Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

niestacjonarna / wieczorowa

Czas trwania

2 semestry

Poziom

podyplomowe

Cena od

500 zł / rata

O studiach

Nowoczesne Systemy Badań Nieniszczących (NDT) i Diagnostyka Techniczna

O kierunku

Kierunek „Nowoczesne Systemy Badań Nieniszczących (NDT) i Diagnostyka Techniczna” to absolutnie pionierski projekt studiów podyplomowych, nierealizowany dotychczas na żadnej innej uczelni w Polsce.

Wyznacza on zupełnie nowe standardy w kształceniu nowoczesnych kadr inżynierskich, odpowiadając na wyraźny rynkowy deficyt specjalistów posiadających unikalne kompetencje z pogranicza klasycznej defektoskopii oraz zaawansowanych technologii cyfrowych.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry – 265 godzin

Wyjątkowy atut: Płatne staże i praktyki

Tym, co bezapelacyjnie wyróżnia ten kierunek na tle całego rynku edukacyjnego i stanowi o jego unikalnej atrakcyjności, jest rozbudowany program płatnych staży i praktyk. Program ten nie tylko pozwala słuchaczom na zrekompensowanie części kosztów nauki, ale przede wszystkim gwarantuje zdobycie bezcennego doświadczenia w rzeczywistych warunkach przemysłowych.

Zyskiwane kompetencje i korzyści

Studia mają profil wybitnie praktyczny – łączny wymiar godzin kontaktowych wynosi 217 godzin, a zajęcia realizowane są w ścisłej współpracy z Partnerami Technicznymi oraz Jednostkami Certyfikującymi. Absolwent kierunku przekwalifikowuje się w Inżyniera Danych NDT.

 

Dla kogo?

Studia dedykowane są inżynierom i specjalistom, którzy chcą nie tylko ubiegać się o certyfikat Stopnia 2 wg ISO 9712, ale pragną zdobyć deficytowe na rynku kompetencje z zakresu NDT 4.0.

Cel kształcenia

Celem kierunku jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do certyfikacji personelu NDT (Stopień 2 wg EN ISO 9712) oraz do efektywnego wdrożenia automatyzacji badań w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Katalog Modułów

Badania penetracyjne (PT) i magnetyczno-proszkowe (MT)

30 godz. – Badania penetracyjne (PT) i magnetyczno-proszkowe (MT)

 

  • mechanizm wnikania cieczy w szczeliny i fizyka wywoływania,
  • klasyfikacja środków według ISO 3452-1,
  • etapy badania: czyszczenie wstępne, nanoszenie penetrantu, usuwanie nadmiaru, wywoływanie,
  • ferromagnetyki, ich właściwości oraz domeny magnetyczne,
  • techniki magnesowania: prądowe, jarzmowe, cewkowe i magnesowanie kombinowane,
  • rozproszenie strumienia na wadzie (flux leakage),
  • wizualizacja i oświetlenie: światło białe vs promieniowanie UVA,
  • badanie złączy spawanych techniką barwną (kontrastową) i luminescencyjną,
  • wykorzystanie jarzm elektromagnetycznych i defektoskopów stacjonarnych,
  • weryfikacja czułości z wykorzystaniem próbek odniesienia,
  • raportowanie i klasyfikacja niezgodności.
Badania wizualne (VT) i techniki endoskopowe

20 godz. – Badania wizualne (VT) i techniki endoskopowe

 

  • fizyka światła i fizjologia widzenia (akomodacja, ostrość, wpływ wieku i zmęczenia),
  • warunki badania VT: oświetlenie, czystość powierzchni, chropowatość,
  • przyrządy do badań VT: lupy, wzorce spoin, szczelinomierze, lustra inspekcyjne,
  • techniki pośrednie (RVI): boroskopy sztywne, fiberoskopy i wideoskopy cyfrowe z pomiarem 3D,
  • normy i kryteria akceptacji dla złączy spawanych według ISO 17637,
  • pomiar oświetlenia i testy wzroku (kalibracja warunków badawczych),
  • inspekcja bezpośrednia złączy spawanych i wykrywanie wad na próbkach,
  • inspekcja endoskopowa (RVI) wnętrza rur i wymienników ciepła,
  • raportowanie cyfrowe w systemach typu cloud NDT.
Fizyka badań nieniszczących i metrologia wielkości fizycznych

