Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AGH
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rok 1952 jest rokiem, od którego liczona jest historia Wydziału Elektrycznego (aktualna nazwa: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - EAIiIB) Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Historia ta jest wielowątkowa i bardzo bogata. „Nauki elektryczne” były obecne w Akademii Górniczej (od roku 1949: Akademia Górniczo– Hutnicza) od początku Jej istnienia: już w roku 1920 na Wydziale Górniczym utworzono Zakład Elektrotechniki, kierowanie którym powierzono profesorowi Studniarskiemu. Funkcję kierownika Zakładu pełnił do roku 1946. Nazwa Wydziału na przestrzeni lat jego istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie Wydział realizował. Przez lata swojej działalności Wydział wypracował sobie niekwestionowaną pozycję nie tylko jednego z największych (w sensie kadrowym), ale także jednego z najlepszych wydziałów w kraju i zajmuje wysokie pozycje w wielu prestiżowych rankingach. Znamiennym wyróżnikiem Wydziału EAIiIB jest jego interdyscyplinarność. Słowa kluczowe: elektrotechnika, historia, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH.
EN
The year 1952 is the year from which we count the history of the Faculty of Electrical Engineering (current name: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering - EAIiIB) of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This story is multifaceted and very rich. "Electrical sciences" were present at the Mining Academy (from 1949: AGH University of Science and Technology) from the beginning of its existence: as early as 1920, the Electrical Engeneering Department was established at the Mining Faculty, the management of which was entrusted to Professor Studniarski. He was the head of the Department until 1946. The name of the Department changed over the years. It reflected the research and studies that the Faculty was currently pursuing. Over the years of its activity, the Faculty has developed an unquestionable position not only as one of the largest (in terms of personnel), but also one of the best departments in the country and occupies high positions in many prestigious rankings. The distinctive feature of the EAIiIB Faculty is its interdisciplinarity. Key words: electrical engineering, history, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering, AGH.
3
PL
Rok 1952 jest rokiem, od którego liczy się formalnie historię Wydziału Elektrycznego (aktualna nazwa: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – EAIiIB) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Historia ta jest wielowątkowa i bardzo bogata. „Nauki elektryczne” były obecne w Akademii Górniczej (od roku 1949: Akademia Górniczo – Hutnicza) praktycznie od początku Jej istnienia: już w roku 1920 na Wydziale Górniczym utworzono Katedrę Elektrotechniki, której kierowanie powierzono powołanemu na stanowisko profesorowa zwyczajnego Janowi Studniarskiemu. Funkcję kierownika Katedry pełnił do roku 1946. Nazwa Wydziału powstałego na bazie wspomnianej Katedry na przestrzeni lat istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie Wydział realizował. Przez lata swojej działalności Wydział wypracował sobie niekwestionowaną pozycję nie tylko jednego z największych (w sensie kadrowym), ale także jednego z najlepszych wydziałów w kraju i zajmuje wysokie pozycje w wielu prestiżowych rankingach. Znamiennym wyróżnikiem Wydziału EAIiIB jest jego interdyscyplinarność.
EN
The year 1952 is the year from which we count the history of the Faculty of Electrical Engineering (current name: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering - EAIiIB) of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This story is multifaceted and very rich. "Electrical sciences" were present at the Mining Academy (from 1949: AGH University of Science and Technology) from the beginning of its existence: as early as 1920, the Electrotechnical Department was established at the Mining Faculty, the management of which was entrusted to Professor Studniarski. He was the head of the Department until 1946. The name of the Department changed over the years. It reflected the research and studies that the Faculty was currently pursuing. Over the years of its activity, the Faculty has developed an unquestionable position not only as one of the largest (in terms of personnel), but also one of the best departments in the country and occupies high positions in many prestigious rankings. The distinctive feature of the EAIiIB Faculty is its interdisciplinarity.
