#: locale=pl ## Action ### URL PopupWebFrameBehaviour_4C12600E_510E_537A_41A1_AF2026645C28.url = baumert LinkBehaviour_AE03311C_BBD1_4486_41C6_042CE911815B.source = https://e-wm.po.edu.pl/deklaracja.html PopupWebFrameBehaviour_C41E0700_E30F_CEDC_41C3_5697CDB10EA7.url = https://po.edu.pl/pracownicy/adam-kulesa/ PopupWebFrameBehaviour_B609740C_FA5B_1853_41E5_A310D5DDB638.url = https://po.edu.pl/pracownicy/adam-kulesa/ PopupWebFrameBehaviour_D8F6B52F_C0EF_88D4_41C4_6513A41E33AA.url = https://po.edu.pl/pracownicy/adam-nieslony/ PopupWebFrameBehaviour_D6F6628E_C3A8_C7D2_41DF_48A9782222BD.url = https://po.edu.pl/pracownicy/adriana-sokulska/ PopupWebFrameBehaviour_02CDF0A0_4699_88F6_413B_81B7AAC15940.url = https://po.edu.pl/pracownicy/agnieszka-kolodziejczyk/ PopupWebFrameBehaviour_1F70EC5E_03A2_C466_418B_7E6FD122BA47.url = https://po.edu.pl/pracownicy/agnieszka-lagoda/ PopupWebFrameBehaviour_296FB04C_036F_DC69_4183_04E2A7DC3456.url = https://po.edu.pl/pracownicy/agnieszka-zyrek/ PopupWebFrameBehaviour_5E532AEE_793A_7332_41AA_25AE2DB81EDF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/aleksander-karolczuk/ PopupWebFrameBehaviour_FBF407B9_E316_CD2C_41E0_8940F058F3C0.url = https://po.edu.pl/pracownicy/alicja-anigacz/ PopupWebFrameBehaviour_F5C9399F_E06A_FEB7_41D9_F0E864826160.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-augustynowicz/ PopupWebFrameBehaviour_F427C273_E059_2D8F_41A9_77C283A5367D.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-bieniek/ PopupWebFrameBehaviour_B11632E4_FA77_39D3_41D3_4BBC2B84F128.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-kurek/ PopupWebFrameBehaviour_779C241F_621D_E822_41D0_1F98A077ED37.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-lechowicz/ PopupWebFrameBehaviour_1003C8C2_0862_3BBE_4171_4E0882B6C4F8.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-powrosnik/ PopupWebFrameBehaviour_FED6C816_E4E2_CC5B_41CF_215531BD1E7E.url = https://po.edu.pl/pracownicy/andrzej-spyra/ PopupWebFrameBehaviour_06BA0C76_4697_985B_41A0_262FF17B7A83.url = https://po.edu.pl/pracownicy/aneta-kuncio/ PopupWebFrameBehaviour_F1393EDC_E846_9EA4_41D9_BE6076FB646C.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anita-forc/ PopupWebFrameBehaviour_1F93C19D_03A6_3CEB_4170_D54B65D40E10.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-krol/ PopupWebFrameBehaviour_F311845C_E839_81A4_41D7_F7C4A9EE3299.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-krol/ PopupWebFrameBehaviour_1F0FD8BA_03A2_4C29_4169_B49B30A7A04A.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-pocica/ PopupWebFrameBehaviour_F466601F_E83A_81A4_41E7_3B28AD79217F.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-szajer-janiszewska/ PopupWebFrameBehaviour_E6AE2AEF_C4AB_C752_41E7_5D9358EA539D.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-trojanowska/ PopupWebFrameBehaviour_F0C25006_E4E6_BC3B_41D8_84571AAC414D.url = https://po.edu.pl/pracownicy/anna-zabawczuk/ PopupWebFrameBehaviour_29E07A44_0367_CC5A_415B_91CDFFBEFA12.url = https://po.edu.pl/pracownicy/artur-olejnik/ PopupWebFrameBehaviour_DEE73261_C3AF_474E_41D8_7FD4B1ED40DC.url = https://po.edu.pl/pracownicy/barbara-tomaszewska-wach/ PopupWebFrameBehaviour_07132233_4696_8BDA_41C5_C018AAEDB5A3.url = https://po.edu.pl/pracownicy/barbara-wojnowska/ PopupWebFrameBehaviour_B68B32A6_FA5F_185C_41E5_1CB93AD5C8AF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/cyprian-lachowicz/ PopupWebFrameBehaviour_1F5E5B7D_03A2_4C2A_4153_C78CEE613738.url = https://po.edu.pl/pracownicy/dariusz-andrzejewski/ PopupWebFrameBehaviour_B12634ED_FA7F_19AD_41E5_AEF84F158816.url = https://po.edu.pl/pracownicy/dariusz-rozumek/ PopupWebFrameBehaviour_E7EAE713_C4A9_4EF2_41BE_5345BB3E925F.url = https://po.edu.pl/pracownicy/edyta-wilanowska/ PopupWebFrameBehaviour_793BD2C9_469A_8849_41C2_D32A2290C64B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/elzbieta-harazinska/ PopupWebFrameBehaviour_2903D4B0_036D_C439_417C_6784297D9444.url = https://po.edu.pl/pracownicy/emilia-struk-puchalak/ PopupWebFrameBehaviour_E60983F0_C4A9_454E_41E3_2CA835A5D3B2.url = https://po.edu.pl/pracownicy/ewa-pakuszynska-kulaszewska/ PopupWebFrameBehaviour_DF4DE520_C3AF_C2CE_41E4_186F489C5539.url = https://po.edu.pl/pracownicy/ewelina-lukasiewicz/ PopupWebFrameBehaviour_FE594377_E4E2_5CD9_41D7_3C0AE617E899.url = https://po.edu.pl/pracownicy/gabriel-filipczak/ PopupWebFrameBehaviour_2A997C27_0362_4426_416F_49AD4ABB760D.url = https://po.edu.pl/pracownicy/gabriela-sznajder-lesniak/ PopupWebFrameBehaviour_FEAA44DA_E4E2_45CB_4194_DD5D40477F43.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-borsuk/ PopupWebFrameBehaviour_D8B8FCA5_C0EA_99D4_41CA_947010DD1BEF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-gasiak/ PopupWebFrameBehaviour_759474EB_46FA_8849_41C1_A562B49E6996.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-krolczyk/ PopupWebFrameBehaviour_FE8B3B71_E4E6_4CD9_41CD_835B4BA81EAF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-ligus/ PopupWebFrameBehaviour_5132A173_793E_7112_41CC_D5094B074B63.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-robak/ PopupWebFrameBehaviour_F282C19F_E83A_82A4_41E0_92EADFB5FF59.url = https://po.edu.pl/pracownicy/grzegorz-stankiewicz/ PopupWebFrameBehaviour_F4388EC4_E056_D289_41C4_CD21FC12313B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/ireneusz-hetmanczyk/ PopupWebFrameBehaviour_11B8537B_037E_DC2F_417E_4800DF19B69B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/ireneusz-potera/ PopupWebFrameBehaviour_11E5668D_0365_C4EB_4162_37B02E6CED27.url = https://po.edu.pl/pracownicy/iwona-klosok-bazan/ PopupWebFrameBehaviour_317CA653_2492_2000_41AB_34805CA89F3F.url = https://po.edu.pl/pracownicy/jacek-wydrych/ PopupWebFrameBehaviour_FEA7ACF2_E4E2_45DB_41C2_0B5F15000E75.url = https://po.edu.pl/pracownicy/janusz-pospolita/ PopupWebFrameBehaviour_F5C804BC_E06B_36F8_41BA_CD990FC4B633.url = https://po.edu.pl/pracownicy/jaroslaw-mamala/ PopupWebFrameBehaviour_FA0EE8D2_E4DF_CDDB_41CE_029CC40E6B91.url = https://po.edu.pl/pracownicy/jerzy-hapanowicz/ PopupWebFrameBehaviour_FEE36BA8_E4E1_CC77_41E0_F05ABC04378E.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-boguniewicz-zablocka/ PopupWebFrameBehaviour_06C32427_469B_8FF9_41CB_6FF9FC19680B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-gruzewska/ PopupWebFrameBehaviour_65445538_46BE_89D7_41C3_61424F7178A8.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-guzialowska-tic/ PopupWebFrameBehaviour_F14FA105_E847_83A4_41DC_809B71781C46.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-kazienko/ PopupWebFrameBehaviour_10F7F1AE_0862_0DC6_418D_5F031ADF174F.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-malecka/ PopupWebFrameBehaviour_07C2BD3B_4699_B9C9_41C3_770E5BC0A98C.url = https://po.edu.pl/pracownicy/joanna-skretkowska/ PopupWebFrameBehaviour_757E4770_46F6_8857_41A5_917E63B10E85.url = https://po.edu.pl/pracownicy/jolanta-krolczyk/ PopupWebFrameBehaviour_E6AAB77E_C46B_CD33_41E0_BE5E4F5CA74E.url = https://po.edu.pl/pracownicy/kamila-mizerna/ PopupWebFrameBehaviour_7206E6DA_46FA_884B_41CA_CD68EBB8647C.url = https://po.edu.pl/pracownicy/karolina-glowacka/ PopupWebFrameBehaviour_FA8B2E61_E526_C4F9_41AD_47F6FF64991D.url = https://po.edu.pl/pracownicy/katarzyna-hys/ PopupWebFrameBehaviour_07B3DAB4_4697_98D8_41AE_1C2CB66703CA.url = https://po.edu.pl/pracownicy/katarzyna-lech/ PopupWebFrameBehaviour_CF972CAC_E30E_C324_41E7_3C6C1D76B631.url = https://po.edu.pl/pracownicy/kevin-moj/ PopupWebFrameBehaviour_28D2E0C7_0362_5C67_4184_55C84C714904.url = https://po.edu.pl/pracownicy/kinga-sawicka/ PopupWebFrameBehaviour_6F7D7F0F_4717_CDD3_41D0_CDB7FB960601.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krystian-czernek/ PopupWebFrameBehaviour_D4EB8AE5_C0FA_9954_41AC_721B7D7040DF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krystian-hennek/ PopupWebFrameBehaviour_D8EE7044_C0EE_8954_41E7_E1EF9B428DFE.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krzysztof-kluger/ PopupWebFrameBehaviour_F01DF909_E4E2_CC49_41D9_E7CC3E297388.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krzysztof-kozak/ PopupWebFrameBehaviour_65DC51FB_46AE_8849_41C1_8AEAC7EE77C7.