Žádost o akreditaci studijního programu Pokročilé automobilové inženýrství
Abstract
Žádost o akreditaci dvouletého navazujícího magisterského akademického studijního programu Pokročilé automobilové inženýrství v prezenční formě studia realizovaného v českém jazyce spis A-I a B-I až B-III
Full text
ŽÁDOST O AKREDITACI DVOULETÉHO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO AKADEMICKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU POKROČILÉ AUTOMOBILOVÉ INŽENÝRSTVÍ V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA REALIZOVANÉHO V ČESKÉM JAZYCE Duben 2023 Název vysoké školy: Vysoké učení technické v Brně Název součásti vysoké školy: Fakulta strojního inženýrství
Fakulta strojního inženýrství Pokročilé automobilové inženýrství udělení akreditace Rada pro vnitřní hodnocení VUT 0 https://www.vut.cz/www_base/vutdisk.php?i=313260a1b2, heslo FSIVUT2023 Název součásti vysoké školy: Název spolupracující instituce dle § 81 nebo § 95 odst. 4 ZVŠ: Název studijního programu: Typ žádosti o akreditaci: Schvalující orgán: Datum schválení: Odkaz na elektronickou podobu žádosti: Název vysoké školy: Vysoké učení technické v Brně A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: https://www.vut.cz https://www.vut.cz/uredni-deska/akreditace https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/tabule ISCED F a stručné zdůvodnění: 0716 - Motorová vozidla, lodě a letadla. Studijní program je zaměřen na konstrukci a vývoj moderních motorových vozidel. Moderní motorová vozidla jsou komplexní mechatronické systémy a proto tento studijní program zahrnuje oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály (55 %), Elektrotechnika (25 %), Informatika (20 %). Studenti programu budou mít jako hlavní kompetenci vývoj motorových vozidel. Odkaz na studijní opory pro kombinovanou/distanční formu studia: Odkaz na příklady smluv o zajištění odborné praxe: Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy: https://www.vut.cz/uredni-deska/hodnoceni-kvality
B-I – Charakteristika studijního programu Název studijního programu Typ studijního programu Profil studijního programu Forma studia Standardní doba studia Jazyk studia Udělovaný akademický titul Rigorózní řízení Udělovaný akademický titul ne Garant studijního programu Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti České republiky Uznávací orgán Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % Pokročilé automobilové inženýrství magisterský navazující akademicky zaměřený prezenční studium 2 čeština Ing. Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. ne ne Elektrotechnika (Bez tematického okruhu), 25% Informatika (Bez tematického okruhu), 20% Strojírenství, technologie a materiály (Bez tematického okruhu), 55% Cíle studia ve studijním programu Profil absolventa studijního programu Cílem studijního programu Pokročilé automobilové inženýrství je vzdělávání studentů v oblasti automobilového inženýrství se zahrnutím strojírenství, elektrotechniky, informatiky a legislativních předpisů. Absolventi programu získají potřebné dovednosti pro samostatné provádění výzkumu, vývoje, simulací, modelování, řízení experimentů i konstrukce moderních dopravních prostředků, a to zejména motorových vozidel. Díky těmto dovednostem jsou absolventi schopni se okamžitě zapojit jako kvalifikovaní odborníci do řešení problémů ve výzkumných, vývojových a konstrukčních oddělení automobilek a u dodavatelů příslušenství v automobilovém průmyslu. Absolventi rovněž získají schopnosti a dovednosti využitelné v projekčních a vývojových kanceláří firem s obecně technickým zaměřením. Profil absolventa Pokročilé automobilové inženýrství poskytuje solidní a ucelený základ v automobilovém oboru, včetně hlubokých znalostí v oblastech, jako jsou dynamika vozidel, aerodynamika vozidel, autonomní řízení, aktivní a pasivní bezpečnost a všechny typy současných nebo v pro budoucnost perspektivních pohonů motorových vozidel. Absolvent se bude profilovat jako expert zaměřený na chytrou mobilitu v celé jejich komplexnosti se znalostmi teorie, simulací, modelování, konstrukce, diagnostiky a zkoušení motorových vozidel a pohonných jednotek včetně jejich příslušenství. Výběrem povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, projektů a volbou téma diplomové práce se student může zaměřit jak na motorová vozidla a pohonné jednotky, tak i na jejich řízení jak po stránce hardwarové, tak i stránce softwarové. Nabídka volitelných předmětů, které budou studentům nabízeny, bude velmi široká díky zapojení tří velkých fakult a vysokoškolského ústavu. Odborné znalosti absolventa: • Absolvent zná důsledky provozu motorových vozidel na životní prostředí, rozumí teorii a technologiím pro snižováním těchto důsledků, tj. snižování emisí jako produktů spalování (CO2, NOx, HC apod.) nebo hluku a vibrací (NVH). Zároveň rozumí aspektům cirkulární ekonomiky, tedy zejména recyklace vozidel včetně baterií. • Absolvent zná softwarové prostředky pro řešení úloh pevnosti a pružnosti (MKP), dynamiky těles (multibody systémy), únavy komponent, spolehlivosti, hluku a vibrací, přenosu tepla, modelování tepelných cyklů, vyhodnocení provozních a experimentálních dat včetně jízdních cyklů a rozvíjející se oblasti digitálních dvojčat. • Absolvent je seznámen se systémy, řízením a mechatronikou automobilů včetně autonomního řízení a řízení elektropohonů a hybridních pohonů, se zahrnutím problematiky ukládání a akumulace energie v bateriích. Odborné dovednosti absolventa: • Absolvent je schopen navrhovat a konstruovat motorová vozidla, systémy pohonu, s ohledy na hospodárné dimenzování, spolehlivost a životnost, včetně experimentálního ověření motorových vozidel. • Absolvent dovede analyzovat, simulovat a optimalizovat motorová vozidla včetně pohonů. • Absolvent při řešení inženýrských problémů využívá analytických schopností a metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, výpočtové modelování a metody zpracování dat. • Absolvent je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod. Odborné způsobilosti absolventa: • Absolvent studijního programu bude prokazovat odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech automobilního inženýrství, elektrotechniky zaměřené na elektrické pohony, řídicí techniky, a to jak po hardwarové, tak i po softwarové stránce. • Absolvent programu bude mít znalosti digitálních technologií, jako jsou umělá inteligence, robotika tedy autonomní řízení
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů Podmínky k přijetí ke studiu Návaznost na další typy studijních programů • Absolvent studijního programu bude prokazovat odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech automobilního inženýrství, elektrotechniky zaměřené na elektrické pohony, řídicí techniky, a to jak po hardwarové, tak i po softwarové stránce. • Absolvent programu bude mít znalosti digitálních technologií, jako jsou umělá inteligence, robotika tedy autonomní řízení a kyberbezpečnost mobilních prostředků. • Absolvent programu se bude orientovat v kvalitě a udržování životního prostředí, odpadovém hospodářství a energetické soběstačnosti (akumulace energie, alternativní a syntetická paliva, vodík). • Absolvent bude schopen řešit technické problémy, zdokonalovat stávající řešení a navrhovat řešení nová, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky. Díky mezioborovému vzdělání bude moci koordinovat úzce zaměřené specialisty. • Absolvent kromě teoretických a odborných znalostí disponuje „soft sklil“ schopnostmi, komunikuje alespoň jedním cizím jazykem (preferovaným jazykem je angličtina, minimálně dva předměty jsou vyučovány v angličtině), ovládá výpočetní techniku na pokročilé úrovni, je schopen pracovat se specializovanými programy pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro řízení a vyhodnocování experimentů. Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů na VUT určují: • Řád studijních programů VUT https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d146765 • Směrnice č. 69/2017 - Standardy studijních programů VUT https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d154567 • Studijní a zkušební řád VUT https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d149085 • Směrnice děkana FSI Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) https://www.fme.vutbr.cz/etc/soubor/z/71802 Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky. Délka vyučovací hodiny je 50 minut. Nabídka všech volitelných předmětů není součástí žádosti o akreditaci studijního programu. Podle předepsaných standardů pro akreditace se volitelné předměty do žádosti o akreditaci uskutečňovat studijní program do studijního plánu zpravidla neuvádí, ale fakulta má širokou nabídku volitelných předmětů ve studijním plánu pro tento studijní program i další studijní programy uskutečňované na fakultě. Nabídka volitelných předmětů může být tvořena jak předměty FSI, tak i schválenými předměty ostatních fakult (tzv. svobodné předměty). Součástí nabídky volitelných předmětů je i předmět Tělesná výchova. Podstatná část studijní náplně v posledním semestru je věnována přípravě diplomové práce. Obecné požadavky přijetí vyplývají z § 48-50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Pravidla přijímání ke studiu na VUT v Brně se řídí Statutem VUT, část pátá Přijímací řízení čl. 24 až 30. V souladu se Statutem VUT se každoročně vydává směrnice děkana FSI Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce. Podmínkou je řádné ukončení bakalářského studia v oblasti technických věd (přírodní vědy, technika, technologie, matematika) a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty. Přijímací zkouška má 2 části: 1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky 2. programovou část ověřující kombinatorické a analytické schopnosti Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu. Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů. Studijní program Pokročilé automobilové inženýrství navazuje na následující bakalářské studijní programy na VUT v Brně, B-ZSI-P Základy strojního inženýrství (VUT v Brně) a B-MET-P Mechatronika (VUT v Brně). Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce Obsah navrhovaného studijního programu vychází ze společenských potřeb na vysokoškolsky vzdělané odborníky pro moderní automobilový průmysl v oblasti výzkumu a vývoje. Náplň vznikla i na základě diskusí se zástupci velkých firem, jako jsou Škoda Auto, Garrett Motion, Tatra Truck, Zetor, IVECO Czech Republic, Continental, Bosch, Schaeffler, Valeo, Hyundai Motor, Idiada CZ nebo Hella. Cíle studijního programu korespondují s poptávkou na trhu práce a vycházejí i z Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. Předpokládá se uplatnění absolventů jako specialistů na mechatronické systémy moderních dopravních prostředků, odborníků s komplexními znalostmi ze strojírenství, elektrotechniky, informatiky, kyberbezpečnosti a přehledem v legislativě. Tito absolventi disponují „soft skill“ schopnostmi včetně jazykových dovedností, a uplatní se především jako vývojový pracovníci, kteří koordinují vývojové práce úzce zaměřených specialistů. Absolvent se může v praxi uplatnit jako pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se automobilovou dopravou, bezpečností dopravy a péčí o životní prostředí, protože bude mít přehled o moderních technologiích včetně mikromobility. Předpokládaný počet uchazečů zapsaných ke studiu ve studijním programu Maximální počet studentů, které lze v daném akademickém roce přijmout, je 30.
Studijní program Pokročilé automobilové inženýrství navazuje na následující bakalářské studijní programy na VUT v Brně, B-ZSI-P Základy strojního inženýrství (VUT v Brně) a B-MET-P Mechatronika (VUT v Brně). Studenti se zájmem o vědeckou a výzkumnou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu jak na Fakultě strojního inženýrství (Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI-P)), tak i na Fakultě elektrotechniky a telekomunikačních technologií (Elektronika a komunikační technologie (DPC-EKT)) nebo na Fakultě informačních technologií (informační technologie (DIT)) a na Ústavu soudního inženýrství (Soudní inženýrství (DSP SOI_P)).
B-II – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) Označení studijního plánu bez specializace Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověř. počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil. základ Dynamika vozidel 39p+26c zápočet a zkouška 6 doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní ZT Simulace v automobilovém průmyslu 26p+39c zápočet a zkouška 6 prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní PZ Teorie transformace energie pohonné jednotky 39p+6c+ 20l zápočet a zkouška 6 prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní ZT Výkonová elektronika 39p+12c +6c+8l zápočet a zkouška 6 doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní ZT Cyber-Physical Systems Design 26p+13l+ 13pr zápočet a zkouška 5 doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (přednášející) 100% 1 / letní ZT Elektrické pohony 26p+13c zápočet a zkouška 5 doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní PZ Experimentální metody 26p+6c+ 20l zápočet a zkouška 6 prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní PZ Forenzní aspekty bezpečnosti a provozu silničních vozidel 52c zápočet a zkouška 4 doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní PZ Virtuální prototypy a virtuální prostředí 26p+26c zápočet a zkouška 5 doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní ZT Baterie pro elektromobilitu a infrastruktura 26p+14c +12l zápočet a zkouška 6 doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Diplomový projekt I (M-ADI) 52c zápočet 3 Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (cvičící) 100% 2 / zimní - Signály a systémy 39p+26c zápočet a zkouška 5 prof. Dr. Ing. Jan Černocký (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Systémy, řízení a mechatronika automobilů 26p+26c zápočet a zkouška 6 doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Testování vozidel 20c+45l klasifikovaný zápočet 6 Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní PZ Design řídicích jednotek 26p+13c zápočet a zkouška 6 doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Diplomový projekt (M-ADI) 169dp klasifikovaný zápočet 10 Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní - Seminář k diplomové práci (N-ADI) 26c klasifikovaný zápočet 4 Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (cvičící) 100% 2 / letní - Tepelný management vozidel 26p+13c zápočet a zkouška 5 doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Povinně volitelné předměty - 1 typu A Minimální počet kreditů: Maximální počet kreditů: Minimální počet předmětů: 1 Maximální počet předmětů: 1 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Hnací ústrojí vozidel 26p+26c klasifikovaný zápočet 6 Ing. Lubomír Drápal, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní PZ Rekonstrukce a analýza 3D scén 26p+26c klasifikovaný zápočet 6 Mgr. Jana Procházková, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní PZ Povinně volitelné předměty - 2 typu A Minimální počet kreditů: Maximální počet kreditů: Minimální počet předmětů: 1 Maximální počet předmětů: 1 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Automobily 39p+26l zápočet a zkouška 5 Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní PZ Vibration and Noise of Vehicles 26p+26c zápočet a zkouška 5 prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní PZ Povinně volitelné předměty - 3 typu A Minimální počet kreditů: Maximální počet kreditů: Minimální počet předmětů: 1 Maximální počet předmětů: 1 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Koncepční vývoj automobilu 13p+26c zápočet a zkouška 5 Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní PZ
