studijní program
Konstrukční inženýrství
Fakulta: FSIZkratka: B-KSI-PAk. rok: 2024/2025
Typ studijního programu: bakalářský
Kód studijního programu: B0715A270026
Udělovaný titul: Bc.
Jazyk výuky: čeština
Akreditace: 26.9.2023 - 26.9.2033
Profil programu
Akademicky zaměřený
Forma studia
Prezenční studium
Standardní doba studia
3 roky
Garant programu
Rada studijního programu
Oblasti vzdělávání
| Oblast | Téma | Podíl [%] |
|---|---|---|
| Strojírenství, technologie a materiály | Bez tematického okruhu | 100 |
Cíle studia
Studijní program připravuje studenty na praktický výkon profese, tvůrčí činnost a navazující magisterské studium v oblasti vývoje strojírenských produktů (výrobků, procesů, služeb). Zaměřuje se zejména na návrhovou a konstrukční etapu vývojového procesu, které představují inženýrský proces transformace myšlenek a představ do podoby funkčního prototypu. Studijní plán je vystavěn na všestranném teoretickém základu a projektové výuce, přičemž syntetizuje znalosti a dovednosti z řady oblastí jako např. konstruování, mechaniky těles a tekutin, mechatroniky, materiálového inženýrství a výrobních technologií. Důraz je přitom kladen na rozvoj klíčových kompetencí pro výkon profese strojního inženýra na úrovni absolventa bakalářského studia, mezi které patří schopnost řešit problémy, kritické myšlení, představivost, kreativita a efektivní práce v týmu. Při řešení projektů studenti postupně zvládnou tvořivým a systematickým způsobem navrhovat, vyrábět a řídit nové stroje a systémy.
Profil absolventa
Absolventi studijního programu získají znalosti a dovednosti, které jim umožní řešit inženýrské výzvy. Budou schopni identifikovat a řešit inženýrské problémy ve všech fázích návrhového procesu od prvotního konceptu produktu, přes jeho konstrukci, testování prototypu až po výrobu.
Zároveň budou mít díky projektové výuce velkou míru praktických zkušeností s prací a efektivní komunikací v týmu, řízením projektu, jeho realizací a prezentací výsledků.
Absolventi prokazují odborné znalosti z:
• Matematiky (teoretická a aplikační znalost lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu, statistického zpracování dat).
• Mechaniky těles a tekutin (teoretické a experimentální znalosti v oblasti mechanických vlastností, stanovení deformací a napjatostí v tělesech, rozboru kinematiky a dynamiky, silového působení, proudění kapalin a plynů).
• Konstruování strojů (teoretické a praktické znalosti týkající se tvorby a náležitostí technické výkresové dokumentace, návrhového procesu, dimenzování strojních součástí, volby konstrukčních materiálů, technologie výroby).
• Elektrotechniky a řízení (teoretické a praktické znalosti základních zákonů elektrotechniky, druhů elektrických pohonů, mechatronických systémů, senzoriky, řízení a zpětné vazby).
Dosažené znalosti a dovednosti přitom studenty připraví nejen na navazující magisterské studium, ale i na praxi v oblasti strojního inženýrství. Výčet základních dovedností je následující:
• Absolventi jsou schopni identifikovat, formulovat a řešit komplexní inženýrské problémy s využitím známých principů a teorií matematiky, konstruování strojů, mechaniky těles a tekutin a přírodních věd.
• Absolventi jsou schopni navrhovat strojní součásti, provádět jejich dimenzování, pevnostní výpočet, volit vhodný materiál a technologii výroby pro danou aplikaci na základě požadavků kladených na součást/stroj.
• Absolventi jsou schopni v návrhovém procesu reflektovat aspekty veřejného zdraví, bezpečnosti, společenského prospěchu při zohlednění globálních socioekonomických a environmentálních aspektů.
