3
Studia I stopnia
kierunek inżynieria biomedyczna
6. Funkcje przetwarzania realizowane w systemie pomiarowym
Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej
1. Zakres ochrony zdrowia i życia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2. Źródła norm i standardów etycznych obowiązujących w inżynierii biomedycznej
Anatomia i fizjologia
1. Budowa i funkcja tkanki kostnej
2. Budowa i funkcja tkanki mięśniowej
3. Budowa i funkcja tkanki nerwowej
4. Tlenowa i beztlenowa przemiana materii w komórce Implanty i sztuczne narządy
1. Omówić sztuczne narządy we wspomaganiu układu krążenia
2. Określić kierunki rozwoju implantów i sztucznych narządów
3. Opisać rozwiązania „sztucznej nerki”;
Podstawy konstrukcji maszyn
1. Wymienić rodzaje łożysk występujących w budowie maszyn i podać przykłady ich zastosowania
2. Wymienić rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn
3. Zdefiniować pojęcie współczynnika tarcia ślizgowego i podać, od czego zależy jego wartość
4. Zasadnicze wielkości w kołach zębatych
5. Obliczanie elementów maszyn według zasady dopuszczalnych naprężeń; odpowiedź zilustrować przykładem
6. Podstawowe obliczenia mechanizmów śrubowych
7. Podać przykłady zastosowań przekładni mechanicznych w urządzeniach medycznych
Metodyka projektowania sprzętu medycznego
1. Ogólny algorytm projektowania sprzętu medycznego;
2. Wykorzystanie zasad bioniki i ergonomii w projektowania sprzętu medycznego;
3. Metody rozwiązywania zadania projektowego;
4. Co to są pytania kontrolne Osbome’a i jak można je wykorzystać w projektowaniu sprzętu medycznego?
Mechanika i wytrzymałość materiałów
1. Jaki będzie skutek działania układu sił na ciało sztywne; rozpatrzyć układy:
- pozostający w równowadze
- redukujący się do siły wypadkowej
- redukujący się do momentu sił; jednostka siły
2. Jak obliczać prędkość i przyśpieszenie punktu poruszającego się po torze, np; krzywoliniowym; przyśpieszenie styczne i dośrodkowe, jednostki prędkości i przyspieszenia
3. Kiedy występuje ruch względny punktu; podać warunek zaistnienia przyśpieszenia Coriolisa
4. Jak obliczyć prędkość punktu materialnego, na który działa niezrównoważona siła
5. Rodzaje sił wewnętrznych; skutki działania sił wewnętrznych; pojęcia naprężenia i odkształcenia; prawo Hook’a
6. Dokonać analizy płaskiego stanu naprężenia na przykładzie wału obciążonego momentem zginającym i momentem skręcającym
7. Podać warunki wytrzymałościowe i sztywności przy rozciąganiu, zginaniu, skręcaniu,