Multifyzikální simulace v automobilovém průmyslu 26p+26c zápočet a zkouška 5 prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní PZ Povinně volitelné předměty - 4 typu A Minimální počet kreditů: Maximální počet kreditů: Minimální počet předmětů: 1 Maximální počet předmětů: 1 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Algoritmy umělé inteligence 26p+26c zápočet a zkouška 4 doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Příslušenství vozidel 26p+13l zápočet a zkouška 4 Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Součástí státní závěrečné zkoušky jsou obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky jsou realizovány ústní formou a konají se ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Organizace a průběh obhajoby diplomové práce jsou dány vnitřními normami a předpisy VUT v Brně. Obhajoba diplomové práce ověřuje schopnost studenta samostatně zpracovat zadané téma a prezentovat vlastní výsledky na přiměřené odborné úrovni. Základní tematické okruhy odborné rozpravy u SZZ tvoří předměty profilujícího základu (PZ i ZT), které jsou níže uvedeny u příslušného tematického okruhu: • Pohonné jednotky (Teorie transformace energie pohonné jednotky, Hnací ústrojí vozidel, Tepelný management vozidel) • Motorová vozidla (Dynamika vozidel, Testování vozidel, Systémy, řízení a mechatronika automobilů) • Elektotechnika (Výkonová elektronika, Elektrické pohony, Baterie pro elektromobilitu a infrastruktura) • Informatika (Signály a systémy, Návrh kyberfyzikálních systémů) Součásti SZZ a jejich obsah Další studijní povinnosti Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací Možná téma diplomových prací: • Návrh parkovací brzdy pro vozidla poháněná elektromotorem • Nekonvenční prodlužovač dojezdu elektromobilu • Výpočtový model okolí autonomního vozidla • Detekce dopravních značek pro autonomní vozidla • Konstrukce zážehového motoru pro hybridní pohon osobního vozu • Regulace podélné dynamiky vozidla pro systém jízdy v automatizovaném konvoji • Konstrukční návrh řadicího mechanismu, určeného pro elektromobily • Návrh „Cyclist/Pedestrian Dummy“ platformy pro testování pokročilých testování pokročilých asistenčních systémů • Strategie tepelného managementu kabiny EV vozidla v horkém a chladném klimatu • Mobilní generátor signálů pro kalibraci ECU • Digitální dvojče automatické převodovky osobního vozidla • Návrh uložení elektricky asistovaného kompresoru pro palivový článek • Optimalizace parametrů kompresoru pro chlazení subsystémů elektrického vozidla Obhájená téma diplomových prací (pro program, na který navazuje Automobilní a dopravní inženýrství) • Návrh radiálních těsnících lišt pro Wankelův motor • Matematický model řídící jednotky CR • Analýza měřených dynamických stavů motocyklů • Rekuperace energie z výfukových plynů v elektromotorem asistovaném turbodmychadle pro hybridní vozidla • Dynamika rotoru elektromotorem asistovaného turbodmychadla • Prodlužovač dojezdu elektromobilu • Koncepce zážehového motoru pro hybridní pohon osobního vozu • Matematický model tlumiče odpružení • Neuronové sítě pro autonomní uzavírání diferenciálu vozidla • Autonomní řízení vozidla pomocí LiDARu • Výpočet aerodynamických charakteristik nákladního vozidla • Modelování dodávky vzduchu kompresorem pro palivový článek Přístup k plnému znění diplomových prací a posudků je možný přes https://www.vut.cz/studenti/zav-prace Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací Součásti SRZ a jejich obsah
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Algoritmy umělé inteligence Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Požadavky pro udělení zápočtu: absolvování průběžných testů a předložení funkčního softwarového projektu, který používá některou z probíraných metod UI. Celkem může student získat 40 bodů za cvičení (20 za testy a 20 za projekt) a 60 bodů za zkoušku, celkem tedy max. 100 bodů. Hodnocení probíhá dle ECTS, tj. pro úspěšné absolvování musí student v každé části získat alespoň polovinu bodů (20 a 30). Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Úvod do umělé inteligence. 2. Stavový prostor, neinformované prohledávání. 3. Informované prohledávání stavového prostoru. 4. Řešení problémů rozkladem na podproblémy, metody prohledávání AND/OR grafu. 5. Metody hraní her. 6. Úlohy se splňováním omezení. 7. Predikátová logika a rezoluční metoda. 8. Hornova logika a logické programování. 9. Netradiční logiky. 10. Reprezentace znalostí. 11. Reprezentace a zpracování neurčitosti. 12. Bayesovské a rozhodovací sítě. 13. Markovské rozhodovací procesy. Cvičení s počítačovou podporou 1. Úvodní motivační příklady. 2. Metody neinformovaného prohledávání stavového prostoru. 3. Metody informovaného prohledávání stavového prostoru. 4. Algoritmus A* a jeho modifikace. 5. Metody prohledávání AND/OR grafu. 6. Úlohy se splňováním omezení. 7. Metody hraní her. 8. Predikátová logika a rezoluční metoda. 9. Logické programování a jazyk Prolog. 10. Řešení úloh UI v Prologu. 11. Produkční a expertní systémy. 12. Bayesovské sítě. 13. Obhájení semestrálních prací.
Studijní literatura a studijní pomůcky Negnevitsky, M. Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems. Harlow, Addison-Wesley 2005. (základní literatura) Edward A. Bender: Mathematical Methods in Artificial Intelligence. IEEE Computer Society Press 1996. (základní literatura) Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice Hall 2009. (základní literatura) Luger, G.F. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Addison-Wesley 2008. (základní literatura) Mitchell, T. M. Machine Learning. Singapore, McGraw-Hill 1997. (základní literatura) Zbořil, F. a kol.: Umělá inteligence (skriptum VUT). (doporučená literatura) Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence. Praha, Academia. (doporučená literatura) Poole, D.L., Mackworth, A.K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. Cambridge University Press 2017. https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
Studijní literatura a studijní pomůcky Rajeev Alur: Principles of Cyber-Physical Systems, The MIT Press, 2015, ISBN-10: 0262029111. (základní literatura) Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-naeimi, A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Fourth Edition. Prentice-Hall, 2002, 910 p. (základní literatura) Bartlett, Andrew., Ackermann, Jürgen. Robust Control: Systems with Uncertain Physical Parameters.Germany, Springer London, 2012. (základní literatura) Möller, D.P.F., Haas, R.E. (2019). Automotive E/E and Automotive Software Technology. In: Guide to Automotive Connectivity and Cybersecurity. Computer Communications and Networks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/ 978-3-319-73512-2_4 (základní literatura) Stevens, Brian L., Lewis, Frank L., Johnson, Eric N.: Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2015, ISBN: 9781118870983 (základní literatura) Platzer A.: Logical Foundations of Cyber-Physical Systems, Springer, 2018, ISBN13 (EAN): 9783319635873. (doporučená literatura) Danda B. Rawat, Joel J.P.C. Rodrigues, Ivan Stojmenovic: Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice, CRC Press, 2015, ISBN 9781482263329. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Design řídicích jednotek Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínky pro udělení zápočtu jsou aktivní účast ve cvičení a zpracovaní úkolu. Zkouška prověřuje znalost celé látky včetně praktických dovedností. Zkouška se skládá z písemné části (písemná zkouška může být i formou přes e-learning) a v případě potřeby z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: hodnocení práce ve cvičeních; výsledek písemné části zkoušky; výsledek případné ústní části zkoušky. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Úvod do vývoj řídicích jednotek. 2. Testování řídicích jednotek. 3. Programování ECU v SPC studio I. 4. Programování ECU v SPC studio II. 5. Programování ECU v SPC studio III. 6. Design softwaru I – ECU. 7. Design softwaru II – ECU. 8. Design softwaru III – ECU. 9. Design hardwaru I – ECU. 10. Design hardwaru II – ECU. 11. Výroba – ECU. 12. Kalibrace – ECU. 13. Diagnostika – ECU. Cvičení s počítačovou podporou 1. – 2. Úvod do laboratorních cvičení. 3. – 4. Programování ECU – základní projekt, periferie. 5. – 6. Programování ECU – sběrnice. 7. – 8. Práce na úkolu I. 9. – 10. Práce na úkolu II. 11. – 12. Práce na úkolu III. 13. Prezentace zadaných úkolu, zápočet.