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krzysztof-praznowski/ PopupWebFrameBehaviour_F74ABF4C_E4E1_C4CF_41E8_5EA00BEEE70C.url = https://po.edu.pl/pracownicy/krzysztof-zak/ PopupWebFrameBehaviour_07968714_4696_89DF_41B7_4E35B25FDBEE.url = https://po.edu.pl/pracownicy/lucja-ziolkowska/ PopupWebFrameBehaviour_B117A129_FA77_1855_41E6_641E68F98950.url = https://po.edu.pl/pracownicy/lukasz-blacha/ PopupWebFrameBehaviour_E5F8C05F_C4B9_4372_41D4_4F74FA77A8AD.url = https://po.edu.pl/pracownicy/maciej-masiukiewicz/ PopupWebFrameBehaviour_0698320C_4696_8BCF_41A6_E571970DCF33.url = https://po.edu.pl/pracownicy/magdalena-zagwojska/ PopupWebFrameBehaviour_2AC8785F_0362_4C66_4176_38D0B8DA7BEF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/magdalena-zawadzka/ PopupWebFrameBehaviour_B121C976_FA7D_08BF_41C0_6F83FA084957.url = https://po.edu.pl/pracownicy/malgorzata-futkowska/ PopupWebFrameBehaviour_FEA90713_E4E2_4459_41D6_1E593DD4BF68.url = https://po.edu.pl/pracownicy/malgorzata-placzek/ PopupWebFrameBehaviour_FA1B6BFC_E522_C3CF_41AD_8800D0A0E741.url = https://po.edu.pl/pracownicy/malgorzata-wzorek/ PopupWebFrameBehaviour_E76EFDCC_C4AF_5D56_41DE_690F67DC022A.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marek-kmiecik/ PopupWebFrameBehaviour_FEBDC20C_E4E2_DC4F_41E5_37DAE7AFAF69.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marek-prokop/ PopupWebFrameBehaviour_E70E4D0A_C4A9_42D2_41E6_1C1E83BAF230.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marek-wegrzyn/ PopupWebFrameBehaviour_7293D90E_46FF_99CB_41A0_3E02B6E9E99B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marian-bartoszuk/ PopupWebFrameBehaviour_F5CA0FA6_E06F_7289_41E5_E63851534103.url = https://po.edu.pl/pracownicy/mariusz-graba/ PopupWebFrameBehaviour_1ED92A8B_03A2_4CEE_4169_C20D02848318.url = https://po.edu.pl/pracownicy/mariusz-prazmowski/ PopupWebFrameBehaviour_1F076B45_03A2_4C5B_418A_CCCD465E3B80.url = https://po.edu.pl/pracownicy/mariusz-rosiak/ PopupWebFrameBehaviour_1F7DFD74_03A6_443A_4128_4775FBDE5D80.url = https://po.edu.pl/pracownicy/mariusz-tanczuk/ PopupWebFrameBehaviour_C22978ED_E37A_C324_41D9_1514262A1F62.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marta-bogdan-chudy/ PopupWebFrameBehaviour_CDCF504D_E337_4364_41E3_24450CECE995.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marta-bozym/ PopupWebFrameBehaviour_B66FBCE4_FA5D_09D3_41E4_8FF0175AF312.url = https://po.edu.pl/pracownicy/marta-kurek/ PopupWebFrameBehaviour_C4F466C4_E309_4F64_41E7_32CF1CFC51EB.url = https://po.edu.pl/pracownicy/mateusz-kowalski/ PopupWebFrameBehaviour_C50E0DCA_E30E_DD6C_41D9_47A7529C338A.url = https://po.edu.pl/pracownicy/michal-bohm/ PopupWebFrameBehaviour_1F0988AC_03A2_CC29_4183_294FF199A9CA.url = https://po.edu.pl/pracownicy/miroslaw-kabacinski/ PopupWebFrameBehaviour_FA292773_E31A_CD3C_41CA_62E350F5B711.url = https://po.edu.pl/pracownicy/munish-gupta/ PopupWebFrameBehaviour_F1EB4BCB_E4E1_C3C9_41EB_F0593EBFEF20.url = https://po.edu.pl/pracownicy/nela-szczesniak/ PopupWebFrameBehaviour_FD1EE85F_E4E2_4CC9_41C2_53D0B2B30B59.url = https://po.edu.pl/pracownicy/norbert-szmolke/ PopupWebFrameBehaviour_F0EB219B_E4EE_5C49_41E1_B9E45EBA8A86.url = https://po.edu.pl/pracownicy/piotr-loschner/ PopupWebFrameBehaviour_72CDA905_46FE_99B9_418F_45553033B523.url = https://po.edu.pl/pracownicy/piotr-nieslony/ PopupWebFrameBehaviour_E6630907_C4A9_42D2_41DB_907FEBBC6BA4.url = https://po.edu.pl/pracownicy/piotr-skotnicki/ PopupWebFrameBehaviour_2ADAC60F_0366_47E6_416B_92B748222986.url = https://po.edu.pl/pracownicy/radoslaw-kucinski/ PopupWebFrameBehaviour_28C9BC5A_036E_446E_416D_353818A47532.url = https://po.edu.pl/pracownicy/rafal-sordon/ PopupWebFrameBehaviour_DF040186_C129_8BD5_41C6_50809BD7A8A6.url = https://po.edu.pl/pracownicy/robert-junga/ PopupWebFrameBehaviour_B13ED859_FA7D_08F4_41E4_663052B12222.url = https://po.edu.pl/pracownicy/robert-owsinski/ PopupWebFrameBehaviour_1F8DE987_03E6_4CE7_4184_0BB643E6EC1F.url = https://po.edu.pl/pracownicy/roland-pawliczek/ PopupWebFrameBehaviour_F776188F_E4E2_4C48_41A4_852848F1678B.url = https://po.edu.pl/pracownicy/roman-chudy/ PopupWebFrameBehaviour_F5BF2550_E069_3789_41C2_DA728F00FE07.url = https://po.edu.pl/pracownicy/roman-dyga/ PopupWebFrameBehaviour_D304789E_C0E9_99F4_41E0_4866075C6611.url = https://po.edu.pl/pracownicy/ryszard-raduszewski/ PopupWebFrameBehaviour_F5F9992A_E069_7F99_41DD_3F96398EAAAA.url = https://po.edu.pl/pracownicy/sebastian-brol/ PopupWebFrameBehaviour_2AA086D9_0362_446A_4184_227165CD5A6C.url = https://po.edu.pl/pracownicy/slawomir-papaj/ PopupWebFrameBehaviour_C571B7DA_E526_C3CB_41D6_7C1370B4522A.url = https://po.edu.pl/pracownicy/slawomir-pochwala/ PopupWebFrameBehaviour_18E2FD2C_03A7_C429_4189_FFCDA2516332.url = https://po.edu.pl/pracownicy/stanislaw-anweiler/ PopupWebFrameBehaviour_FBB5B77C_E4DE_44CF_41D0_CF1B5BB48FE2.url = https://po.edu.pl/pracownicy/stanislaw-witczak/ PopupWebFrameBehaviour_C4042F96_E316_DDE4_41C4_B9BD004397E9.url = https://po.edu.pl/pracownicy/szymon-derda/ PopupWebFrameBehaviour_DCC170E8_C508_71D3_41DC_BBF91BAA3D55.url = https://po.edu.pl/pracownicy/szymon-kolodziej/ PopupWebFrameBehaviour_C42C6A31_E309_473C_41CE_5303C09F972A.url = https://po.edu.pl/pracownicy/tadeusz-lagoda/ PopupWebFrameBehaviour_4B726F18_5D0D_0C2B_4156_E6848DAFC878.url = https://po.edu.pl/pracownicy/tomasz-olszowski/ PopupWebFrameBehaviour_6492DF0F_46B9_F9CA_41C9_51F6E030C715.url = https://po.edu.pl/pracownicy/wilhelm-tic/ PopupWebFrameBehaviour_2A5343B8_036E_3C2A_4144_4E91FA8451B0.url = https://po.edu.pl/pracownicy/wojciech-ulasz/ PopupWebFrameBehaviour_C5042135_E317_4524_41E8_4F50291463EF.url = https://po.edu.pl/pracownicy/zbigniew-marciniak/ PopupWebFrameBehaviour_1291C8E3_0366_CC5F_4133_50AB65807B44.url = https://po.edu.pl/pracownicy/zygfryd-powroznik/ LinkBehaviour_138BF4A1_08A2_0BFA_4195_7D9343F8C98B.source = https://uoi.po.opole.pl/ LinkBehaviour_FF949520_CC84_DFE2_41A9_E831069F74D0.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=122 LinkBehaviour_1B1702BC_03A2_5C29_418A_76A7205193BA.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=126 LinkBehaviour_1B1772BC_03A2_5C29_4161_43EAE907DF29.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=126 LinkBehaviour_1D08A35D_03A6_5C6A_4169_4E3D121BD036.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=128 LinkBehaviour_1D08B35D_03A6_5C6A_4161_2B3A01F5368B.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=130 LinkBehaviour_1D09E35C_03A6_5C6A_417F_8A7B8C1B16A6.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=134 LinkBehaviour_1D08035C_03A6_5C6A_418D_4F51F45A2414.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=134 LinkBehaviour_138A24A1_08A2_0BFA_419B_6E2BA27EA203.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=134 LinkBehaviour_2C791FC2_08A1_F5BE_419B_116B1A308803.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=136 LinkBehaviour_2C7ADFCC_08A1_F54A_4198_B07841AC4274.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=137 LinkBehaviour_2C7C1FD1_08A1_F55A_4189_0F306FDE3A32.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=138 LinkBehaviour_2C7F4FD3_08A1_F55E_415B_4D94FAC23D04.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=139 LinkBehaviour_2D810924_035D_CDDA_411F_5DAABD799780.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1401 LinkBehaviour_1D08B35D_03A6_5C6A_418D_8824C0F809EC.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1409 LinkBehaviour_1D08635D_03A6_5C6A_4178_32A2B5E664E9.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=142 LinkBehaviour_4DCE9FF8_5102_4CA5_41D2_B2DDF246747B.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=143 LinkBehaviour_4DCE6FF9_5102_4CA7_41C8_82E223511EB5.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=144 LinkBehaviour_1D08835D_03A6_5C6A_416A_972560FC4EAE.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1446 LinkBehaviour_1D08235C_03A6_5C6A_417E_50F322AD3C6C.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1453 LinkBehaviour_1D09D35C_03A6_5C6A_417B_74C765F0854A.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1454 LinkBehaviour_1D08835D_03A6_5C6A_4164_BE9306C7494A.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=146 LinkBehaviour_411CBD8E_CC84_EEBE_41E6_5ABA0A2B8B8F.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1464 PopupWebFrameBehaviour_DC7419D5_C518_53FD_41E7_5654D9F32671.url = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=1532 LinkBehaviour_1D08135C_03A6_5C6A_418A_48B92534770E.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=156 LinkBehaviour_1D08535D_03A6_5C6A_418A_1FD8407EE554.