PL
W 2019 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie świętowała setną rocznicę swojej działalności. Utworzona została w 1919 roku jako Akademia Górnicza. Aby sprostać gwałtownemu rozwojowi techniki, przemysł wydobywczy musiał być wspierany przez nowe, rozwijające się intensywnie nauki, a taką była wówczas elektrotechnika. Pierwsza Katedra Elektrotechniki powstała na Wydziale Górniczym w 1920 roku. Kierowanie tą katedrą w latach 1920-1946 powierzono nowo mianowanemu profesorowi Janowi Studniarskiemu. W 1946 roku powołany został Wydział Elektromechaniczny, w którego programach kształcenia znalazło się już bardzo dużo zagadnień z szeroko pojętego obszaru nauk elektrycznych. Jednak samodzielny wydział „elektryczny” utworzony zostaje dopiero w 1952 roku po podziale wydziału Elektromechanicznego, jako Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Jego bezpośrednim spadkobiercą jest działający aktualnie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
EN
In 2019, the AGH University of Science and Technology in Krakow celebrated its 100th anniversary. This University was established in 1919 as the Mining Academy. To cope with the rapid development of technology, the mining industry had to be supported by new, intensively developing sciences, which was then electrical engineering. The first Department of Electrical Engineering was established at the Mining Faculty in 1920. The chairmanship of this Department in 1920-1946 was entrusted to the newly appointed professor Jan Studniarski. In 1946, the Electromechanical faculty was established, whose educational programs already included a lot of issues from the broadly understood field of electrical sciences. However, an independent "electrical" faculty was created only in 1952 after the division of the Electromechanical faculty, as the Faculty of Mining and Metallurgy Electrification. His direct successor is the current faculty of Electrical Engineering, Automation, Computer Science and Biomedical Engineering.
EN
Mining and mineral processing is a significant field of research in Poland, mainly due to huge deposits of various raw materials located in this country. Several Polish universities offer studies in the field of mineral processing. AGH University of Science and Technology, located in Cracow is major Polish university offering MSc programmes in mineral processing discipline. There are also several other universities, where students can gain knowledge in the field of mineral processing. Teaching programmes cover all main issues related to mineral processing, with cooperation with coal, copper, zinc and lead, coal and rock material industries. Article also describes the issues related to scientific staff in Poland. There are also presented general possibilities for career development for graduates, with characteristics of main potentials and problems.
PL
Górnictwo i przeróbka surowców to znaczące kierunki badań w Polsce, głównie dzięki bogatym krajowym zasobom licznych surowców mineralnych. Kilka uczelni wyższych w Polsce prowadzi studia z zakresu przeróbki surowców. AGH w Krakowie to jedna z głównych uczelni oferujących studia magisterskie w dziedzinie przeróbki. Także na innych uczelniach studenci mogą zdobyć wykształcenie z zakresu przeróbki. Oferowane programy edukacyjne obejmują wszystkie kluczowe tematy związane z przeróbka surowców, we współpracy z przemysłem węglowym, miedziowym, cynkowo-ołowiowym, oraz kruszywowym. Artykuł także porusza kwestie związane z kadrą naukową w Polsce. Zaprezentowane zostały także możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów z uwzględnieniem głównych szans oraz zagrożeń.
PL
Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych (LBSiACh) zlokalizowane jest na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej i posiada zaplecze aparaturowe, by prowadzić prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu odlewniczego. Podejmowane działania dotyczą badań jakościowych i ilościowych materiałów odlewniczych, m.in. spoiw złożonych z polimerów, żywic czy krzemianów. LBSiACh zajmuje się również analizą procesów ich sieciowania i degradacji, w kontekście nie tylko analizy oddziaływań na granicy metal - forma, ale pod kątem określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska. W artykule scharakteryzowano najważniejsze techniki analityczne wykorzystywane w pracy: spektrofotometria UV-Vis, spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS.
EN
The Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis is located at the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology and has equipment facilities to conduct research and development for the foundry industry. The Laboratory carries out the qualitative and quantitative research of foundry materials, including binders composed of polymers, resins or silicates. It also analyzes the processes of cross-linking and degradation of foundry materials in the context of the analysis of metal - mould interactions and also in terms of their impact on the environment. The artic le describes the most important analytical techniques used: UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS.
PL
Wybór urządzeń stosowanych do płukania kruszyw to jedna z ważniejszych decyzji przy budowie zakładu przeróbczego. W warunkach laboratoryjnych AGH sprawdzono, które rozwiązanie jest optymalne.
PL
Przy konstruowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i kształtowaniu stanowiska pracy należy uwzględniać warunki przestrzennego widzenia operatora. W pracy dokonano obliczeń na podstawie, których zdiagnozowano pole widzenia operatora ASR. Z diagnozy wynika m. in,, że jedynie w pozycji stojącej operatora, monitor znajduje się w optymalnym zasięgu centralnego widzenia operatora w płaszczyźnie pionowej. Wynika stąd, że należy liczyć się ze wzmożonym wysiłkiem psychofizycznym operatora.