• Absolventi při řešení otevřených problémů dokáží uvažovat v širších souvislostech, neomezují se na zažitá řešení, dokáží efektivně využívat a kombinovat inženýrské nástroje (analytický výpočet, numerické řešení, experimentální verifikace).
• Absolventi jsou schopni efektivně komunikovat s širokým spektrem posluchačů.
• Absolventi jsou schopni posoudit etickou a profesní zodpovědnost při řešení inženýrského problému a dělat taková rozhodnutí, která budou uvažovat dopad navrženého řešení v globálním, ekonomickém, environmetálním a sociálním kontextu.
• Absolventi jsou schopni efektivně pracovat v týmu a vést jej, vytvořit prostředí na bázi spolupráce a inkluze, dokáží si stanovit jasné milníky, dodržovat časový plán a dosahovat stanovených cílů.
• Absolventi jsou schopni navrhnout a realizovat vhodný způsob experimentálního ověření návrhu, analyzovat a interpretovat dosažená data a aplikovat inženýrské myšlení při stanovení relevantních závěrů.
• Absolventi jsou schopni na základě vhodně nastavené vzdělávací strategie získávat a aplikovat nové znalosti a vhodným způsobem dokáží analyzovat a syntetizovat informace při řešení problému.
Odborné způsobilosti absolventa:
• Absolventi se dokáží samostatně a odpovědně rozhodovat, jsou schopni kritického myšlení, dokáží volit vhodný přístup při řešení inženýrského problému.
• Absolventi vykazují dostatečnou míru samostatnosti, současně však dokáží spolupracovat v týmu při řešení multidisciplinárních problémů.
• Absolventi si uvědomují, jak přistupovat z pozice výkonu profese strojního inženýra k návrhovému procesu.
• Absolventi jsou kreativní a inovativní, dokáží efektivně pracovat s informacemi při řešení aktuálních společenských technických výzev.
• Absolventi jsou způsobilí komunikovat v anglickém jazyce.
Charakteristika profesí
Absolventi studijního programu budou mít široký všeobecný základ pro přechod do praxe nebo další studium v navazujících magisterských studijních programech. Uplatnění najdou jako konstruktéři, projektoví manažeři, vývojoví specialisté, výzkumní a vývojoví pracovníci či obchodníci v oblasti strojírenství. Předpokládá se však pokračování v některém z navazujících magisterských studijních programů dle zájmu o konkrétní specializaci.
Podmínky splnění
Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.
Vytváření studijních plánů
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Dostupnost pro zdravotně postižené
Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.
Návaznost na další typy studijních programů
Absolventi bakalářského studijního programu Konstrukční inženýrství mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v některém ze studijních programů nabízených v navazujícím magisterském studiu na FSI VUT v Brně v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Energetika (např. Konstrukční inženýrství, Inženýrská mechanika a biomechanika, Energetické a termofluidní inženýrství, Procesní inženýrství, Materiálové inženýrství, Automobilní a dopravní inženýrství, apod.), případně v obdobných studijních programech nabízených jinými vysokými školami v ČR i v zahraničí.