Studijní literatura a studijní pomůcky DIETSCHE, Karl-Heinz a Konrad REIF. Automotive Handbook. 11. Karlsruhe: Robert Bosch, 2022. ISBN 978-1-119-91190-6. (základní literatura) SELECKÝ, Matúš. Arduino: uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4840-2. (základní literatura) ŠANDERA, Josef. Návrh plošných spojů pro povrchovou montáž. 1. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-730-0181-0. (základní literatura) SKŘIVÁNEK, Vojtěch. Programujeme STM32: zdolejte jednočipy profesionálů [online]. 2. Hradec Králové: TZ-one, 2022. ISBN 978-80-7539-131-5. (základní literatura) SKŘIVÁNEK, Vojtěch. Používáme FreeRTOS: na mikrokontroleru STM32. 1. Hradec Králové: TZ-one, 2023. ISBN 978-80-7539-153-7. (základní literatura) DIETSCHE, Karl-Heinz a Konrad REIF. Automotive Handbook. 11. Karlsruhe: Robert Bosch, 2022. ISBN 978-1-119-91190-6. (doporučená literatura) SELECKÝ, Matúš. Arduino: uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4840-2. (doporučená literatura) ŠANDERA, Josef. Návrh plošných spojů pro povrchovou montáž. 1. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-730-0181-0. (doporučená literatura) SKŘIVÁNEK, Vojtěch. Programujeme STM32: zdolejte jednočipy profesionálů [online]. 2. Hradec Králové: TZ-one, 2022. ISBN 978-80-7539-131-5 (doporučená literatura) SKŘIVÁNEK, Vojtěch. Používáme FreeRTOS: na mikrokontroleru STM32. 1. Hradec Králové: TZ-one, 2023. ISBN 978-80-7539-153-7. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Diplomový projekt (M-ADI) Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 169dp Kreditů 10 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Vedení diplomové práce Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Klasifikovaný zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucím diplomové práce. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Řehák Kamil, Ing., Ph.D. Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Vedení diplomové práce Student vychází ze zadání diplomové práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis. (základní literatura) 1. Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Diplomový projekt I (M-ADI) Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 52c Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Předložení technické zprávy včetně dokumentace. Student musí být schopen obhájit vhodnost výběru a postupu řešení, věcnou správnost výpočtové a dokumentační části zprávy. Hodnocena je i úroveň grafického a formálního zpracování. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Řehák Kamil, Ing., Ph.D. Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (cvičící) 100% Vyučující Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (cvičící) 100% Stručná anotace předmětu Cvičení 01. Zadání 02. Stanovení cílů, způsoby řešení zadaného problému a rozsahu práce na základě konzultací 03. Možné přístupy k řešení a zpracování výsledků 04. Odborné konzultace, práce na projektu 05. Odborné konzultace, práce na projektu 06. Odborné konzultace, práce na projektu 07. Průběžná kontrola projektů 08. Odborné konzultace, práce na projektu 09. Odborné konzultace, práce na projektu 10. Odborné konzultace, práce na projektu 11. Závěrečné upřesnění rozsahu práce 12. Odborné konzultace, práce na projektu 13. Kontrola projektů, udělování klasifikovaných zápočtů Studijní literatura a studijní pomůcky Literatura dle zadání tématu diplomové práce (základní literatura) Aktuální směrnice VUT Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací (základní literatura) ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (základní literatura) JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: hledání souvislostí : učební texty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-554-9. (základní literatura) GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (základní literatura) Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online]. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Dynamika vozidel Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 39p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni Zkouška se skládá z písemné části (písemná zkouška může být i formou přes e-learning) a v případě potřeby z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: hodnocení práce ve cvičeních; výsledek písemné části zkoušky; výsledek případné ústní části zkoušky. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (přednášející) 100%
Stručná anotace předmětu Přednáška Úvod do dynamiky vozidel1. Zatížení náprav2. Akcelerace – výkon motoru, jízdní odpory3. Akcelerace – přilnavost pneumatik, diferenciál4. Brzdné vlastnosti – brzdná dráha5. Brzdné vlastnosti –stabilita při brzdění, rozdělení brzdných sil, protiblokovací systém6. Pneumatiky – konstrukce, mechanismus tření mezi pneumatikou a vozovkou7. Pneumatiky – podélná síla, boční síla a vratný moment, ustálené charakteristiky pneumatik8. Pneumatiky – přechodové vlastnosti, měření charakteristik9. Ovladatelnost vozidla – zatáčení při nízké rychlosti, zatáčení při vysoké rychlosti10. Ovladatelnost vozidla – vliv zavěšení kol, experimentální měření11. Jízda po nerovné vozovce - nerovnosti vozovky, vnímání jízdních vibrací12. Jízda po nerovné vozovce - vlastnosti vozidla, čtvrtinový model vozidla, tuhost odpružení, hmotnost neodpružené hmoty, tlumení, svislé a klonivé pohyby 13. Cvičení s počítačovou podporou 1. Zatížení náprav – příklady k řešení 2. Jízdní odpory – příklady k řešení 3. - 4. Akcelerace – příklady k řešení 5. - 6. Brzdné vlastnosti – příklady k řešení 7. - 9. Pneumatiky – příklady k řešení 10. - 11. Ovladatelnost vozidla – příklady k řešení 12. - 13. Jízda po nerovné vozovce – příklady k řešení
Studijní literatura a studijní pomůcky GILLESPIE, T.D. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, 1992. ISBN 1-56091-199-9. (základní literatura) JAZZAR, Reza N. Vehicle dynamics: Theory and application. 3rd edition. New York, NY: Springer Science Business Media, 2017. ISBN 978-331-9534-404. (základní literatura) PACEJKA, Hans B. Tire and vehicle dynamics. Third Edition. Amsterdam: Elsevier, 2012. ISBN 9780080970165. (doporučená literatura) WONG, J. Theory of ground vehicles. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, 560 p. ISBN 04-701-7038-7. (doporučená literatura) PACEJKA, H.B., Takahashi,T. Cornering on uneven roads, Vehicle System Dynamics Vol. 17 (1988), No. 7. (doporučená literatura) VLK, F. Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a zasilatelství vlk, Brno 2001, ISBN 80-238-5273-6. (doporučená literatura) Road vehicles - Vehicle dynamics and road-holding ability – Vocabulary, ISO8855 : 2011 (E/F), International Organization for Standardization, Switzerland (doporučená literatura) Vehicle Dynamics Terminology, SAE J670e, Society of Autmotive Engineers, Warrendale, PA (doporučená literatura) Směrová dynamika vozidel – Definice základních pojmů, ČSN 30 0034, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha 1981 (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Elektrické pohony Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Průběžné hodnocení laboratorní i numerické výuky. Zkouška obsahuje písemnou i ústní část. Konkrétní podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška Blokové schéma el. pohonu.1. Rozdělení regulačních pohonů, řízení, regulace.2. Mechanika pohonů, pohybové rovnice3. Typy motorů pro regulační pohony a jejich základní vlastnosti4. Stejnosměrný motor, náhradní schéma, matematický model, statický, dynamický5. Tranzistorový měnič jako dynamický člen z pohledu teorie regulace6. Kaskádní regulace v elektrických pohonech, princip, struktura, stabilita7. Metody návrhu regulačních smyček proudu a rychlosti, jejich srovnání, vliv poruch.8. Mechanické charakteristiky motorů a pracovních mechanismů9. Ztráty v pohonu, dimenzování, ekvivalentní metody10. Pohony sériovým buzením, odbuzování, SS motor v trakci11. Pohony s AS motory, frekvenční měniče, softstarty12. Pohony se synchronními motory, EC motor13. Cvičení s počítačovou podporou Cvičení numerické a cvičení na počítačích: Kinematika elektropohonu, zatěžovací charakteristiky1. Metody redukce zatěžovacího momentu a momentu setrvačnosti2.