10 godz. – Fizyka badań nieniszczących i metrologia wielkości fizycznych

 

  • akustyka i fale sprężyste w badaniach UT (rodzaje fal i zjawiska na granicach ośrodków),
  • impedancja akustyczna i prędkość rozchodzenia się fal w różnych ośrodkach,
  • elektromagnetyzm i magnetyzm: pole magnetyczne, histereza, prądy wirowe,
  • fizyka promieniowania jonizującego, natura promieniowania X i Gamma,
  • interakcja fotonów z materią (efekt fotoelektryczny, zjawisko Comptona, prawo osłabienia),
  • optyka, kapilarność, napięcie powierzchniowe i zwilżalność,
  • metrologia w NDT, układ jednostek SI i wzorce kalibracyjne,
  • analiza niepewności pomiaru i prawdopodobieństwo wykrycia wady (POD).
Materiałoznawstwo i procesy wytwarzania

52 godz. – Materiałoznawstwo i procesy wytwarzania

 

  • podstawy krystalografii, roztwory stałe i mechanizmy umocnienia,
  • wykres Fe-C i obróbka cieplna (przemiany fazowe, hartowanie, wyżarzanie),
  • procesy odlewnicze, krzepnięcie metalu i wady odlewnicze,
  • technologie spajania (MMA, MAG, TIG, Laser, FSW) i budowa złącza spawanego,
  • atlas niezgodności spawalniczych (pęknięcia, przyklejenia, pory, podtopienia),
  • wytwarzanie przyrostowe (druk 3D metali) i specyfika procesów LMD/SLM,
  • analiza makroskopowa, przygotowanie zgładów i identyfikacja wad w próbkach,
  • badania twardości (Vickers, Rockwell) i weryfikacja zmian w strefie wpływu ciepła,
  • porównanie wyników metod niszczących z badaniami wizualnymi.
Normalizacja, standardy jakości i BHP w NDT

15 godz. – Normalizacja, standardy jakości i BHP w NDT

 

  • system certyfikacji personelu (omówienie poziomów ISO 9712 i wymagań),
  • przegląd norm europejskich (EN ISO) oraz standardów amerykańskich (ASME, ASNT),
  • wprowadzenie do akredytacji laboratoriów ISO 17025 oraz audyty,
  • prawo i etyka: odpowiedzialność za błędy w diagnostyce i kodeks etyczny,
  • BHP i ochrona środowiska przy pracy z promieniowaniem, chemią i polami magnetycznymi,
  • analiza specyfikacji technicznych i dobór odpowiednich norm badawczych,
  • dokumentacja BHP i przygotowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania badań.
Badania radiograficzne (RT) i cyfrowe (DR)

25 godz. – Badania radiograficzne (RT) i cyfrowe (DR)

 

  • źródła promieniowania: budowa lampy RTG i izotopy techniczne,
  • geometria i wskaźniki jakości obrazu (IQI pręcikowe i schodkowe),
  • radiografia błonowa, budowa błony, proces obróbki chemicznej i gęstość optyczna,
  • radiografia cyfrowa (CR/DR), płyty fosforowe, detektory panelowe i standard DICONDE,
  • ochrona radiologiczna, dawki dopuszczalne i osłony biologiczne,
  • planowanie badania, obliczanie czasu ekspozycji i odległości,
  • wykonywanie zdjęć cyfrowych złączy spawanych i regulacja obrazu,
  • ocena radiogramów, rozpoznawanie artefaktów i klasyfikacja wad na arkuszach oceny.
Badania ultradźwiękowe (UT)

30 godz. – Badania ultradźwiękowe (UT)

 