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=157 LinkBehaviour_1D08935D_03A6_5C6A_4182_B30A7E365FED.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=158 LinkBehaviour_6ABEC3D6_46EE_885B_41C2_33FCCBB783C3.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=162 PopupWebFrameBehaviour_F5CDC6A3_E06F_5288_4193_BDA85206E988.url = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=167 PopupWebFrameBehaviour_F59FDFB0_E069_D288_41D6_C0B29E58D06C.url = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=168 PopupWebFrameBehaviour_F5183792_E069_3289_41E9_AF6319D8F75F.url = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=169 LinkBehaviour_2D80D925_035D_CDDA_4174_EDE04B9651D1.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=170 LinkBehaviour_2D813924_035D_CDDA_4188_8B4754A14475.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=171 LinkBehaviour_2CEFE922_035D_CDDE_4171_F0E7D00D592E.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=171 LinkBehaviour_2D817924_035D_CDDA_418B_A27A649C7928.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=172 LinkBehaviour_3F02A01F_04A2_3BE7_4164_F187A4F93872.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=173 LinkBehaviour_3F02B01F_04A2_3BE7_4183_479EA6063AC4.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=173 LinkBehaviour_16DFCDE7_036E_4427_418A_965E6D66C8AA.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=174 LinkBehaviour_16DC0DE7_036E_4427_418A_1B8885103CF9.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=175 LinkBehaviour_0479B629_46AB_8BC9_41CD_56CCD070074E.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=177 LinkBehaviour_2CEF9922_035D_CDDE_4181_DF270A148940.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=178 LinkBehaviour_2CEF8922_035D_CDDE_417A_4CF58F805DD4.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=179 LinkBehaviour_2D815924_035D_CDDA_4176_547FA26044C6.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=182 LinkBehaviour_2D812925_035D_CDDA_4183_98C5C243964D.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=183 LinkBehaviour_2D816924_035D_CDDA_4187_0145C7A79C1A.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=184 LinkBehaviour_2D814924_035D_CDDA_4183_8EDF300FA28A.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=185 LinkBehaviour_2D81A924_035D_CDDA_4177_67BA322CDE58.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=186 LinkBehaviour_2CEFB923_035D_CDDE_4187_AD95A9C02D3E.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=187 LinkBehaviour_2D811924_035D_CDDA_4185_6C439395599C.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=189 LinkBehaviour_16DC6DE7_036E_4427_417E_7592592639D2.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=191 LinkBehaviour_16DFBDE6_036E_4459_4172_FEA2B7B30516.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=193 LinkBehaviour_16DCADE7_036E_4427_414B_69E36C0F1CF4.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=194 LinkBehaviour_16DFFDE7_036E_4427_4183_DB3BD967678C.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=195 LinkBehaviour_16DC5DE7_036E_4427_417D_81FDA223B8EF.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=196 LinkBehaviour_6E93D41E_469A_8FCB_419D_9DA6BD64A653.source = https://usosweb.po.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazSale&sala_id=198 LinkBehaviour_87924500_DD34_BF58_41EA_0DF00A1480B4.source = https://wm.po.opole.pl/images/Virtual_material/h16_opis.pdf LinkBehaviour_15D19984_74A8_3C89_41D8_C185DF60036D.source = https://www.facebook.com/wydzialmechaniczny.politechnikaopolska WebFrame_6FFB0C7E_4F7E_B603_41AD_F367B1D68E70.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14377.55330038866!2d-73.99492968084243!3d40.75084469078082!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x89c259a9f775f259%3A0x999668d0d7c3fd7d!2s400+5th+Ave%2C+New+York%2C+NY+10018!5e0!3m2!1ses!2sus!4v1467271743182 WebFrame_6FFB0C7E_4F7E_B603_41AD_F367B1D68E70_mobile.url = https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14377.55330038866!2d-73.99492968084243!3d40.75084469078082!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x89c259a9f775f259%3A0x999668d0d7c3fd7d!2s400+5th+Ave%2C+New+York%2C+NY+10018!5e0!3m2!1ses!2sus!4v1467271743182 PopupWebFrameBehaviour_37F3285D_04A2_4C6A_418E_CB6C0540090C.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=JARZEMBOWSKA PopupWebFrameBehaviour_10FFB0D9_0362_7C6A_4180_5927CC48BCC3.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=bedkowski PopupWebFrameBehaviour_312CDFDF_04AE_C467_4182_1E59863E3F51.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=bilos PopupWebFrameBehaviour_4C460784_510F_BD6E_41CE_AD22FB5FEFE7.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=ciechocinska PopupWebFrameBehaviour_30B8FDB7_04AE_4426_4177_B0A9A2A6BBC0.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=czabaj WebFrame_F79AB0C2_E069_2E88_41D1_E17AD4C06686.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=dembicka PopupWebFrameBehaviour_32565CC1_04AD_C45A_4160_44B24885F617.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=grzywacz PopupWebFrameBehaviour_7AD9F1E0_469B_8877_41C8_FAB6FEAD3A8E.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=matuszek PopupWebFrameBehaviour_305DB606_04AE_47D9_418D_AF80CEA02797.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=molenda PopupWebFrameBehaviour_31CBDB17_04A3_CDE6_418F_16D6ECAC76E6.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=polanczyk PopupWebFrameBehaviour_3E447422_04BE_5BDE_4149_8A99248764EE.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=potera PopupWebFrameBehaviour_1219B07C_0367_DC2A_4181_AEBB0097182D.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=powroznik PopupWebFrameBehaviour_4C06AF70_510D_CDA5_41D2_87BE779187DD.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=przystajko PopupWebFrameBehaviour_D5B5C920_C0FA_B8CC_41DA_EBBA70E7D822.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=raduszewski PopupWebFrameBehaviour_17C71627_04B8_77D7_4136_344E690D3B80.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=robak PopupWebFrameBehaviour_05D229D4_249E_E000_41BF_0EEAD78CE023.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=sordon PopupWebFrameBehaviour_068C6ACC_4699_B84F_41BF_87C2230C8C19.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=staniszewska PopupWebFrameBehaviour_7CBFB9E7_4696_F879_41CD_81B735521670.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=szwedziak PopupWebFrameBehaviour_4C19CBD6_510E_74EA_41D1_A097DFB5229D.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=szymczyk PopupWebFrameBehaviour_F76DAE17_E4E7_C459_41D8_69AE95C9258D.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=tokarska PopupWebFrameBehaviour_3B569F2B_249E_6007_418F_B923801F0024.url = https://www.po.opole.pl/kontakt.php?name=ulasz PopupWebFrameBehaviour_E5D98161_DD3C_B7D8_41E3_FEF5A24B51BD.url = //www.youtube.com/embed/mt0qBMxFXMQ PopupWebFrameBehaviour_EFA0F022_DD3C_9558_41D2_BD9F6693A7FB.url = //www.youtube.com/embed/mt0qBMxFXMQ ## Hotspot ### Text HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D45586A_50A6_E84C_41CF_F8275FBF4980.text = -1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40B87E_50A6_E844_41C1_34BAE17C860D.text = -1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D47187D_50A6_E844_41C2_465E98D4F878.text = -1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D43A89D_50A6_E8C4_41D1_2BF11EB23EA1.text = -1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D408889_50A6_E8CC_41D0_A0CECB21BB9C.text = -1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D409889_50A6_E8CC_41A1_DA8C7E2699E3.text = 0 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D43889D_50A6_E8C4_41BF_21AB33486725.text = 0 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40787E_50A6_E844_41C9_DF401A8149CB.text = 0 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D45F869_50A6_E84C_41D0_7FAF0EDB1768.text = 0 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40E87D_50A6_E844_41CC_8AC643F4E348.text = 0 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40887E_50A6_E844_41AF_EF57FD678E10.text = 1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40B889_50A6_E8CC_41A6_8CB9316BB715.text = 1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D45886A_50A6_E84C_41C0_A513F0F732A4.text = 1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D43C89D_50A6_E8C4_41C7_A623F381C429.text = 