1. Metody redukce zatěžovacího momentu a momentu setrvačnosti2. Dynamika elektropohonu, pohybová rovnice3. Model stejnosměrného stroje4. Syntéza regulační smyčky proudu5. Syntéza regulační smyčky otáče6. Laboratorní úlohy: Úvodní hodina, seznámení s laboratorními bezpečnostními předpisy, obsluha laboratorních přístrojů.1. Měření na asynchronním motoru2. Regulace otáček stejnosměrného motoru3. Měření na EC motoru4. Ventilátorová zatěžovací charakteristika5. Odevzdání protokolů, doměřování úloh6. Studijní literatura a studijní pomůcky O. Kelly: Performance and Control of Electrical Machines, , 0 (základní literatura) Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony, skripta ČVUT Praha, 1996 (základní literatura) Bose, B.,K a j.: Power Electronics and Variable Frequency Drives, , 0 (základní literatura) Kubík, Z. a kol. : Teorie automatického řízení I., , 0 (základní literatura) Caha, Z., Černý, M.: Elektrické pohony SNTL Praha, 1990 (základní literatura) Stemme,O.,Wolf,.: Principles and properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors. Interelectric AG,1994. (doporučená literatura) Accarnley,P.: Stepping Motors -a quide to modern theory and practice . IEE Control Engineering Series 19,1984. (doporučená literatura) T.Kenjo.,A.Sugawara .: Stepping motors and their microprocessor controls. Second edition.Clarendon press,Oxford 2000. (doporučená literatura) W.H.Yeadon,A.W.Yeadon.:Handbook of Small Electric Motors. McGraw Hill, 2004 (doporučená literatura) Ueha,Tomikawa, Kurosawa,Nakamura.:Ultrasonic motors - Theory and Applications. (doporučená literatura) www.maxonmotor.com (doporučená literatura) www.minimotor.ch (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
Studijní literatura a studijní pomůcky HEISLER, H. Advanced Engine Technology. 1st edition. Oxford (Great Britain): Arnold, 1995, reprint 2002. 794 s. ISBN 1-56091-734-2. (základní literatura) BASSHUYSSEN, R., SCHÄFER, F., Internal combustion engine handbook: basics, components, system and pespectives. 2nd revised edition. Warrendale (PA): SAE International, 2016. 1130 s. ISBN 978-0-7680-8024-7. (základní literatura) DAVITASHVILI, N., BAKSHALIEV, V. Dynamics of Crank-Piston Mechanisms. Singapore: Springer Science+Business Media, 2016. 242 s. ISBN 978-981-10-0322-6. (základní literatura) GUZZELLA, L., SCIARRETTA, A. Vehicle Propulsion Systems: Introduction to Modelling and Optimization. 3rd Edition. Berlin: Springer-Verlag, 2013. 412 s. ISBN 978-3-642-35912-5. (základní literatura) CHEN, Y. Automotive Transmissions: Design, Theory and Applications. Singapore: China Machine Press and Springer Nature, 2021. 570 s. ISBN 978-981-15-6702-5. (základní literatura) FISCHER, R., KÜÇÜKAY, F., JÜRGENS, G., NAJORK, R., POLLAK, B. The Automotive Transmission Book. Cham (Ch): Springer International Publishing, 2015. 355 s. ISBN 978-3-319-05262-5. (základní literatura) ACHTENOVÁ, G., BANĚČEK, J., KOLÁŘ, J. Převodná ústrojí motorových vozidel: návrh odstupňování převodovek. Praha: České vysoké učení technické, 2014, 1. vydání. 104 s. ISBN 978-80-01-05557-1. (základní literatura) CORNEL, S. Alternative Propulsion for Automobiles. Berlin: Springer International Publishing, 2017. 336 s. ISBN 978-3-319-31929-2. (doporučená literatura) Kolektiv autorů VÚNM a ČKD. Naftové motory čtyřdobé. 1díl. Druhé vydání. Praha: SNTL – Státní nakladatelství technické literatury, 1962. L123-B3-IV-41/2490. (doporučená literatura) GARRETT, T. K., NEWTON, K., STEEDS, W. The Motor Vehicle. Thirteenth edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 1214 s. ISBN 978-0-7506-4449-5. (doporučená literatura) ACHTENOVÁ, G., TŮMA, V. Vozidla s pohonem všech kol. Praha: BEN – technická literatura, 2009, 1. vydání. 384 s. ISBN 978-80-01-06470-2. (doporučená literatura) ACHTENOVÁ, G. Převodná ústrojí motorových vozidel: diferenciály a děliče momentu. Praha: České vysoké učení technické, 2015, 1. dotisk 1. vydání. 56 s. ISBN 978-80-01-04855-9. (doporučená literatura) ACHTENOVÁ, G., KLÍR, V. Převodná ústrojí motorových vozidel: kloubové hřídele. Praha: České vysoké učení technické, 2018, 2. vydání. 44 s. ISBN 978-80-01-06470-2. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Koncepční vývoj automobilu Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 13p+26c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních a řádným vypracováním semestrální práce. Závěrečná zkouška ověřuje znalosti získané při přednáškách a cvičeních. Zkouška je složena z testových otázek umožňujících volbu z možných odpovědí a otázek vyžadujících vypracování vlastní odpovědi. Zkouška zohledňuje práci studenta ve cvičení. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Vančura Jan, Ing., Ph.D. Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100%
Stručná anotace předmětu Přednáška Úvod a historie1. Proces koncepčního návrhu2. Funkční a tržní segmenty3. Tvorba package4. Rozměry a proporce5. Umístění posádky6. Interér7. Hnací ústrojí8. Kola a pneumatiky, zavěšení kol a podvozek9. Karoserie10. Konstrukce karoserie11. Příslušenství karoserie12. Mobilita13. Cvičení s počítačovou podporou 1. - 2. Úvod do metod počítačové podpory koncepčního návrhu 3. - 5. Rekonstrukce designových ploch 6. Zadání semestrální práce 7. - 12. Kontrolovaná výuka a konzultace semestrálního projektu 13. Prezentace výsledků
Studijní literatura a studijní pomůcky MACEY, S. H-Point: The Fundamentals of Car Design & Packaging. Design Studio Press, 2014. ISBN 978-1624650192 (základní literatura) MORELLO, L., ROSTI ROSSINI, L., PIA, G., TONOLI, A. The Automotive Body. Springer Verlag, 2011. ISBN 978-94007-0512-8. (základní literatura) REIMPELL, Jornsen. The Automotive Chassis. 2nd edition. Oxford: Butterworth - Heinemann, 2001. 444 s. ISBN 0-7506-5054-0. (základní literatura) DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. ISBN 0-7506-5692-1, Butterworth-Heinemann, 2003 (základní literatura) VLK, F. Stavba motorových vozidel. ISBN 80-238-8757-2, Nakladatelství VLK, Brno 2003. (doporučená literatura) VLK, F. Karosérie motorových vozidel. ISBN 80-238-5277-9, Nakladatelství VLK, Brno 2000. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Multifyzikální simulace v automobilovém průmyslu Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním semestrální práce a splněním podmínek při kontrolních testech. Závěrečná zkouška ověřuje znalosti získané při přednáškách, cvičeních a při samostudiu podpůrných zdrojů informací. Zkouška a je rozdělena do písemné teoretické části, písemné výpočtové části zahrnující řešení problémů mazání, proudění tekutin nebo přestupu tepla, a do části ústní. Zkouška zohledňuje práci studenta ve cvičení. Student musí pro úspěšné splnění zkoušky dosáhnout nadpoloviční počet bodů z celkového počtu bodů. Ústní zkouška může ověřit znalosti studenta v dané problematice a ovlivnit výsledné hodnocení. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Základní pojmy v multifyzikálních simulacích v automobilovém průmyslu 2. Pokročilé metody diskretizace objemů s aplikacemi na motorových vozidlech a pohonných jednotkách 3. Základy popisu proudění s využitím výpočtové dynamiky tekutin (CFD) 4. Modelování domény a okrajových podmínek při proudění tekutin pomocí CFD 5. Numerické řešení transportních rovnic v CFD 6. Modelování turbulentního proudění 7. Modelování přenosu tepla a neustáleného turbulentního proudění 8. Modelování neustáleného turbulentního proudění tekutin pomocí CFD 9. Popis mazání komponent pohonných jednotek 10. Modelování hydrodynamického mazání s aplikací na ložiska turbodmychadel 11. Modelování mazání vysoce zatížených kontaktních dvojic s aplikací na pohonné jednotky 12. Modelování externí aerodynamiky s aplikací na osobní vozidla 13. Modelování termodynamiky s aplikací na odstředivé kompresory turbodmychadel Cvičení s počítačovou podporou 1. Představení nástrojů pro aplikaci CFD 2. Aplikace metod diskretizace těles a oblastí 3. Aplikace metod diskretizace oblastí pro CFD simulace 4. Pokračování aplikace metod diskretizace oblastí pro CFD simulace 5. Základy aplikace nástrojů pro CFD 6. Simulace vybrané části turbodmychadla 7. Simulace proudění v kompresoru turbodmychadla 8. Simulace a analýza mazání komponent 9. Simulace proudění oleje v mazací soustavě 10. Simulace a analýza externí aerodynamiky části vozidla 11. Simulace externí aerodynamiky vozidla 12. Simulace proudění plynu skrze tenkou mezeru 13. Zápočtový test formou praktické aplikace CFD nástroje