  • aparatura badawcza, defektoskopy cyfrowe i funkcje bramkowania,
  • charakterystyka głowic, pole bliskie i dalekie, dobór częstotliwości,
  • lokalizacja wad, geometria drogi fali i badanie głowicami skośnymi,
  • metody wymiarowania wad: krzywa DAC oraz metoda AVG/DGS,
  • defektoskopia blach, odkuwek i prętów,
  • kalibracja podstawowa defektoskopu na wzorcach V1 i V2,
  • grubościomierstwo i pomiar ubytków korozyjnych przez powłoki malarskie,
  • badanie spoin czołowych, rysowanie przebiegu wiązki na profilu spoiny,
  • praktyczna ocena wielkości wady z wykorzystaniem funkcji DAC w defektoskopach.
NDT 4.0: Cyfryzacja, automatyzacja i AI w analizie wad

20 godz. – NDT 4.0: Cyfryzacja, automatyzacja i AI w analizie wad

 

  • ekosystem NDT 4.0, od manualnych inspekcji do IIoT oraz łączność bezprzewodowa,
  • sztuczna inteligencja w diagnostyce, computer vision i anotacja danych,
  • automatyzacja, drony, roboty crawlingowe i bezpieczeństwo współpracy (coboty),
  • digital twin, przypisywanie historii badań do modelu cyfrowego (PLM) i standard DICONDE,
  • przechowywanie danych w chmurze i cyberbezpieczeństwo systemów OT,
  • warsztat AI (ADR), praca z modelami do weryfikacji radiogramów cyfrowych,
  • programowanie inspekcji i ustawianie sekwencji ruchów robota współpracującego,
  • integracja danych i tworzenie interaktywnych raportów 3D połączonych z modelem CAD.
Seminarium i projekt Capstone (Wdrożenie NDT)

15 godz. – Seminarium i projekt Capstone (Wdrożenie NDT)

 

  • metodyka projektu Capstone, definiowanie celu biznesowego i technicznego,
  • przegląd literatury, norm i dobór kryteriów akceptacji dla wybranego przypadku,
  • projektowanie procedury badawczej, dobór aparatury, głowic i systemów wspomagających,
  • analiza wyników, statystyczna ocena wykrywalności wad (POD) i wnioskowanie,
  • szacowanie kosztów wdrożenia systemów i potencjalnych oszczędności,
  • warsztat prezentacji technicznej i opracowanie koncepcji „elevator pitch”,
  • przygotowanie raportu technicznego z analizą kosztów oraz obrona projektu przed komisją.
Zaawansowane techniki UT (PAUT, TOFD) oraz ET

25 godz. – Zaawansowane techniki UT (PAUT, TOFD) oraz ET

 

  • phased array UT (PAUT), konstrukcja głowic, sterowanie wiązką i obrazowanie S-scan/C-scan,
  • technika TFM (total focusing method) i rekonstrukcja obrazu w czasie rzeczywistym,
  • metoda TOFD (time of flight diffraction) i wykorzystanie ugięcia fali na wierzchołkach wad,
  • badania prądami wirowymi (ET), indukcja, zjawisko naskórkowości i analiza fazowa,
  • konfiguracja PAUT i ustawianie parametrów skanowania dla spoin czołowych,
  • analiza danych TOFD z użyciem oprogramowania do wymiarowania wysokości pęknięć,
  • badania prądami wirowymi (ET), indukcja, zjawisko naskórkowości i analiza fazowa (wprowadzenie teoretyczne).

Siatka przedmiotów

Czas trwania studiów: 2 semestry – 265 godzin.

Nazwa przedmiotu
I sem wyk
I sem ćw
II sem wyk
II sem ćw
Przedmioty ogólne
Badania penetracyjne (PT) i magnetyczno-proszkowe (MT)
Badania wizualne (VT) i techniki endoskopowe
Fizyka badań nieniszczących i metrologia wielkości fizycznych
Materiałoznawstwo i procesy wytwarzania
Normalizacja, standardy jakości i BHP w NDT
Badania radiograficzne (RT) i cyfrowe (DR)
Badania ultradźwiękowe (UT)
NDT 4.0: Cyfryzacja, automatyzacja i AI w analizie wad
Seminarium i projekt Capstone (Wdrożenie NDT)
Zaawansowane techniki UT (PAUT, TOFD) oraz ET

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Sprawdź jakie zniżki czekają na Ciebie lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Przejdź do treści