1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40F87D_50A6_E844_41D2_CBC5FA02E40B.text = 1 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40D87D_50A6_E844_41B7_A956EC2569E4.text = 2 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D45786A_50A6_E84C_41C5_DEFD848A7C44.text = 2 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40A87E_50A6_E844_41AB_BCB0E0F16064.text = 2 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D43D89D_50A6_E8C4_41C4_4960D1CC888E.text = 2 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D407889_50A6_E8CC_41D1_B1B4ABB30A04.text = 2 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D40487E_50A6_E844_41D0_95FC5954710C.text = 3 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D405889_50A6_E8CC_41CC_F61258C6F937.text = 3 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D42289D_50A6_E8C4_41D3_38EE2F198C38.text = 3 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D47387D_50A6_E844_41C0_4A66728FD2A0.text = 3 HotspotPanoramaOverlayTextImage_5D45486A_50A6_E84C_4195_4EF58FC0AB2E.text = 3 ### Tooltip HotspotPanoramaOverlayArea_B130166A_FA5B_F8D4_41E4_44F4F78EB516.toolTip = Adam Kulesa HotspotPanoramaOverlayArea_D61F17A5_C0EF_97D4_41E5_81056482241E.toolTip = Adam Niesłony HotspotPanoramaOverlayArea_04D4A675_469A_8859_4195_F7298580E06C.toolTip = Agnieszka Kołodziejczyk, Joanna Skrętkowska, Barbara Wojnowska HotspotPanoramaOverlayArea_1841C2F2_03A2_FC39_4185_15DC8A661284.toolTip = Agnieszka Łagoda HotspotPanoramaOverlayArea_5FB1BC31_7368_3B8A_41D9_DCBBD2433817.toolTip = Aleksander Karolczuk HotspotPanoramaOverlayArea_F4181B96_E06A_D289_41E3_1BF329438A67.toolTip = Andrzej Augustynowicz HotspotPanoramaOverlayArea_F374D5EB_E059_D698_41DD_230387925E9F.toolTip = Andrzej Bieniek HotspotPanoramaOverlayArea_B02235A5_FA77_185C_41EC_D7145A7DE8DA.toolTip = Andrzej Kurek HotspotPanoramaOverlayArea_F423C123_E06A_EF88_41CE_249CEBB1CB28.toolTip = Andrzej Lechowicz HotspotPanoramaOverlayArea_F09583C8_E4E6_5C37_41C3_92C528ECF851.toolTip = Andrzej Powrosnik HotspotPanoramaOverlayArea_FC017955_E4E2_CCD9_41EA_39ACF2230752.toolTip = Andrzej Spyra HotspotPanoramaOverlayArea_79C40C28_4696_9FF7_41CE_5905D75BC9E7.toolTip = Aneta Kuncio, Katarzyna Lech HotspotPanoramaOverlayArea_196BB31B_03A6_DDEE_4156_A8104298FD4A.toolTip = Anna Król HotspotPanoramaOverlayArea_2A8070E6_036E_3C26_418D_E9F24BEEDDD1.toolTip = Anna Kuczuk HotspotPanoramaOverlayArea_186B0641_03A2_445A_4178_A02D9C4CC88F.toolTip = Anna Pocica HotspotPanoramaOverlayArea_2AA6D16D_0366_5C2A_4184_3181446B0DD3.toolTip = Artur Olejnik. Anna Trojanowska HotspotPanoramaOverlayArea_4A868B7A_510E_559A_41B9_08D7D750149A.toolTip = Barbara Przystajko HotspotPanoramaOverlayArea_36BAD933_04A2_4C3E_4177_9BD32C703BA2.toolTip = Beata Jarzembowska HotspotPanoramaOverlayArea_FDF48172_E4E3_BCDB_41D2_8DEB4F705DC8.toolTip = Bolesław Dobrowolski HotspotPanoramaOverlayArea_3B512D82_249E_6000_41BC_5E9E54958400.toolTip = Centrum Inwestycji i Remontów \ Wojciech Ulasz \ Rafał Sordon HotspotPanoramaOverlayArea_2B8529C9_036E_CC6A_4184_F4FB309B336C.toolTip = Centrum Inwestycji i Remontów \ Wojciech Ulasz \ Rafał Sordon HotspotPanoramaOverlayArea_2BE31E4A_0362_4469_4179_9BF129EAC12C.toolTip = Centrum Inwestycji i Remontów: \ Teresa Wilhelmi, Sławomir Papaj HotspotPanoramaOverlayArea_18A42DB2_03A2_4439_4165_1295048380E8.toolTip = Dariusz Andrzejewski HotspotPanoramaOverlayArea_B3CCBB13_FA7F_0875_41EB_AB8B1E4442B6.toolTip = Dariusz Rozumek HotspotPanoramaOverlayArea_666C8CFD_46B9_9849_41A1_8AC223239E16.toolTip = Doktoranci HotspotPanoramaOverlayArea_F8EBA73E_E527_C44B_41C8_F8DB9082DF86.toolTip = Doktoranci HotspotPanoramaOverlayArea_B3C9A043_FA7D_18D4_41DB_1563672A14AD.toolTip = Doktoranci HotspotPanoramaOverlayArea_7D81E59A_469B_88CB_41A6_EC240CA850C8.toolTip = Dominika Matuszek HotspotPanoramaOverlayArea_1F09CC99_5106_7366_41D2_D05E97F986A9.toolTip = Drukarka 3D HotspotPanoramaOverlayArea_53E33BFE_74E9_6FAB_41A8_F8CA60DFF630.toolTip = Dziekan Wydziału Mechanicznego HotspotPanoramaOverlayArea_4ABB40C2_510E_54EA_41C6_61ED8C7AA986.toolTip = Elżbieta Ciechocińska, Dobrawa Baumert-Woś HotspotPanoramaOverlayArea_781626FA_469A_884B_41CF_CF753FC15AEC.toolTip = Elżbieta Harazińska HotspotPanoramaOverlayArea_774701CD_46FA_8849_41CD_C1F6A545CFAE.toolTip = Ewa Kwiatkowska HotspotPanoramaOverlayArea_309E110D_04A3_DDEB_4188_D5932B784A58.toolTip = Ewa Polańczyk HotspotPanoramaOverlayArea_241A7D8B_0362_44EE_4186_17EF678954DF.toolTip = Ewelina Łukasiewicz HotspotPanoramaOverlayArea_E5ECB661_BC0E_B319_41D4_51F1AEBAD70D.toolTip = Gabinet Dziekana Wydziału HotspotPanoramaOverlayArea_FDA4688E_E4E2_4C4B_41D4_F033D83DB1A4.toolTip = Gabriel Filipczak HotspotPanoramaOverlayArea_F705DD4E_E4E1_C4CB_41E3_3B73F7455FAD.toolTip = Gabriela Sznajder-Leśniak HotspotPanoramaOverlayArea_6EB6F252_4718_D44D_41CC_A6221A3CE186.toolTip = Gizela Czyrnia HotspotPanoramaOverlayArea_D7F78FE9_C0EA_F75C_41D3_33219CE249BC.toolTip = Grzegorz Gasiak HotspotPanoramaOverlayArea_FDB692AD_E4E6_5C49_41C8_9F71930DACAD.toolTip = Grzegorz Ligus HotspotPanoramaOverlayArea_5C74FD2A_7378_359E_417D_A5BFA4614E3B.toolTip = Grzegorz Robak HotspotPanoramaOverlayArea_11ECF830_25B2_2000_41A3_8CB95455A1FC.toolTip = Hala maszyn HotspotPanoramaOverlayArea_68936698_74A9_3877_41B3_B70C495700D4.toolTip = Informacje HotspotPanoramaOverlayArea_F51DE3B9_E056_D2F8_41DD_1D3EC1944AEA.toolTip = Ireneusz Hetmańczyk HotspotPanoramaOverlayArea_3D061789_04BE_44EA_4183_989B963C6E52.toolTip = Ireneusz Potera HotspotPanoramaOverlayArea_29B0E70E_0362_45E9_4180_900F4A8DBC60.toolTip = Iwona Kłosok-Bazan, Joanna Boguniewicz-Zabłocka HotspotPanoramaOverlayArea_FDE1AFC8_E4E2_4437_41E9_74B19458D313.toolTip = Janusz Pospolita HotspotPanoramaOverlayArea_F41050F0_E06B_EE89_41CA_648E5752D56D.toolTip = Jarosław Mamala HotspotPanoramaOverlayArea_F93F57B0_E4DF_C457_41E4_8C5E1ECD0ACF.toolTip = Jerzy Hapanowicz HotspotPanoramaOverlayArea_781C7750_469B_8857_41D0_ACAF3D319DD1.toolTip = Joanna Grużewska HotspotPanoramaOverlayArea_10EC3ACC_0862_1F49_41A0_7C5A418AC67B.toolTip = Joanna Małecka HotspotPanoramaOverlayArea_74181C0D_46F6_9FCE_41C0_A58A6B1837B9.toolTip = Jolanta Królczyk, Grzegorz Królczyk HotspotPanoramaOverlayArea_FA178772_E31A_CD3C_41BC_08146A1F45ED.toolTip = Jolanta Królczyk, Grzegorz Królczyk HotspotPanoramaOverlayArea_6EDCA71D_4717_BDF7_41C3_57FAFF48FE7C.toolTip = Józef Prochota HotspotPanoramaOverlayArea_7F83BF65_4696_B879_41CE_629894BF4934.toolTip = Kierownik KAtedry: Katarzyna Szwedziak HotspotPanoramaOverlayArea_75007851_46F9_B859_41C5_A413127CE453.toolTip = Kierownik Katedry Piotr Niesłony HotspotPanoramaOverlayArea_FC02B218_E4E2_FC57_4167_D20A52046154.toolTip = Kierownik Katedry: Norbert Szmolke HotspotPanoramaOverlayArea_12EB977F_037E_C426_4189_08A88D68C9DF.toolTip = Kierownik Sekcji Gospodarczo-Technicznej: Ireneusz Potera HotspotPanoramaOverlayArea_FB3F0260_E526_DCF7_41B0_EF818616C11C.toolTip = Krystian Czernek HotspotPanoramaOverlayArea_D2213B44_C0F9_7F54_41DF_BE065820A50A.toolTip = Krystian Hennek HotspotPanoramaOverlayArea_D6116410_C0EE_88CC_41E5_E1A125E39EDB.toolTip = Krzysztof Kluger HotspotPanoramaOverlayArea_F76B0D42_E4E2_C43B_41D6_5C6F36D0097F.toolTip = Krzysztof Kozak HotspotPanoramaOverlayArea_64A95D3B_46AE_99C9_41C5_FDCF90FB9006.toolTip = Krzysztof Prażnowski HotspotPanoramaOverlayArea_F69953B4_E4E1_BC5F_41D1_9450BCCEBAB0.toolTip = Krzysztof Żak HotspotPanoramaOverlayArea_125B6CBA_0362_C42E_4180_D690008B6273.toolTip = LABORATORIUM INŻYNIERII GASTRONOMICZNEJ HotspotPanoramaOverlayArea_D98184A2_C11A_89CC_41CD_07A7BD08AAAE.toolTip = LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA \ dr Maria Hepner HotspotPanoramaOverlayArea_D3B988F2_C0F7_794C_41C4_5B488FA7BCC2.toolTip = LABORATORIUM OBRÓBKI CIEPLNEJ I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH HotspotPanoramaOverlayArea_04776BDE_46AF_F84A_41C3_54B5957ADFB5.toolTip = Laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_58889356_4708_D472_41A6_330B7F780D3E.toolTip = Laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_5F9AB3AD_7367_CC9A_41BB_68C251AC220F.toolTip = Laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_58282E31_4708_CFCF_41D1_4821BF006F47.toolTip = Laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_7B7C532B_5102_55BA_41D3_1629DB768FA7.toolTip = Laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_67FC6E7B_46BA_B849_41C8_2CF57B7B9B6F.toolTip = Laboratorium Automatyzacji i Sterowania oraz Badań Stanowiskowych \ opiekun: Krzysztof Prażmowski HotspotPanoramaOverlayArea_9356E8F5_8BD9_D12F_4173_32705F30C1B4.toolTip = Laboratorium Biotechnologii, opiekun: Małgorzata Płaczek HotspotPanoramaOverlayArea_AE3E0F52_8BD7_CF65_41DE_4D333C4B2A94.toolTip = Laboratorium Biotechnologii, opiekun: Małgorzata Płaczek HotspotPanoramaOverlayArea_185E21F7_03EE_DC25_4186_2E0A31061B72.toolTip = Laboratorium Komputerowe HotspotPanoramaOverlayArea_184F04C2_03AD_C45E_417B_B250DB854BB7.toolTip = Laboratorium Mikroskopii Komputerowej Analizy Obrazu HotspotPanoramaOverlayArea_1860F242_03AE_3C5E_4163_00E4B17A27A4.toolTip = Laboratorium Mikroskopii Świetlnej Optycznej HotspotPanoramaOverlayArea_16173458_25B7_E002_41C0_B0670E1AE36B.toolTip = Laboratorium naukowo-badawcze \ \ opiekun: Jerzy Hapanowicz HotspotPanoramaOverlayArea_14378E3A_2592_2000_41AD_91EC1203EAFB.toolTip = Laboratorium naukowo-badawcze, opiekun: Jerzy Hapanowicz HotspotPanoramaOverlayArea_6C0C2BA9_4699_F8C9_41CC_A70E9012EFDB.toolTip = Laboratorium silników spalinowych \ Laboratorium diagnostyki pojazdów i układów napędowych \ opiekun: Krzysztof Prażmowski HotspotPanoramaOverlayArea_F0BC45FF_E4E7_C7C9_41E0_0B0D2BE20428.toolTip = Magdalena Tokarska, Grzegorz Borsuk HotspotPanoramaOverlayArea_79D93655_4696_8859_4142_C7EF22E8C150.toolTip = Magdalena Zagwojska, Łucja Ziółkowska HotspotPanoramaOverlayArea_FDE1C71C_E4E2_C44F_41CA_D56D2C748134.toolTip = Marek Prokop HotspotPanoramaOverlayArea_2BE23CC9_0366_446B_4182_1D4EDD390ED4.toolTip = Marek Węgrzyn HotspotPanoramaOverlayArea_18BC1A51_03A3_CC7B_4163_27D9E873C180.toolTip = Maria Hepner HotspotPanoramaOverlayArea_74585A55_46FF_9859_41CB_C07A6851D1BC.toolTip = Marian Bartoszuk, Alicja Anigacz HotspotPanoramaOverlayArea_F41FFE38_E06F_55F8_41CF_F764365D9D22.toolTip = Mariusz Graba HotspotPanoramaOverlayArea_186F1EA8_03A2_4429_4189_B4D218BE1CAA.toolTip = Mariusz Prażmowski HotspotPanoramaOverlayArea_185F0E14_03A2_47F9_413F_7BAF1129D130.toolTip = Mariusz Rosiak HotspotPanoramaOverlayArea_FC0C01C6_E4E1_FC3B_41E5_02245E6ABD78.toolTip = Mariusz Rząsa HotspotPanoramaOverlayArea_F8D9CDFA_E526_47CB_41E6_59373718177B.toolTip = Mariusz Tańczuk HotspotPanoramaOverlayArea_F686FDD0_E4E2_47D7_41EB_F4F48B310518.toolTip = Marta Bogdan-Chudy, Roman Chudy HotspotPanoramaOverlayArea_1175D805_0365_CBDA_4189_EDE7A0DBD8EA.toolTip = Marta Bożym HotspotPanoramaOverlayArea_B1154F42_FA5D_08D4_41DF_528282191902.toolTip = Marta Kurek HotspotPanoramaOverlayArea_B3F02AC7_FA7D_09DD_41E5_7878C232EC20.toolTip = Małgorzata Futkowska HotspotPanoramaOverlayArea_FDE3D8CB_E4E2_4DC9_41DA_279883587EC2.toolTip = Małgorzata Płaczek HotspotPanoramaOverlayArea_4A786B13_510D_F56A_41CA_8FB63EC0A619.toolTip = Małgorzata Szymczyk HotspotPanoramaOverlayArea_F8F65C71_E522_44D9_41BC_56FC36757562.toolTip = Małgorzata Wzorek HotspotPanoramaOverlayArea_189549F6_03A2_CC39_416A_64060B948A5E.toolTip = Mirosław Kabaciński HotspotPanoramaOverlayArea_B1B1B75C_FA5F_78F3_41E9_A849492B58C9.toolTip = Mirosław Mrzygłód HotspotPanoramaOverlayArea_37100431_04AE_443B_4177_B4DCFC5A04AD.toolTip = Monika Dąbrowska-Molenda HotspotPanoramaOverlayArea_1FE982B7_0866_0FC6_418C_0933DF95C842.toolTip = Opiekun laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_69180F8F_74B9_2868_41BC_BCFBB6976797.toolTip = Opiekun laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_9EB6513A_8BD7_F325_41CB_0445CADCB926.toolTip = Opiekun: Grzegorz Robak HotspotPanoramaOverlayArea_7B3C4730_5102_7DA6_41C1_8D91E120FF7B.toolTip = Opiekun: Rysard Raduszewski HotspotPanoramaOverlayArea_61965854_510E_53EE_41D3_B0EB2D6B7A7E.toolTip = Opiekun: Ryszard Raduszewski HotspotPanoramaOverlayArea_D73EC5E8_C0EA_8B5D_41E5_E540C0FC3110.toolTip = PRACOWNIA BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH \ dr hab. inż. Adam Niesłony HotspotPanoramaOverlayArea_4AC7463A_5102_5FA5_41C8_56F0FF1C94B5.toolTip = PRACOWNIA ELEKTROCHEMICZNEJ PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ HotspotPanoramaOverlayArea_53CDACE6_73B8_5496_41A4_23FC7A92EA49.toolTip = PRACOWNIA ELEKTROCHEMICZNEJ PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ
opiekun: Ryszard Raduszewski HotspotPanoramaOverlayArea_372B5A2A_04AE_4C2E_418B_8E2548D408E7.toolTip = Petr Dolezal, Łukasz Biłos HotspotPanoramaOverlayArea_F62107BF_E4EE_4449_41E1_B21C041C5ECD.toolTip = Piotr Loschner HotspotPanoramaOverlayArea_F8CF4DDA_E522_C7CB_41CE_B470CCB8F971.toolTip = Pokój Doktorantów HotspotPanoramaOverlayArea_01ADF8FB_2492_2007_41B7_564AE8CD3A01.toolTip = Pomieszczenie techniczne HotspotPanoramaOverlayArea_F2195173_E05F_2F8F_41CC_7D59BEC4B589.toolTip = Pracownia Techniczna HotspotPanoramaOverlayArea_2BEC0D0B_0366_45EF_4180_A179EC32F66C.toolTip = Radosław Kuciński HotspotPanoramaOverlayArea_DA6A7AD4_C129_B974_41E0_94FAD2AE78DE.toolTip = Robert Junga, Tomasz Olszowski HotspotPanoramaOverlayArea_B3D3D1CE_FA7D_3BEF_41D3_668A0BA9B105.toolTip = Robert Owsiński HotspotPanoramaOverlayArea_18859E10_03E6_47F9_4169_10B0150AA3F4.toolTip = Roland Pawliczek HotspotPanoramaOverlayArea_F4FFF5E3_E069_768F_41E4_B37075C6C05C.toolTip = Roman Dyga HotspotPanoramaOverlayArea_D22C5CEB_C0E9_795C_41E4_5FACE7862B6E.toolTip = Ryszard Raduszewski HotspotPanoramaOverlayArea_04E05102_248D_E001_4191_A5B423BDDD14.toolTip = Sala Seminaryjna HotspotPanoramaOverlayArea_F477AD59_E06A_D7B8_41A9_E56E2DE3712F.toolTip = Sala Seminaryjna HotspotPanoramaOverlayArea_C4088B76_E522_CCDB_41C4_4DBBEEE33DAC.toolTip = Sala seminaryjna HotspotPanoramaOverlayArea_F43E4948_E069_5F99_41D1_0C3E0E303F50.toolTip = Sebastian Brol HotspotPanoramaOverlayArea_FA59F2B3_E521_BC58_41EC_11624D186A7D.toolTip = Sekretariat Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej. \ Kierownik Jacek Wydrych \ Sekretariat Joanna Kazienko HotspotPanoramaOverlayArea_74257882_46FA_B8BB_4197_D93921FFA6BF.toolTip = Sekretariat Katedry: Nela Szczęśniak HotspotPanoramaOverlayArea_FDB3C3D2_E4E6_43DB_41DB_991494E0346D.toolTip = Sekretariat: Anna Zabawczuk HotspotPanoramaOverlayArea_F36CBBCA_E057_3299_41EA_6FC8342CBCE2.toolTip = Sekretariat: Jolanta Dembicka HotspotPanoramaOverlayArea_19D04108_03A7_DDE9_416E_28C4D56F94C0.toolTip = Stanisław Anweiler, Maciej Masiukiewicz HotspotPanoramaOverlayArea_FAF81C92_E4DE_445B_41C4_9D6A0E280E1C.toolTip = Stanisław Witczak HotspotPanoramaOverlayArea_BCCBB511_8BDA_B0E7_41C5_2857FCFB8452.toolTip = Suszarka konwekcyjna HotspotPanoramaOverlayArea_106FFAA2_08A2_3FFE_418D_688492670C2C.toolTip = Uczelniany Ośrodek Informatyczny HotspotPanoramaOverlayArea_66520413_46B9_8FD9_41B9_E0FB07462A57.toolTip = Wilhelm Jan Tic, Joanna Guziałowska-Tic HotspotPanoramaOverlayArea_64DACD50_46BF_9857_417A_D5A61F4A5082.toolTip = Wilhelm Jan Tic, Joanna Guziałowska-Tic HotspotPanoramaOverlayArea_F55547AA_E077_D298_41E4_C893891BEDFE.toolTip = Wirtualne Laboratorium Mechatroniki HotspotPanoramaOverlayArea_726C40FD_46F9_8849_41B2_456A1FA73F24.toolTip = Wit Grzesik HotspotPanoramaOverlayArea_1228E41E_0366_3BE6_4186_03F8F9332CBE.toolTip = Zygfryd Powroźnik HotspotPanoramaOverlayArea_1158AB23_0366_CDDE_4165_4573817F6B4F.toolTip = Zygfryd Powroźnik HotspotPanoramaOverlayArea_63970D39_469F_79C9_41C2_18B347A01889.toolTip = laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_60D4ECBE_469B_98CA_4194_E83BE8EC54BC.toolTip = opiekun HotspotPanoramaOverlayArea_6B5B76D4_4696_885F_41C2_AAEC9D99E4C2.toolTip = opiekun HotspotPanoramaOverlayArea_633A0CD1_469E_9856_41C8_DBCAF1454510.toolTip = opiekun laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_679F1BA3_46AB_98F9_41AD_F1CC56215B56.toolTip = opiekun laboratorium HotspotPanoramaOverlayArea_0272C393_249D_E007_41A8_6668070EF784.toolTip = pokój socjalny HotspotPanoramaOverlayArea_7B7F4D0C_469A_99CF_41A2_D3F471D4B35C.toolTip = sekretariat katedry: Katarzyna Staniszewska. \ Sala Seminaryjna HotspotPanoramaOverlayArea_B02043F6_FA77_3FBF_41E1_FE0CFAC2BA54.toolTip = Łukasz Blacha HotspotPanoramaOverlayArea_37348F99_04AE_44EA_4189_02F9DFAA4AF7.toolTip = Żaneta Grzywacz, Sławomir Czabaj ## Media ### Audio audioresource_44735E36_1F9F_F68C_41AB_E715D1997D90.mp3Url = media/audio_31095FA5_1FF1_B090_4192_186636305559_pl.mp3 audioresource_44735E36_1F9F_F68C_41AB_E715D1997D90.mp3Url = media/audio_31095FA5_1FF1_B090_4192_186636305559_pl.mp3 audioresource_44735E36_1F9F_F68C_41AB_E715D1997D90.mp3Url = media/audio_31095FA5_1FF1_B090_4192_186636305559_pl.mp3 