Studijní literatura a studijní pomůcky ZIKANOV Oleg. Essential Computational Fluid Dynamics. John Willey & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-42329-5 (základní literatura) STACHOWIAK, Gwidon W. a Andrew W. BATCHELOR. Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005. ISBN 0-7506-7836-4. (základní literatura) STACHOWIAK, Gwidon W. a Andrew W. BATCHELOR. Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005. ISBN 0-7506-7836-4. (doporučená literatura) ZIKANOV Oleg. Essential Computational Fluid Dynamics. John Willey & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-42329-5 (doporučená literatura) NGUYEN-SCHÄFER, Hung. Rotordynamics of Automotive Turbochargers. Second Edition. Ludwigsburg, Germany: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-17643-7. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Příslušenství vozidel Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13l Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních. Zkouška má písemnou a ústní část. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Dundálek Radim, Ing., Ph.D. Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (přednášející) 100%
Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Příslušenství pístových spalovacích motorů. Zařízení pro tvorbu směsi paliva se vzduchem u zážehových motorů. Karburátory. 2. Vstřikování benzínu, základní principy. Prvky palivové soustavy elektronicky řízeného vstřikování benzínu. Jednobodový vstřik paliva. 3. Přehled vstřikovacích systémů zážehových motorů. Vícebodový vstřik paliva. 4. Přímý vstřik benzínu do válce motoru. Palivová soustava zážehového motoru na propan-butan a zemní plyn. 5. Zařízení pro tvorbu směsi paliva se vzduchem u vznětových motorů. Základní principy. Druhy vstřikovacích systémů. Řadová a rotační vstřikovací čerpadla. Vstřikovače, trysky. 6. Prvky soustavy vysokotlakého vstřikování paliva. Sdružené vstřikovací jednoty s elektromagnetickým a piezoelektrickým akčním členem. 7. Systém vstřikování paliva s tlakovým zásobníkem a vstřikovači s elektromagnetickým nebo piezoelektrickým akčním členem. 8. Elektronická regulace vznětových motorů 9. Prvky výfukového systému. Zařízení pro snižování škodlivých emisí ve výfukových plynech – třícestné katalyzátory, oxidační katalyzátory, filtry pevných částic a systémy selektivní katalytické redukce. 10. Snímače a akční členy elektronických řídicích systémů spalovacích motorů. 11. Zvyšování výkonu pístových spalovacích motorů. 12. Přeplňování mechanickými dmychadly a turbodmychadly. 13. Systém vlastní diagnostiky motoru. Laboratorní cvičení Příslušenství zážehových motorů. Palivová Karburátory.1. Prvky palivové soustavy elektronicky řízeného vstřikování benzínu. Uspořádání jednotlivých prvků na vozidle.2. Jednobodový a vícebodový vstřik benzínu. Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy na motoru osobního automobilu. 3. Přímý vstřik benzínu do válce motoru. Palivová soustava zážehového motoru na propan-butan a zemní Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy. 4. Příslušenství vznětových motorů. Uspořádání jednotlivých prvků na motoru traktoru, osobního a nákladního5. Prvky soustavy vysokotlakého vstřikování Mechanická a elektronická regulace vstřikované dávky paliva. Seřízení řadového čerpadla a vstřikovače na zkušebních zařízeních. 6. Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy vznětových motorů. Common-Rail, sdružené vstřikovače. 7. Přeplňování vznětových a zážehových motorů. Turbodmychadla, regulace pracovního režimu8. Topení, větrání, klimatizace.9. Protiprokluzová regulace10. Elektronická stabilizace vozidla. Brzdový asistent.11. Řízení převodového ústrojí. Elektronické řízení12. Evropská palubní diagnostika EOBD. Přenos dat. Palubní počítače.13.
Studijní literatura a studijní pomůcky Gasoline engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 9783658039639. (základní literatura) Diesel engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 9783658039806. (základní literatura) Automotive mechatronics: automotive networking, driving stability systems, electronics. New York: Springer, 2014. ISBN 9783658039745. (základní literatura) REIF, Konrad. Fundamentals of automotive and engine technology: standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems. New York: Springer, 2014. ISBN 9783658039714. (doporučená literatura) Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives, second edition. Warrendale, PA: SAE International, 2016. ISBN 9780768080247. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Rekonstrukce a analýza 3D scén Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Studenti vypracují projekt ze studované problematiky (projekty budou zadány během semestru), který na konci semestru obhájí. Tato obhajoba bude doplněna o ústní otázky k danému tématu. Výslednou známku student obdrží na základě této obhajoby. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Procházková Jana, Mgr., Ph.D. Mgr. Jana Procházková, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Mgr. Jana Procházková, Ph.D. (přednášející) 100%
Studijní literatura a studijní pomůcky WELTY, J. R., WICKS, C. E., WILSON, R. E. & G. L. RORRER. Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. New York: Wiley, 5th ed., 2008. (základní literatura) ZIENKIEWICZ, O.C. a R. L. TAYLOR. The finite element method: Volume 1: The Basics. Fifth edition. Oxford: ButterworthHeinemann, 2000. ISBN 07-506-5049-4. (základní literatura) STACHOWIAK, Gwidon W. a Andrew W. BATCHELOR. Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005. ISBN 0-7506-7836-4. (základní literatura) AHMAD S., IRONS, B. M. a O.C. ZIENKIEWICZ. Theory Reference. Southpointe: ANSYS, Inc. Release 2021 R1. (základní literatura) STACHOWIAK, Gwidon W. a Andrew W. BATCHELOR. Engineering Tribology. 3. vyd. Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005. ISBN 0-7506-7836-4. (doporučená literatura) ZIENKIEWICZ, O.C. a R. L. TAYLOR. The finite element method: Volume 1: The Basics. Fifth edition. Oxford: ButterworthHeinemann, 2000. ISBN 07-506-5049-4. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Systémy, řízení a mechatronika automobilů Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínky pro udělení zápočtu jsou aktivní účast ve cvičení a zpracovaní protokolů k zadaným úkolům. Zkouška prověřuje znalost celé látky včetně praktických dovedností. Zkouška se skládá z písemné části (písemná zkouška může být i formou přes e-learning) a v případě potřeby z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: Hodnocení práce ve cvičeních. Výsledek písemné části zkoušky. Výsledek případné ústní části zkoušky. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Úvod do systémů, řízení a mechatroniky automobilů. 2. Elektronika vozidla I. 3. Elektronika vozidla II. 4. Simulace elektrických obvodů. 5. Design elektroniky řídicí jednotky – ECU. 6. Výroba řídicí jednotky – ECU. 7. Programování řídicí jednotky – ECU. 8. Periferie řídicí jednotky – ECU. 9. Vývoj a testování mechatronických systému pro automobily. 10. Měření a zpracování dat. 11. Diagnostika vozidla. 12. Elektromobily. 13. Autonomní vozidla. Cvičení s počítačovou podporou 1. Úvod do laboratorních cvičení, bezpečnostní předpisy. 2. Sestavování, měření a ověření základních elektrických obvodů. 3. Základní programování v C. 4. Základní programování v C++. 5. Základní programování mikrokontrolérů. 6. Tvorba řídicích algoritmů v prostředí Simulink. 7. Návrh plošného spoje DPS I. 8. Návrh plošného spoje DPS II. 9. Měření na elektrickém obvodu se snímačem nebo akčním členem. 10. Programování s NI produkty I. 11. Programování s NI produkty II. 12. Analýza komunikace elektronických zařízení vozidla 13. Prezentace zadaných prací, zápočet.