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN1 | General English I | en | 0 | Povinný | zá | Cj - 26 / CPP - 13 | ano | |
| 1IN | Informatika | cs | 5 | Povinný | kl | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| Z1M | Matematika 1 | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 39 | ano | |
| ZP5 | Projekt - analýza stroje | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 15 / L - 20 / CPP - 30 | ano | |
| 3ST | Statika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 12 / CPP - 14 | ano | |
| ZUI | Úvod do inženýrství | cs | 3 | Povinný | kl | P - 8 / CPP - 5 | ano | |
| 1K | Základy konstruování | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| 3CD | CAD | cs | 2 | Povinně volitelný | zá | CPP - 26 | 1 typu A | ano |
| 3CC | CAD - pokročilí | cs | 2 | Povinně volitelný | zá | CPP - 26 | 1 typu A | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN3 | General English Exam | en | 2 | Povinný | zk | K - 1 | ano | |
| GEN2 | General English II | en | 0 | Povinný | zá | Cj - 26 / CPP - 13 | ano | |
| 2K | Konstruování | cs | 4 | Povinný | kl | P - 13 / CPP - 26 | ano | |
| Z2M | Matematika 2 | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 39 | ano | |
| ZP6 | Projekt - výpočtové modelování | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 14 / L - 12 / CPP - 52 | ano | |
| 4PP | Pružnost a pevnost I | cs (en) | 7 | Povinný | zá,zk | P - 52 / C1 - 12 / CPP - 14 | ano | |
| DTM | Technická mechanika | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 52 / C1 - 14 / CPP - 12 | ano | |
| 2IV | Informační výchova - informační gramotnost | cs | 1 | Volitelný | zá | CPP - 13 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKM | Konstrukční materiály | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / L - 4 / CPP - 22 | ano | |
| 6MS | Mezní stavy materiálů | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / L - 26 | ano | |
| ZP7 | Projekt - konstrukce mechanického systému | cs | 11 | Povinný | zá,zk | P - 16 / CPP - 88 | ano | |
| TEN1 | Technical English I | en | 0 | Povinný | zá | Cj - 26 | ano | |
| 2VT | Výrobní technologie I | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / L - 22 / C1 - 4 | ano | |
| 5KS | Konstruování strojů - strojní součásti | cs | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / CPP - 26 | volba jazyka výuky | ano |
| 5KS-A | Konstruování strojů - strojní součásti | en | 6 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 39 / CPP - 26 | volba jazyka výuky | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEP | Elektrické pohony a řízení | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / L - 26 | ano | |
| 6KM | Konstruování a 3D tisk | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / L - 12 / CPP - 14 | ano | |
| 6KT-A | Konstruování strojů - převody | en | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| ZP8 | Projekt - návrh mechatronického systému | cs | 7 | Povinný | zá,zk | P - 16 / CPP - 88 | ano | |
| TEN3 | Technical English Exam | en | 4 | Povinný | zk | K - 1 | ano | |
| TEN2 | Technical English II | en | 0 | Povinný | zá | Cj - 26 | ano | |
| DTB | Technologie obrábění | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / L - 39 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | Bakalářský projekt 1 | cs | 5 | Povinný | kl | P - 13 / L - 13 / VB - 52 | ano | |
| ZES | Experiment, měření a statistika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / L - 14 / CPP - 12 | ano | |
| ZP9 | Projekt - Computer Aided Engineering | cs | 10 | Povinný | zá,zk | P - 16 / CPP - 88 | ano | |
| 6KP | Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 26 | ano | |
| 6TT | Termomechanika | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 26 | ano |
| Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | Bakalářský projekt 2 | cs | 17 | Povinný | kl | P - 13 / L - 65 / VB - 104 | ano | |
| 5HY | Hydromechanika | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 18 / CPP - 8 | ano | |
| ZMY | Inženýrské myšlení | cs | 3 | Povinný | kl | P - 18 / L - 2 / CPP - 6 | ano | |
| 2NU | Numerické metody | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 13 / CPP - 26 | 2 typu B | ano |
| VP0 | Programování v Pythonu | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | CPP - 26 | 2 typu B | ano |
| HMR | Průmyslový marketing | cs | 5 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 2 typu B | ano |
| RS1 | 3D digitální technologie a CAD | cs | 5 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 13 / CPP - 26 | 2 typu B | ano |
| Všechny skupiny volitelných předmětů | ||
|---|---|---|
| Sk. | Počet předm. | Předměty |
| 1 typu A | 1 | 3CD, 3CC |
| 2 typu B | 1 | 2NU, VP0, HMR, RS1 |
| volba jazyka výuky | 1 | 5KS, 5KS-A |
| volba jazyka výuky | 1 | |