PLC, w jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach zaplecza infrastruktury, a także w jednostkach sektora edukacyjnego (szkołach ponadgimnazjalnych: technikach, liceach profilowanych).
Zasady kwalifikacji
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera). Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które należy złożyć przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju E130 od 30.01.2025r do 15.02.2025r w godzinach od 9.00 do 15.00. Zaświadczenie można pobrać w macierzystym dziekanacie. Kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić zamiar studiowania poprzez złożenie kompletu dokumentów w dniach 18.02 i 19.02.2025r przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju E130 w godzinach od 9.00 do 15.00.Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą odbądą się 17.02.2025r. o godzinie 10.00.
Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania:
1. podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
2. kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)
4. 1 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID IRK
Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania należy złożyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Dodatkowe informacje
Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika:
1. Automatyka i robotyka
2. Elektrotechnika
3. Elektronika
4. Energetyka
5. Informatyka
6. Inżynieria biomedyczna
7. Mechanika i budowa maszyn
8. Mechatronika
9. Telekomunikacja