Studijní literatura a studijní pomůcky BAUER, Horst. ROBERT BOSCH GMBH. Automotive electrics automotive electronics: systems and components. 4th ed., completely rev. and extended. Plochingen: Robert Bosch, 2004, 503 s. : il. ISBN 1-86058-436-5. (základní literatura) JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jindřich KUBÁT. Automobily. 5, Elektrotechnika motorových vozidel I. 3. vydání. Brno: Avid, 2012. ISBN 978-80-87143-22-3. (základní literatura) JAN, Zdeněk, Jindřich KUBÁT a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily. 6, Elektrotechnika motorových vozidel I. 3. Brno: Avid, 2013. ISBN 978-80-87143-27-8. (základní literatura) ŠTĚRBA, Pavel. Elektronika a elektrotechnika motorových vozidel: Seřizování, diagnostika závad a chybové kódy OBD. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0271-8 (základní literatura) SELECKÝ, Matúš. Arduino: uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4840-2. (základní literatura) FIJALKOWSKI, Bogdan Thaddeus. Automotive Mechatronics: Operational and Practical Issues. 2. vydání. Dordrecht: Springer, 2009. ISBN 978-94-007-1182-2. (doporučená literatura) TŮMA, Jiří. Vehicle gearbox noise and vibration: measurement, signal analysis, signal processing and noise reduction measures. Chichster : Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-35941-9. (doporučená literatura) DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky - 1. díl Základy elektroniky, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka. 1. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-730-0146-2. (doporučená literatura) DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky - 2. díl Polovodičové prvky a elektronky. 1. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-730-0161-6. (doporučená literatura) ŠANDERA, Josef. Návrh plošných spojů pro povrchovou montáž. 1. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-730-0181-0. (doporučená literatura) KERNIGHAN, Brian W a Dennis M RITCHIE. Programovací jazyk C. 1. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0897-X. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Teorie transformace energie pohonné jednotky Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 39p+6c+20l Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Laboratorní cvičení, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním elaborátů a splněním podmínek případného kontrolního testu. Zkouška ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičeních, je písemná zahrnující test v e-learningu a může mít ústní část ověřující znalosti po písemné části. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška Historie vývoje a rozdělení pohonných jednotek. Základy termodynamiky pracovních plynových cyklů.1. Teorie tepelných plynových cyklů. Přeměny energie, účinnosti pohonných jednotek.2. Přenos tepla, problematika výměníků tepla, tepelný management pohonných jednotek.3. Paliva pro spalovací motory, spalování, termochemie.4. Vodík, syntetická paliva5. Indikace spalovacích motorů. Charakteristiky spalovacích motorů, měření a jejich využití. Měření parametrů pohonných jednotek. 6. Emise spalovacích motorů, teorie vzniku, měření, metody snižování emisí, emisní předpisy.7. Reálné cykly spalovacích motorů.8. Modelování reálných cyklů spalovacích motorů.9. Regulace spalovacích motorů. Přeplňování spalovacích motorů.10. Modelování přeplňování spalovacích motorů.11. Výměna náplně válce a její modelování.12. Modelování spalování.13. Laboratorní cvičení Pravidla práce v laboratořích a měření spalovacích motorů. Bezpečnost práce v laboratořích.1. Zkoušení spalovacích motorů.2.
1. Zkoušení spalovacích motorů.2. Měření motorových vozidel na válcové zkušebně.3. Vnější otáčková charakteristika.4. Měření emisí. Účinnost katalyzátoru.5. Indikace, stanovení skutečné účinnosti pohonné jednotky.6. Detonační spalování. Použití alternativních paliv.7. Optimalizace bohatosti, předstihu zážehu.8. Mechanická a plnící účinnost. Spolupráce spalovacího motoru a elektropohonu.9. Cvičení s počítačovou podporou Základní výpočty cyklů spalovací motorů MATLAB.1. Seznámení s prostředím GT-SUITE a přístupem k 0D a 1D modelování2. Modelování reálných cyklů v prostředí GT-SUITE.3. Studijní literatura a studijní pomůcky TAYLOR, Charles Fayette. The internal-combustion engine in theory and practice. 2nd ed., rev. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1985. ISBN 978-0-262-20051-6. (základní literatura) CATON, J. A. An introduction to thermodynamic cycle simulations for internal combustion engines. Chichester, West Sussex: Wiley, [2015]. ISBN 978-111-9037-569. (základní literatura) HIERETH, Hermann a P. H. W. PRENNINGER. Charging the internal combustion engine. New York: Springer, c2007. ISBN 978-3-211-33033-3. (základní literatura) ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4. (základní literatura) INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1. (základní literatura) STONE, Richard. Introduction to internal combustion engines. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, c2012. ISBN 978-0-230-57663-6. (doporučená literatura) MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05015-6. (doporučená literatura) KIRKPATRICK, Allan T. a Colin R. FERGUSON. Internal combustion engines: applied thermosciences. Third. United Kingdom: John Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-53331-4. (doporučená literatura) HIERETH, Hermann a P. H. W. PRENNINGER. Charging the internal combustion engine. New York: Springer, c2007. ISBN 978-3-211-33033-3. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Tepelný management vozidel Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Účast na cvičeních a laboratorních měřeních. Celkové hodnocení předmětu bude provedeno na základě samostatně vypracované písemné práce (testu). Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Fišer Jan, doc. Ing. Bc., Ph.D. doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška Tepelný management vozu – úvod1. Přenos tepla – vedení tepla2. Přenos tepla – nestacionární vedení tepla3. Přenos tepla – žebrované povrchy4. Tepelné výměníky – postup návrhu tepelných výměníků5. Tepelné výměníky a jejich design6. Zdroje tepla a thermal management v motorovém prostoru7. Tepelný management EV vozidel a navazující infrastruktury8. Kabina, tepelný komfort a služby poskytované HVAC systémy9. Hodnocení tepelného komfortu v kabinách automobilů10. Výzvy při řešení HVAC - klasické vozy, EV vozy11. Chladicí cykly – princip činnosti chladicích zařízení12. Chladicí cykly – konstrukce automobilních klimatizací13. Cvičení 1. - 2. Tepelná bilance motoru 3. - 4. Stanovení součinitele přestupu tepla 5. - 6. Experiment – využití IR kamery v tepelném managementu 7. - 8. Experiment – vyhřátí kabiny, hodnocení tepelného komfortu 9. - 10. Experiment – defrost čelního skla automobilu 11. - 13. Experiment – účinnost chladicích zařízení a tepelného čerpadla