EN
During development of signaling devices and shaping working place the condition of 3-D vieving of operator be taken into account should. The paper presents calculations needing to diagnose sight field of ASR operator Diagnosis implies that only in standing position of operator, monitor is in optimal plane of his sight.It implies that larger psyhophhicial effort of operator should be taken in consideration.
9
Content available remote Industrial computer programming on the basis of laboratory stands
EN
One of the main weaknesses in the Laboratory of Distributed Control Systems at the AGH University of Science and Technology in Krakow was students’ knowledge about connecting peripheral devices to industrial computers known also as PLCs. After participating in PLC laboratory course students were able to create advanced programs, control complicated mechatronic systems but they could not assemble even simple electrical circuits. It results from the fact that they worked on ready-made laboratory stands where all the electrical connections had already been set. The paper presents the building of eight laboratory stands for learning how to connect PLC inputs and outputs as the first step before proper programming.
PL
Jednym z największych braków w Laboratorium Rozproszonych Systemów Sterowania w Katedrze Automatyzacji Procesów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był do tej pory brak wiedzy zdobywanej przez studentów na temat podłączania elementów zewnętrznych do sterownika przemysłowego PLC. Studenci po zakończeniu zajęć laboratoryjnych potrafili tworzyć zaawansowane oprogramowanie, sterować skomplikowanymi układami mechatronicznymi, natomiast nie potrafili wykonać żadnych, nawet bardzo prostych podłączeń elektrycznych. Wynikało to z faktu, że pracowali na stanowiskach, gdzie wszystkie podłączenia elektryczne zostały wcześniej wykonane. W artykule opisano wykonanie ośmiu stanowisk dydaktycznych do nauki prawidłowego łączenia wejść i wyjść sterownika przemysłowego jako pierwszy krok przed nauką właściwego programowania. Postanowiono, że będą one służyć w przyszłości studentom do nauki zasad prawidłowego łączenia ze sobą poszczególnych elementów w nieskomplikowane układy automatyki będące bazą do ich późniejszego rozwoju.
10
Content available remote Szkoła na całe życie
11
Content available remote 30. rocznica strajku w AGH
PL
Wkład absolwentów tej uczelni w rozwój górnictwa odkrywkowego w Polsce i za granicą jest nie do przecenienia. Zajmowali oni i zajmują ważne stanowiska w zarządach i wyższym dozorze kopalń. Budowali największą w Europie kopalnię węgla brunatnego Bełchatów i niezliczoną ilość kopalń kruszyw i innych surowców skalnych. Wielu pracowało za granicą kierując odkrywkami w Libii, Iraku, Cyprze, Czechosłowacji, USA, Kanadzie, Australii, RPA. W tym roku przypada 60-lecie uruchomienia na AGH studiów z zakresu górnictwa odkrywkowego. W artykule przypomniano początki górnictwa odkrywkowego w AG i AGH (lata 1945-1964), opisano dalsze etapy rozwoju do 2009 roku. Scharakteryzowano działalność naukowo-badawczą KGO i jej współpracę z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi w latach 1996-2009.
13
Content available remote Wiesław Ochman Doktorem Honoris Causa AGH
14
Content available remote Świętowanie jubileuszu
PL
Artykuł zawiera informacje na temat nowo otwartego kierunku - geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
PL
W artykule omówiono ważniejsze prace z zakresu wzbogacania rud Zn-Pb oraz Cu wykonane w ZPKOŚiUO. Szczególną uwagę zwrócono na flotację mieszanych i nisko procentowych rud Zn-Pb, z których można uzyskać koncentraty nadające się do przeróbki metalurgicznej. Podano także rezultaty wzbogacania odpadów poflotacyjnych Zn-Pb z produkcji bieżącej i ze zwałów. Odpady końcowe mogą być zastosowane w różnych działach gospodarki, np. jako wypełniacze w produkcji farb i lakierów, gumy itp. Zamieszczono także wyniki badań flotacyjnego usuwania ołowiu z koncentratów miedziowych.
EN
In the paper these are discussed important works on Zn-Pb and Cu metals enrichment that were done in Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilisation. We have paid special attention to the flotation of mixed and low- percent Zn-Pb ores from which can be received concentrates that can be used to metallurgical working. There are also showed the results of enriching of flotation tailings wastes Zn-Pb from production and from dumps. The final wastes can be applied in different parts of management for e.g. as filling material in production of paint and lacquer or rubber. There have been also presented results of flotation researches of reducing lead from copper concentrates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.