Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Lazer Makine İşleme | MECE 512 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Temel lazer makine işleme prensiplerini anlar |
2. Işık madde etkileşimi arkasında ki fiziği öğrenir |
3. Günümüz optik üretim teknolojilerini öğrenir |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Bu derste üretim maksadıyla kullanılan lazer Makine işleme yöntemleri anlatılmaktadır. Ana başlıklar endüstride kullanılan CO2,YAG, Excimer gibi lazerlerin çalışma prensipleri üzerinedir. Bu lazer türlerinin uygulamalarının yanı sıra kaynak, delme, sertleştirme, kaplama ve konsolidasyon gibi lazer işleme yöntemleri aktarılacaktır. Bu derste aynca lazer şekillendirme, lazer mikro makine işleme konusu ve endüstrideki uygulamalarına değinilecektir. |
|
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bu derste Üretken Yapay Zeka kullanılmamaktadır. |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Işık kaynaklarının temel prensipleri: LED ve LAZERLER ve üretim sistemlerinde kullanımları |
2 | Lazer güvenliği ve çalışma yerinde gereklilikleri |
3 | Lazer türleri: CO2 lazerlerin çalışma prensipleri ve makinede uygulamaları |
4 | Lazer türleri: YAG lazerlerin çalışma prensipleri ve makinede uygulamaları |
5 | Lazer türleri: Excimer lazerlerin çalışma prensipleri ve makinede uygulamaları |
6 | Lazer türleri: Femto darbeli lazerlerin çalışma prensipleri ve makinede uygulamaları |
7 | Lazer makine uygulamaları:Kaynak, Delme, Kesme |
8 | Lazer makine uygulamaları: Sertleştirme, Kaplama, Sıkıştırma |
9 | Lazer mikro makine uygulamaları: Lazer madde etkileşimi (plasma oluşumu v.b.) |
10 | Lazer mikro makine uygulamaları: Aktif ve Pasif fotonik aletler ve lazer yazmalı dalga klavuzu |
11 | Lazer mikro makine uygulamaları: Çok hızlı lazer yazma, kaynak ve birleştirme |
12 | Lazer mikro makine uygulamaları: Uzamsal ve zamansal adaptif hüzme mühendisliği |
13 | Makinede Lazer hüzme şekillendirme teknikleri |
14 | Lazer makinede işletme konuları( Fiyat, Düzenlemeler, güvenlik. v.b.) |
|
Kaynaklar: |
Yazar:George Chryssolouris
Başlık:Laser Machining Theory and Practice
Yayınevi: Springer
Yıl: 1991
ISBN: 978-1-4757-4086-8 |
|
Diğer Kaynaklar: |
Yazar:Roberto Osellame, Giulio Cerullo
Başlık:Femtosecond Laser Micromachining
Yayınevi: Springer
Yıl: 2011
ISBN: 978-3-642-23365-4 |
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
Haftada 3 saat teorik ders yapılacak olup dönem ödevleriyle desteklenecektir. |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ara Sınav | 1 | %30 |
Proje | 2 | %30 |
Final Sınavı | 1 | %40 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |
|
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
# | Program Yeterlilikleri | Katkı |
1 | Mekatronik Mühendisliği ile ilgili matematik, mühendislik ve disiplinler arası konularda bilgi; mekanik, elektronik, kontrol sistemleri ve yazılım alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 3 |
2 | Mekatronik mühendisliğinde kullanılan güncel teknikler ve yöntemler (IoT, Endüstri 4.0, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri, robotik, sensör füzyonu, gömülü sistemler) hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği. | 1 |
3 | Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili çok disiplinli problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için entegre çözümler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi, sürdürülebilir ve akıllı sistem yaklaşımlarını uygulama yeteneği. | 2 |
4 | Mekatronik Mühendisliği'nde karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri (simülasyon yazılımları, CAD/CAE araçları, MATLAB/Simulink, Labview programlama, mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemler) ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini, yapay zeka ve makine öğrenmesi araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 2 |
5 | Karmaşık mekatronik sistemler veya süreçler (otonom sistemler, akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, sensör-aktüatör entegrasyonu) tasarlama ve yenilikçi, enerji verimli alternatifler geliştirme yeteneği. | 1 |
6 | Mekatronik sistemler için deney tasarlama ve yürütme, sensör verilerini toplama ve işleme, sistem davranışını modelleme ve simüle etme, veri analizi yapma ve Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 0 |
7 | Disipliniçi ve çok disiplinli (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım, kontrol) takımlarda etkili iletişim kurarak çalışma, bağımsız araştırma yürütme ve proje ekiplerini yönetme yeteneği.
| 1 |
8 | Avrupa Dil Portföyü'nün B2 seviyesinde en az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); teknik rapor ve makale yazma yeteneği, uluslararası ortamlarda net ve anlaşılır teknik dokümantasyon hazırlama, sunum yapma ve mesleki iletişim kurma yeteneği. | 2 |
9 | Araştırma ve uygulama çalışmalarının sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda (konferanslar, sempozyumlar, bilimsel dergiler) sistemli ve açık bir şekilde yazılı (makale, poster, teknik rapor) ve sözlü olarak sunabilme yeteneği. | 3 |
10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; hızla gelişen teknolojilere (dijital dönüşüm, Endüstri 5.0, sürdürülebilir teknolojiler, yapay zeka) adapte olma, bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 3 |
11 | Veri toplama, sistem entegrasyonu, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel, etik değerler ve siber güvenlik konularında farkındalık; teknolojinin toplumsal ve çevresel etkilerine duyarlılık. | 2 |