Studijní literatura a studijní pomůcky DALY, Steven. Automotive air-conditioning and climate control systems. 1st ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 2006, 362 s. ISBN 0-7506-6955-1. (základní literatura) INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN T. L., LAVINE, A. S. Principles of heat and mass transfer. John Wiley & Sons Inc, 2017, 1000 s., ISBN: 9781119382911. (základní literatura) VAN BASSHUYSEN, Richard a Fred SCHÄFER. Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa.: SAE International, c2004, xxxix, 811 p., ISBN 07-680-1139-6. (doporučená literatura) NILSSON, H. O. Comfort Climate Evaluation with Thermal Manikin Methods and Computer Simulation Models. University of Gävle, 2004, 202 s., ISBN 91-7283-693-8. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Testování vozidel Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 20c+45l Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Cvičení jsou ukončena klasifikovaným zápočtem, který je udělen na základě hodnocení zpracovaného samostatného úkolu. Tento spočívá ve zpracování měřených dat jednoho z realizovaných jízdních testů. Úkolem je data nejen zadaným způsobem zpracovat, ale také vyvodit závěry ve vztahu k testovaným parametrům a vlastnostem vozidla při realizované zkoušce. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Vančura Jan, Ing., Ph.D. Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Jan Vančura, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Laboratorní cvičení Úvod do jízdních zkoušek a testování vozidel1. Právní rámec a předpisy2. Testování dynamických vlastností vozidel3. Testování elektronických systémů a pokročilých asistenčních funkcí4. Testování emisí a ekologického chování vozidel5. Jízdní zkoušky vozidel6. Testování převodovky a pohonu7. Vyhodnocování jízdních zkoušek8. Samostatná práce studentů na projektech9. Samostatná práce studentů na projektech10. Samostatná práce studentů na projektech11. Prezentace výsledků projektů12. Prezentace výsledků projektů13.
Studijní literatura a studijní pomůcky ISO 26262:2018. Road vehicles – Functional safety. (základní literatura) REIF, Konrad a Karl-Heinz DIETSCHE. Automotive handbook: Bosch - invented for life. 8th ed., revised and extended. Chichester: John Wiley, 2011. ISBN 978-1-119-97556-4. (základní literatura) MARTYR, A. J. a M. A. PLINT. Engine Testing Theory and Practice. 3. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506-8439-2. (základní literatura) MCBEATH, Simon. Competition car data logging. 2nd ed. Newbury Park, Calif.: Haynes North America, 2008. ISBN 978-184-4255-658. (základní literatura) BENSRHAIR, Abdelaziz a Thierry BAPIN. From AI to Autonomous and Connected Vehicles: Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS). 1. Ney York: Wiley-ISTE, 2021. ISBN 178630727. (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Vibration and Noise of Vehicles Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním semestrální práce a splněním podmínek kontrolních testů. Zkouška ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičení a je rozdělena do písemné teoretické části, písemné části zahrnující výpočtové řešení vibrací a hluku a do části ústní. Zkouška zohledňuje práci studenta ve cvičení. Student musí pro úspěšné splnění zkoušky dosáhnout nadpoloviční počet bodů z celkového počtu bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Přednáška 1. Základní pojmy a veličiny při vibroakustických analýzách 2. Popis a zpracování vibroakustických signálů se zaměřením na motorová vozidla 3. Kmitání diskrétních soustav s aplikací na motorová vozidla 4. Kmitání diskrétních soustav a specifické problémy motorových vozidel 5. Aplikace metody konečných prvků na dynamické úlohy 6. Šíření zvuku akustickým prostorem a jeho hodnocení 7. Popis mechanických a aerodynamických zdrojů vibrací a hluku 8. Vibrace a hluk subsystémů hnacích traktů 9. Vibrace a hluk vysokootáčkových rotačních strojů 10. Vibrace a hluk pohonných jednotek 11. Vibrace a hluk hnacích traktů vozidel 12. Vibrace a hluk vozidel v důsledku aerodynamiky a interakcí s vozovkou 13. Vibrace a hluk elektrických vozidel Cvičení s počítačovou podporou 1. Představení metod a nástrojů pro analýzu vibrací a hluku 2. Zpracování vibroakustických signálů získaných měřením motorových vozidel 3. Analýza vibrací motorových vozidel pomocí analytických metod 4. Analýza vibrací rotoru turbodmychadla pomocí analytických metod 5. Představení komerčních nástrojů MKP pro řešení dynamických úloh 6. Aplikace MKP pro modální strukturální analýzy komponent vozidel 7. Aplikace MKP pro modální strukturální analýzy komponent pohonných jednotek 8. Tvorba redukovaných pružných těles pro dynamické úlohy 9. Aplikace MKP pro harmonické strukturální analýzy komponent pohonných jednotek 10. Aplikace MKP pro harmonické strukturální analýzy komponent vozidel 11. Aplikace MKP pro modální akustickou analýzu kavity kabiny traktoru 12. Aplikace MKP pro harmonickou akustickou analýzu kavity vstupního potrubí 13. Analýza vibrací a hluku vozidla s využitím MKP a analytických metod
Spočítat činný výkon v různých uzlech stejnosměrných pulsních měničů.4. Studijní literatura a studijní pomůcky Chee-Mun Ong: Dynamic Simulation of Electric Machinery. Prentice-Hall, 1998. (základní literatura) Patočka M.: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv.I. (základní literatura) Patočka M.: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv.II. (základní literatura) Bose, B.K.: Power electronics and AC Drives. Prentice Hall 1986 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
Příjmení Jméno Tituly Vztah k VŠ Vztah k součásti VŠ Garantování předmětů Odborník z praxe Blaťák Ondřej Ing. PP 40 31.12.2024 PP 40 31.12.2024 PZ - Černocký Jan prof. Dr. Ing. PP 40 N jiný 40 N ZT - Drápal Lubomír Ing. PP 40 31.12.2025 PP 40 31.12.2025 PZ - Dundálek Radim Ing. PP 15,2 N PP 15,2 N PZ - Fišer Jan doc. Ing. Bc. PP 40 N PP 40 N PZ - Chudý Peter doc. Ing. PP 40 N jiný 40 N ZT - Kazda Tomáš doc. Ing. PP 35,6 N jiný 35,6 N ZT - Kučera Pavel doc. Ing. PP 40 N PP 40 N PZ,ZT - Matoušek Radomil doc. Ing. PP 40;8 N;31.12.2023 PP 40;8 N;31.12.2023 PZ - Novotný Pavel prof. Ing. PP 40 N PP 40 N PZ - Porteš Petr doc. Ing. PP 40 N PP 40 N ZT - Procházková Jana Mgr. PP 40 N PP 40 N PZ - Řehák Kamil Ing. PP 40 31.12.2026 PP 40 31.12.2026 - - Semela Marek doc. Ing. Bc. PP 40 N jiný 40 N PZ - Štětina Josef prof. Ing. PP 40 N PP 40 N PZ,ZT - Vančura Jan Ing. PP 40 N PP 40 N PZ - Vorel Pavel doc. Ing. PP 40 N jiný 40 N PZ,ZT -