audiores_73757FDD_1FB5_B5BC_41A1_587E81ACFAFD.mp3Url = media/audio_32D662DB_1FF2_B0B0_41A5_D68C27502477_pl.mp3 audiores_73757FDD_1FB5_B5BC_41A1_587E81ACFAFD.mp3Url = media/audio_32D662DB_1FF2_B0B0_41A5_D68C27502477_pl.mp3 audioresource_557858B1_1F9F_FB84_41B9_5DCD82789EA1.mp3Url = media/audio_32D99B1E_1FF2_B1B0_41A5_E3E5648ED0C2_pl.mp3 audioresource_557858B1_1F9F_FB84_41B9_5DCD82789EA1.mp3Url = media/audio_32D99B1E_1FF2_B1B0_41A5_E3E5648ED0C2_pl.mp3 audioresource_557858B1_1F9F_FB84_41B9_5DCD82789EA1.mp3Url = media/audio_32D99B1E_1FF2_B1B0_41A5_E3E5648ED0C2_pl.mp3 audiores_7377BFDA_1FB5_B584_4181_A9402F295629.mp3Url = media/audio_331770FF_1FF1_B070_41B8_9C5E7E812872_pl.mp3 audiores_7377BFDA_1FB5_B584_4181_A9402F295629.mp3Url = media/audio_331770FF_1FF1_B070_41B8_9C5E7E812872_pl.mp3 audiores_7377BFDA_1FB5_B584_4181_A9402F295629.mp3Url = media/audio_331770FF_1FF1_B070_41B8_9C5E7E812872_pl.mp3 AudioResource_40086DF8_50A6_E84C_41B0_45B7F57C0F90.mp3Url = media/audio_346B76C8_1EFC_F784_41B0_EC461E240EEF_pl.mp3 audiores_3CFC0DBB_1EBD_5584_41BA_E42AFD86193B.mp3Url = media/audio_3E55A049_1EBC_CA84_418C_35BB00B6BAB0_pl.mp3 AudioResource_400F6DF7_50A6_E844_41BC_AA56539B8107.mp3Url = media/audio_4B011907_1F97_5A8B_41A7_48733A37FCC6_pl.mp3 audioresource_4D7332B3_1FF4_CF84_41B4_0760B9D9661E.mp3Url = media/audio_4C59C185_1FF4_CD8C_41A5_E03694CCA8C5_pl.mp3 audioresource_4D7332B3_1FF4_CF84_41B4_0760B9D9661E.mp3Url = media/audio_4C59C185_1FF4_CD8C_41A5_E03694CCA8C5_pl.mp3 audioresource_4D7332B3_1FF4_CF84_41B4_0760B9D9661E.mp3Url = media/audio_4C59C185_1FF4_CD8C_41A5_E03694CCA8C5_pl.mp3 audioresource_547DEA6F_1FF5_FE9C_4176_7AEDCAB8F74E.mp3Url = media/audio_547DFA6F_1FF5_FE9C_41BD_DC1F276C881C_pl.mp3 audioresource_547DEA6F_1FF5_FE9C_4176_7AEDCAB8F74E.mp3Url = media/audio_547DFA6F_1FF5_FE9C_41BD_DC1F276C881C_pl.mp3 audioresource_5584CCC7_1F93_FB8C_41B2_F6B0F9A729E3.mp3Url = media/audio_5584DCC7_1F93_FB8C_41A4_3F9923AA3210_pl.mp3 audioresource_5A298626_1EAF_F68C_41BB_2B0FBFA3C266.mp3Url = media/audio_5A299626_1EAF_F68C_41B1_6D37957BF031_pl.mp3 audioresource_5A298626_1EAF_F68C_41BB_2B0FBFA3C266.mp3Url = media/audio_5A299626_1EAF_F68C_41B1_6D37957BF031_pl.mp3 audioresource_5E492196_1FBF_CD8C_41AF_2E7930F20BC2.mp3Url = media/audio_5E491196_1FBF_CD8C_41A8_350E286168DF_pl.mp3 audioresource_5E492196_1FBF_CD8C_41AF_2E7930F20BC2.mp3Url = media/audio_5E491196_1FBF_CD8C_41A8_350E286168DF_pl.mp3 audioresource_5E24A86E_1E97_5A9C_41AA_30671B315285.mp3Url = media/audio_6CE6B1BB_1E9D_4D84_41B6_7092D0F1E72B_pl.mp3 audioresource_5E24A86E_1E97_5A9C_41AA_30671B315285.mp3Url = media/audio_6CE6B1BB_1E9D_4D84_41B6_7092D0F1E72B_pl.mp3 audioresource_5E2797C2_1E75_7585_41B1_330A808730A4.mp3Url = media/audio_6EA33E6C_1E73_D69C_4156_0F4C43F466A6_pl.mp3 audioresource_5E2797C2_1E75_7585_41B1_330A808730A4.mp3Url = media/audio_6EA33E6C_1E73_D69C_4156_0F4C43F466A6_pl.mp3 audioresource_448A54A2_1F9C_CB85_41B4_EA526E322561.mp3Url = media/audio_74C6510D_1F95_4A9C_41B5_38BDFB9DE034_pl.mp3 audioresource_448A54A2_1F9C_CB85_41B4_EA526E322561.mp3Url = media/audio_74C6510D_1F95_4A9C_41B5_38BDFB9DE034_pl.mp3 audioresource_448A54A2_1F9C_CB85_41B4_EA526E322561.mp3Url = media/audio_74C6510D_1F95_4A9C_41B5_38BDFB9DE034_pl.mp3 audiores_9C5D9D7C_CD83_2E62_41D1_0EA7705CCA08.mp3Url = media/audio_9F0A683C_CD85_35E3_41DB_44ABFA284330_pl.mp3 audioresource_49F76039_1F94_CA87_418C_9D25D5B3C8CE.mp3Url = media/audio_A7EC45DE_CC85_FE5E_41C4_735A2D0E6D80_pl.mp3 audioresource_49F76039_1F94_CA87_418C_9D25D5B3C8CE.mp3Url = media/audio_A7EC45DE_CC85_FE5E_41C4_735A2D0E6D80_pl.mp3 audioresource_49F76039_1F94_CA87_418C_9D25D5B3C8CE.mp3Url = media/audio_A7EC45DE_CC85_FE5E_41C4_735A2D0E6D80_pl.mp3 audiores_82CF0C3F_CD8F_2DDE_414A_84467A3FF18C.mp3Url = media/audio_FC8FE1D6_CC83_36AE_41C6_D7931D8CD5D1_pl.mp3 audioresource_7AA42719_5D3B_7C2A_41A0_081F4996F2A3.mp3Url = media/audio_FF97013C_E84A_83E4_41DC_982A0CB90A0D_pl.mp3 audioresource_7AA42719_5D3B_7C2A_41A0_081F4996F2A3.mp3Url = media/audio_FF97013C_E84A_83E4_41DC_982A0CB90A0D_pl.mp3 ### Image imlevel_634972BB_5165_F8CC_41B0_D4F71617D20D.url = media/panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0_HS_0sg2n22e_pl.png imlevel_634822A7_5165_F8C4_41D0_7F475D07D64E.url = media/panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0_HS_1v15zrar_pl.png imlevel_634992E2_5165_F87C_41D1_DF402D134268.url = media/panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0_HS_5mrj3ysa_pl.png imlevel_634A02EC_5165_F844_41D0_92DDB06A0589.url = media/panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0_HS_nfzvqii7_pl.png imlevel_634882CF_5165_F844_41D1_E3339FABE177.url = media/panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0_HS_phg9341e_pl.png imlevel_6354611A_5165_F9CC_41C9_4E86727C45DA.url = media/panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20_HS_2da6aqxa_pl.png imlevel_63553142_5165_F9BC_41D0_72855354DDE6.url = media/panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20_HS_ftcn7y74_pl.png imlevel_6357B156_5165_F844_41C9_8C35551F0076.url = media/panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20_HS_isgg7zc4_pl.png imlevel_6356512D_5165_F9C4_41AF_C4138F527C47.url = media/panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20_HS_rh576bo5_pl.png imlevel_63502168_5165_F84C_41C3_C9F48F667173.url = media/panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20_HS_tsfcn7y6_pl.png imlevel_6359D0CC_5165_F844_41C3_4417C4CF1067.url = media/panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE_HS_1q10eq0x_pl.png imlevel_635980B8_5165_F8CC_41BC_7BC4EED19DB8.url = media/panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE_HS_ahss7eo2_pl.png imlevel_635B9107_5165_F9C4_4181_873F731B2A4E.url = media/panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE_HS_mshnxg0c_pl.png imlevel_635470F4_5165_F844_41B3_C189031A56F2.url = media/panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE_HS_ourajph5_pl.png imlevel_635B20E0_5165_F87C_41CE_DE41D115072C.url = media/panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE_HS_pxguhud2_pl.png imlevel_635910A6_5165_F8C4_41A7_4CBCB0FC10E3.url = media/panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA_HS_40p5qmz8_pl.png imlevel_635F9091_5165_F8DC_41B4_C7C5E6B76F2E.url = media/panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA_HS_45d5qpps_pl.png imlevel_635EC054_5165_F844_41C5_30592B92B703.url = media/panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA_HS_nikh3dsc_pl.png imlevel_6358107E_5165_F844_41CB_1DAB01C10A2E.url = media/panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA_HS_uboei2nw_pl.png imlevel_635E8069_5165_F84C_41C8_598A0E6CCD3F.url = media/panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA_HS_zj06tm3q_pl.png imlevel_6350B18D_5165_F8C4_41A6_F2FFF2654EC6.url = media/panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB_HS_4e361wjb_pl.png imlevel_635231B2_5165_F8DC_41C6_5A10B4401012.url = media/panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB_HS_aaukcevy_pl.png imlevel_635281A1_5165_F8FC_41B2_58E9BD9DF92A.url = media/panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB_HS_ifdt9z5y_pl.png imlevel_635311C5_5165_F844_41BD_2368329BDCF5.url = media/panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB_HS_phpa8xxm_pl.png imlevel_6350617B_5165_F84C_41BF_98161F70B196.url = media/panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB_HS_zl1xv0mc_pl.png imlevel_6366464E_5165_F844_4197_9E928DA90810.url = media/popup_B2EFC79A_8BD9_BF1A_41D3_01F472E00F8D_pl_0_0.jpg imlevel_6365464F_5165_F844_41BE_F800BCB851AB.url = media/popup_B2EFC79A_8BD9_BF1A_41D3_01F472E00F8D_pl_0_1.jpg imlevel_6365764F_5165_F844_41CF_33FADAA2ABD0.url = media/popup_B2EFC79A_8BD9_BF1A_41D3_01F472E00F8D_pl_0_2.jpg imlevel_637734B0_5165_F8DC_41C3_D1298969A928.url = media/popup_BB3F2679_8BF9_D127_41DF_23881AD6D4A7_pl_0_0.jpg imlevel_637624B1_5165_F8DC_41C4_60E329443259.url = media/popup_BB3F2679_8BF9_D127_41DF_23881AD6D4A7_pl_0_1.jpg imlevel_6376D4B1_5165_F8DC_41B9_2228249F0694.url = media/popup_BB3F2679_8BF9_D127_41DF_23881AD6D4A7_pl_0_2.jpg imlevel_636E057A_5165_F84C_41A3_51D4DF210C7C.url = media/popup_BD259607_8BDB_50EB_41B1_4EA51CA71C81_pl_0_0.jpg imlevel_636E357A_5165_F84C_41D3_78FB40E395D7.url = media/popup_BD259607_8BDB_50EB_41B1_4EA51CA71C81_pl_0_1.jpg imlevel_636E257A_5165_F84C_41C3_6AA65129F9F0.url = media/popup_BD259607_8BDB_50EB_41B1_4EA51CA71C81_pl_0_2.jpg ### Popup Image ### Title video_1F23B5FF_511D_FC9B_41C0_8D707BC61088.label = 20200204_095418 photo_96EB7625_8111_9E17_41D8_1854BA5DF090.label = 20201125_085559a photo_97DC757B_8112_B2F3_4195_E8AF7D3A9E36.label = 20201125_090811a album_9660F5D7_811F_9233_41DE_A210CE138B0B_0.label = 20201126_132718a album_9660F5D7_811F_9233_41DE_A210CE138B0B_1.label = 20201126_132832a photo_A46EE657_8112_9E33_41C5_8B37CF8EFBF1.label = 20201126_133536a video_93C1D793_80F7_9E33_41D3_D2F24F736C21.label = 20201201_132403 photo_940034CC_80F1_7216_41DA_9ABAF22B4B68.label = 20201201_145844 photo_95A21727_8113_7E12_41D7_A08EE6CAD20A.label = 20201201_151141a album_948B0C62_8113_920D_41C5_C32066C03857_1.label = 20201201_151141a album_948B0C62_8113_920D_41C5_C32066C03857_2.label = 20201201_151202 photo_95A309D7_8113_7233_41DF_5EE4505FA4BC.label = 20201201_151202 album_974EB7AA_8116_BE1D_41C8_27EBADC2C05E_1.label = 20201201_151550a album_974EB7AA_8116_BE1D_41C8_27EBADC2C05E_2.label = 20201201_151612 video_9784880B_8111_9213_41D4_1DC0286C3B2D.label = 20201204_143710 photo_2C06F000_3D6B_4F86_41B1_56FFE7836180.label = 2Chemia dla inżynierów_Elektrochemia photo_2977318B_3D76_D09A_41AA_3578D63A4BBA.label = 3Chemia dla inżynierów_Hydroliza wybranych soli photo_29377DE6_3D7B_308D_419A_CB5371EB4F66.label = 4Chemia dla inżynierów_Oznaczanie twardości wody węglanowej photo_2EE79355_3D77_518E_41A7_6E58882A89C9.label = 5Chemia dla inżynierów_Korozja chemiczna i elektrochemiczna metali photo_2E582675_3D69_D38E_41CA_5372989AED91.label = 6Chemia dla inżynierów_Identyfikacja roztworów związków nieorganicznych panorama_A9713826_BBF5_C9D5_41E3_226C752F8977.label = A-E0010153 panorama_69DA6BF6_73E8_7C76_41D5_534C35C71898.label = A0010099 panorama_69160226_73E8_4F89_41C5_811D1A22633C.label = A0010101 panorama_690FC004_73EB_CB8A_41C0_074A6B88E32D.label = A0010102 panorama_69193D71_73EB_D58A_41D3_B1B9D6492A34.label = A0010103 panorama_69294A12_73EB_FF89_41CC_5B34E4CF12B7.label = A0010104 panorama_69044687_73EB_D497_41D2_E6FEFA6B1B4A.label = A0010105 panorama_692F82DF_73EB_CCB6_41D8_6718E06C6536.label = A0010106 panorama_744D5DA0_5102_CCA6_41B0_340F3F35ED15.label = A010 panorama_759B8192_5102_B56A_41B9_4A8B849CB70D.label = A010_2 panorama_AFD919DA_8AB7_B146_41A8_7E8023DF7018.label = A012_1 panorama_AFDDE708_8AB7_52C2_41D9_979D842EE0FD.label = A012_2 panorama_EE46CFE1_CC85_EA62_41E0_790FA90448FA.label = A014 panorama_ACCCDC6A_8AB7_F746_41D2_AFF5A3505376.label = A02 panorama_7808C035_5102_53AE_41B3_8A3B7DC9BB5F.label = A04 panorama_EF895F49_CC85_EBA2_41D0_F4C14E0B03ED.label = A06 panorama_EDE875CF_BC1E_D129_41D4_A4EE21A390B7.label = A1-0010204 panorama_EDE8C782_BC1E_B11B_41E6_E91EC4F21AF9.label = A1-0010205 panorama_EDE95938_BC1F_5176_41E4_3A73B752EA95.label = A1-0010206 panorama_EDE99B27_BC1F_7119_41E0_F6FC98B65B3D.label = A1-0010207 panorama_EDE94D67_BC1F_5119_41E6_4DCAF1FEABC8.label = A1-0010208 panorama_EDE91F7B_BC1F_B1E9_41D2_91D859DA84D5.label = A1-0010209 panorama_FADA8DC7_E849_82A4_41EC_8A300686EB74.label = A1-0010572 panorama_F97426D1_E84A_8EBC_41DB_BF643CBED4BE.label = A1-0010574 panorama_F976791D_E84A_83A4_41AD_C5E2C4A3D391.label = A1-0010575 panorama_F976CAC0_E84A_869C_41DA_01D780A6B09B.label = A1-0010576 panorama_EAD470D4_BC0D_4F3F_41C5_B5BA3630DFFE.label = A107 panorama_09AF985E_2592_2001_41C1_98228C04B6BB.label = A108 panorama_F2FA3D2F_E034_6DED_41EA_3E885E3AF003.label = A2-0010268 panorama_F26D47AB_E034_3C95_41E6_A63D72812B52.label = A2-0010269 panorama_F2718801_E035_D395_418A_B3398E2D6661.label = A2-0010270 panorama_F271A89B_E035_F4B5_41C4_6452CCBBE8F7.label = A2-0010271 panorama_F271A91A_E035_D5B4_41EA_64ADE5B4B312.label = A2-0010272 panorama_F271F97D_E034_346D_41E9_FD9907E3C527.label = A2-0010273 panorama_F2713A05_E034_579D_41EB_8B419CB65191.label = A2-0010274 panorama_F271EA7E_E034_746F_41D1_65739861257E.label = A2-0010275 panorama_D228F24B_CC83_55A6_41E1_7B0511999593.label = AU-0010552 panorama_D18D290E_CC83_37BE_41CB_6A8B9316C126.label = AU-0010553 panorama_D19E83DB_CC84_DAA6_41C1_0B40FFBC5284.label = AU-0010554 panorama_D1A82E9A_CC84_EAA6_41DC_1E7525EB7019.label = AU-0010555 panorama_D1A40949_CC84_F7A2_41DB_50F2FCF7F661.label = AU-0010556 video_EC87A309_DD2C_BB68_41BE_D6C0BD6FE631.label = Agilent album_9660F5D7_811F_9233_41DE_A210CE138B0B.label = Album fotograficzny 20201126_132718a album_948B0C62_8113_920D_41C5_C32066C03857.label = Album fotograficzny 20201201_151141 album_974EB7AA_8116_BE1D_41C8_27EBADC2C05E.label = Album fotograficzny 20201201_151550 album_56EE1072_6655_BB8A_41D3_048A78012A0D.label = Album fotograficzny Rys 1 album_7424B81A_3D22_FD14_419D_9C74544BB3CE.label = Album fotograficzny S1-F1 album_77F5A261_3D23_6D34_41A9_E3CC9B49D367.label = Album fotograficzny S13-F1 album_770ECA4B_3D2D_BD74_41BC_9DCA96A29DD0.label = Album fotograficzny S16-F1 album_7CFE94A3_3D22_9534_41BE_105AC715632A.label = Album fotograficzny S18-F1 album_760DC4A4_3D2F_953C_41BF_C564347E31F8.label = Album fotograficzny S3-F1 album_999E746F_DDD4_FDA7_41E6_88F205A83ACE.label = Album fotograficzny tunel1 panorama_825DA9A1_97BB_FEB1_41BB_50D1F57977D1.label = B-08 panorama_83161E08_97B8_357F_419B_EF30644FA45F.label = B-111 panorama_6FC2BE04_73E8_5789_41A3_B04C7F3B6898.label = B0010107 panorama_6914484C_73E8_DB9A_41CD_01AEABC00917.label = B0010108 panorama_691D13F7_73E8_CC76_41D5_906A4FE2B573.label = B0010109 panorama_697BE04F_73E8_CB96_41C7_B641C56207F6.label = B0010110 panorama_69763C91_73E8_D48B_41D9_B74C6765EC00.label = B0010111 panorama_696DB856_73E8_3B89_41C5_2094CE9DB896.label = B0010112 panorama_69640477_73E8_5476_41D8_D59F0BDA9C51.label = B0010113 panorama_6907F07E_73E8_4C76_41BA_3613D9424EED.label = B0010114 panorama_697A5C99_73E8_74BA_41D6_AE751DBC1C8E.label = B0010115 panorama_69626853_73E8_5B8F_41CF_10A79E6C3E93.label = B0010116 panorama_6949047B_73E8_347F_41CB_CE105FE717D2.label = B0010117 panorama_6919A078_73E9_CC7A_41D9_1ECA18CEE399.label = B0010118 panorama_6908AC52_73E9_DB89_41D0_DEE77BB48F1D.label = B0010119 panorama_690FD885_73E9_FC8A_41DA_A58CFF2B0649.label = B0010120 panorama_6900F47A_73E9_D479_41BB_184FC6439134.label = B0010121 panorama_696110FF_73E9_CC76_41CB_7D75035AFE00.label = B0010122 panorama_697EECC0_73E8_348A_41D6_3DDEA379D22C.label = B0010123 panorama_69607911_73E8_5D8B_41D1_0717FCC012FC.label = B0010124 panorama_1C8BA13D_2592_2000_41B2_D72BD09087EF.label = B018 panorama_73C7EF8E_3D3F_930C_41C2_33E6C9F76F15.label = B021 panorama_6F64E4AA_3D3F_B537_41A1_7BB5672336AA.label = B09 panorama_9779446B_BC73_57E9_41E4_398611E4750C.label = B1-0010182 panorama_96D1802A_BC73_4F6B_418C_CC324694811C.label = B1-0010183 panorama_96ED1FF6_BC73_50FB_418D_EF870D279389.label = B1-0010184 panorama_96ED3071_BC72_CFF9_41D9_51CEFD45009D.label = B1-0010185 panorama_96ED3088_BC72_CF17_41A8_BB0D7C4811EA.label = B1-0010186 panorama_96ECE0A9_BC72_CF69_41D9_5069A33F012B.label = B1-0010188 panorama_96ED10C5_BC72_CF1E_41D9_719F852AE913.label = B1-0010189 panorama_96EB20D8_BC75_4F36_41E3_31526EBC1F14.label = B1-0010190 panorama_96EB60CD_BC75_4F29_41B4_C4ACA896A02E.label = B1-0010191 panorama_96EB70E0_BC75_4F17_41E2_F80051A47DEA.label = B1-W0010192 panorama_5257F649_4230_A95C_41B8_0AAC54A0701B.label = B116 panorama_4D6A9A82_4230_99CC_41C0_364E02BDEC4C.label = B118 panorama_E4A4922E_DAED_DC0E_41D6_7A270E712D85.label = B2-0010248 panorama_E342DDB5_DAED_C412_41B0_64D19926B184.label = B2-0010249 panorama_E346F011_DAED_BC12_41D8_F892BA30E35A.label = B2-0010250 panorama_E347723D_DAEA_5C12_41BF_93BF1279E384.label = B2-0010251 panorama_E3476499_DAEA_4413_41E4_C174303FC08A.label = B2-0010252 panorama_E34746C0_DAEA_4472_41E1_F6C0F4D7F2A7.label = B2-0010253 panorama_E34788FB_DAEA_CC16_41B2_74AE37D14DBE.label = B2-0010254 panorama_E3478AE4_DAEA_CC31_41C2_EBD41530BA9A.label = B2-0010255 panorama_E3478D2D_DAEA_C432_41D8_3432EC58A777.label = B2-0010256 panorama_E347DFAC_DAEA_C431_41C3_E9E98168854B.label = B2-0010257 panorama_E347A1B5_DAEA_5C12_41E1_787F6552AD8F.label = B2-0010258 panorama_E0E10C13_DAE6_4416_41E6_60D88627CCD5.label = B2-0010261 panorama_E34F96E1_DAE5_C432_41E7_9BDDCC145DBA.label = B2-0010262 panorama_E34BD91B_DAE5_CC16_41E8_3271EEC7F564.label = B2-0010263 panorama_E3484A8E_DAE5_CC0E_41E1_7435EB2B287A.label = B2-0010264 panorama_E34BBC99_DADA_4413_41D4_5A7FE1528797.label = B2-0010265 panorama_CA2B6394_EDDA_F42B_41E3_E84212CD1562.label = B215 panorama_CB11BF22_EDDA_AC6F_41E6_EF9F022FA267.label = B220 panorama_5648E00D_4230_68D4_41C2_2395078A0E43.label = B222 panorama_DAF85FB6_E849_9EE4_41CF_39BA401EE86B.label = B222A panorama_C714CA3C_E849_81E4_41E3_06C9EF3CBEA4.label = B223 panorama_51445EB0_4231_99CC_41CA_6E8FFE411E29.label = B224 panorama_5159CA3D_4231_B934_41C1_2C255483085B.label = B225 panorama_601C536B_4250_EF5C_41A1_3CB59A12275E.label = B23_v2 panorama_C7D4B0F7_FA2F_79BD_41E5_A0DC965F9F99.label = B3-0010294 panorama_C9598CF4_FA2F_09B3_41A7_C599FF4892CC.label = B3-0010295 panorama_C94F5C97_FA2F_087C_41E3_EB6CBD0B9A08.label = B3-0010296 panorama_C94F6C1B_FA2F_0874_41CD_846326BE069F.label = B3-0010297 panorama_C94E7B79_FA2F_08B4_4193_411EFB7D52E7.label = B3-0010298 panorama_C94FAAFF_FA2F_09AD_41ED_7CAC95304189.label = B3-0010299 panorama_C94FCA6A_FA2F_08D4_41E5_B1C27A22B16C.label = B3-0010300 panorama_C94FF9ED_FA2F_0BAD_41E7_DFE7C6F10701.label = B3-0010301 panorama_C94E3990_FA2F_0873_41C2_98FF17AD7960.label = B3-0010303 panorama_C94F7917_FA2F_087C_41ED_F088EA5398CF.label = B3-0010305 panorama_C94FE861_FA2F_08D5_41DE_7F8765C1AF17.label = B3-0010306 panorama_C94FA75D_FA2F_18ED_41B2_0C26BBF7B68C.label = B3-0010307 panorama_C94E16F8_FA2E_F9B4_41EE_6A2B994759BC.label = B3-0010308 panorama_C94E96B4_FA2D_19B3_41A9_12DEBA53E067.label = B3-0010309 panorama_C94E3657_FA2D_38FD_417F_966A048EDEC2.label = B3-0010311 panorama_C94E55F3_FA2D_1BB5_41B0_D10F8830794C.label = B3-0010312 panorama_C94E056B_FA2D_78D5_41DA_E85214A3419B.label = B3-0010313 panorama_C94E950D_FA2D_186D_41DF_7709479226E6.label = B3-0010314 panorama_7A48B280_511E_B766_41C3_2860BC71CB70.label = B30 panorama_C516C092_EDCA_942F_41B2_20DA0361E0D3.label = B307 panorama_7BD7E744_511E_DDEE_41C4_DE6E07F67734.label = B31 panorama_7BD3947C_511E_F39E_41C9_2947F7D16AB0.label = B32 panorama_5E055146_4257_AB54_41C9_1CD1E7C51AF8.label = B325 panorama_5901CA5B_4250_797C_41C0_5C7770956733.label = B328 panorama_59054643_4250_694C_41CF_8BEFBBFBE097.label = B329 panorama_59058267_4250_A954_41C6_A89E98CAB1DC.label = B330 panorama_4C2D860F_65AF_E79A_41D1_5D8434DB0824.label = B7 panorama_9BDA8EC5_CD8F_6AA2_41DD_A606E2B385C5.label = BU-0010561 panorama_84E6A535_CD8F_3FE2_41C6_1B421EF2F67E.label = BU-0010562 panorama_84F811B6_CD8F_D6EE_41E4_01DCBC8FB44D.label = BU-0010563 panorama_8495FDE3_CD8F_EE66_41D8_77E37918D380.label = BU-0010564 panorama_84AE5A42_CD8F_F5A6_41E4_7A6A01CCF138.label = BU-0010566 panorama_84B8F65D_CD8F_DDA2_41C9_827901871D06.label = BU-0010567 panorama_84555288_CD8F_3AA2_41B0_26EE628D4EA6.label = BU-0010568 panorama_84609EA5_CD8F_2AE2_41E1_5514E27D35B5.label = BU-0010569 panorama_847A9AFD_CD8F_6A62_41E7_CB6D4186E71A.label = BU-0010570 panorama_84144732_CD8F_7BE6_41E0_58B1BE68B203.label = BU-0010571 video_ED906512_DD53_FF78_41E2_A1FC03C5A1A1.label = Bzt5 panorama_64000F73_4696_9859_4196_6AEE29DB7C1A.label = C0-0010387 panorama_6726D72F_4699_89C9_41AC_929E0D51D7E5.label = C0-0010388 panorama_800459DC_BC16_B12F_41DE_B24C6393F239.label = C1-0010193 panorama_806444F4_BC16_F0FF_41A7_C53AE1363BDC.label = C1-0010194 panorama_806BA59D_BC16_D129_41AD_FCC78A7BA963.label = C1-0010195 panorama_806B6636_BC16_B37B_41E2_F9C352A0FA91.label = C1-0010196 panorama_806876ED_BC15_50EE_41D6_E27B68FF91E6.label = C1-0010197 panorama_806907BF_BC15_7169_41D9_C4FE99D4599B.label = C1-0010198 panorama_8068788F_BC15_5F29_41DF_4FC4F97B5A1C.label = C1-0010199 panorama_08CA872F_2592_6000_41C0_6EBA0DAD5B9F.label = C10 panorama_DE9B09F6_EDCB_97D7_41ED_7A6A05C63D34.label = C102 panorama_C2EDEAAA_EDCB_B47F_41B1_52E304D162BE.label = C104 panorama_C2CB4DB2_EDCB_6C6F_41E6_713165DB0C93.label = C105 panorama_08CB8796_2592_2000_419C_CD51351AF485.label = C11 panorama_90D13AAA_8AB0_F3C6_41CC_C41F864FA46C.label = C1_ panorama_08C60DBA_2592_2001_41B9_3D1A8BC6D1E2.label = C1s panorama_08CB9C08_2592_2001_4191_945C4527E608.label = C2 panorama_08CA6A6C_2592_6001_41B5_84B144BF1A51.label = C2a panorama_9E9D8311_BC35_5FCE_41DE_F39E9B5AC90F.label = D1-0010164 panorama_9D95C5FC_BC35_DA36_41BA_DAC75F9B2482.label = D1-0010170 panorama_9D68C5B6_BC35_FA32_41D8_B1F4C2A5AF29.label = D1-0010171 panorama_9D68A527_BC35_DBD2_41C6_445EE43B7A3A.label = D1-0010172 panorama_9D6834E8_BC35_3A5D_41DA_60D2766D91E4.label = D1-0010173 panorama_9D6864A1_BC35_5ACE_41A9_E9BF0AB40CAE.label = D1-0010174 panorama_9D681411_BC35_79CE_41D5_023836316BC5.label = D1-0010175 panorama_9D69B383_BC35_5ED2_41C2_62DA30B414FF.label = D1-0010176 panorama_9D68730B_BC35_3FD3_41D9_3F5EF97CD8EA.label = D1-0010177 panorama_9D69E2FD_BC36_DE37_41E5_B98C431425A0.label = D1-0010178 panorama_9D6972CB_BC36_FE53_41D8_7F3C7C74D4C4.label = D1-0010179 panorama_9D69B1BC_BC36_DA35_41E4_6FB43BF41C16.label = D1-0010180 panorama_9D68114C_BC37_3A55_41E0_2B9116F38A90.label = D1-0010181 panorama_6BCFF3DA_4273_EF7C_41A6_AB5FF35F39D6.label = D115 panorama_6A6918FC_4273_B934_41C9_9FD09ACFBEC1.label = D116 panorama_6A6CD5BD_4273_AB34_41C7_1BAF3311C6EE.label = D117 panorama_E89A19A0_DAE6_4C37_41D5_6538AD2F0CB5.label = D2-0010232 panorama_EED62F5D_DAFD_C412_41D3_1B7A5E699591.label = D2-0010234 panorama_E9F8AC91_DAFE_4412_41E8_CEEB551CC958.label = D2-0010235 panorama_E9FD3E44_DAFE_4471_41E2_9D9120804D8F.label = D2-0010236 panorama_E9FD001A_DAFE_BC16_41B3_7E8E1A71A7A7.label = D2-0010237 panorama_E9FD0232_DAFE_DC16_41E1_ECF421AB790E.label = D2-0010238 panorama_E9FD341B_DAFE_C416_41CE_6504B707740B.label = D2-0010239 panorama_E9FDD603_DAFE_C7F6_41D6_15D47EFEE209.label = D2-0010240 panorama_E9FD67E8_DAFE_4432_41D9_8A5A79349578.label = D2-0010241 panorama_E9FD49AF_DAFE_4C0E_41E3_D1A784A5C4F2.label = D2-0010242 panorama_E9FD0B98_DAFE_4C12_41C5_A201BED52318.label = D2-0010243 panorama_E9FD5D5D_DAFE_4412_41E8_30FAD5D7384A.label = D2-0010244 panorama_E9FCDE9E_DAFF_C40E_41D7_39B2ADD07175.label = D2-0010246 panorama_71356AE3_4237_994C_41CE_3C15CA740CAA.label = D215 panorama_700D61CA_4230_AB5C_41BB_3B18257AAA15.label = D216 panorama_7011E04E_4230_A954_41BF_0D24FDB82E9E.label = D217 video_8D7F1B67_DDF5_ABD8_41D4_0754DA383066.label = Dwufazowe panorama_5B5FCF27_7368_F596_41C2_3AF43DF1A890.label = Dziekan panorama_64053B44_46AA_99BF_41B4_C2BACE7BE906.label = E0-0010384 panorama_5982CDB9_46AA_98C9_41C1_2AA1D996F314.label = E0-0010385 panorama_598A7A74_46AA_F85E_41D1_25F7A4E67D19.label = E0-0010386 panorama_A2616AF0_BBFE_CE4D_4194_38732A084103.label = E0010154 panorama_AD61D03D_BBFD_3A37_41E1_855B698BA962.label = E0010155 panorama_AD620FA3_BBFD_46D2_41E1_A4043CB9C249.label = E0010156 panorama_AD627EDC_BBFD_4676_41C5_E8DC9DA6EC1C.label = E0010157 panorama_AD622DE1_BBFD_4A4F_4192_E1B2F1BDD894.label = E0010158 panorama_AD626CF3_BBFD_4A32_41D7_9FA9F6500DCC.label = E0010159 panorama_AD627C08_BBFD_C9DE_41CB_8C3BA2DF41D6.label = E0010160 panorama_E9B530E5_CC87_5662_41A1_DD7A0BBDE8CD.label = E009_ panorama_6263B814_5105_B36E_41BD_127CDD265C0D.label = E010 panorama_6D149C02_3D2E_94F7_41AC_5033E95CEBE8.label = E011 panorama_5C8584B9_4697_88C9_41C1_2281B495DBB7.label = E011L panorama_5018BB33_4696_99D9_41B9_E209F1C3A8A7.label = E011P panorama_729B303C_3D2E_ED0C_41C3_ADFFCA548A35.label = E016 panorama_1820D733_5105_FDAB_41B5_295254FD4DB6.label = E017 panorama_12500E85_25B2_2003_41B8_689A4433BB2A.label = E018 panorama_10D473FC_258D_E000_41A9_805DB597BCB2.label = E020 panorama_10D92103_258D_E007_41C2_20B3CE776666.label = E020_1 panorama_952E86D6_BC13_733B_41E3_1FC6DDBF5A97.label = E1-0010166 panorama_9B47F075_BC13_4FF9_41D9_B81D9A446C6E.label = E1-0010167 panorama_9B43E08A_BC13_CF2B_41C7_E4B76A618A14.label = E1-0010168 panorama_9B43808B_BC13_CF29_41CF_06FF0A1E5652.label = E1-0010169 panorama_9B431076_BC13_CFFB_41E4_4E453D89785D.label = E1-0010170 panorama_6AFED828_46EF_87F6_41CA_62F0A405BF18.label = E1-0010389 panorama_6DE5AE28_46EF_9BF6_417B_734CA59508E1.label = E1-0010390 panorama_6DE82B5E_46EF_F84B_41C2_B6456F786565.label = E1-0010391 panorama_6DE828B1_46EF_98D9_41BD_22A8DF45BB81.label = E1-0010392 panorama_7D9291B9_42D0_EB3C_419B_6E00A94B6EF2.label = E111 panorama_10414940_01C2_C056_4177_CEAA55983960.label = E15_1 panorama_0E21179B_01C2_C0EA_4160_51A99551ABA4.label = E15_2 panorama_21680AD2_3CFE_BD17_4198_C7BACB9C5339.label = E16-0010359 panorama_21E30BF2_3CFE_9314_41CA_6DBC9CA67C3D.label = E16-0010360 panorama_FCF740C2_DAAE_BC76_41D2_FFEDEDA2E043.label = E2-0010222 panorama_FF93BB4D_DAAE_4C72_41E4_883BF9B2BB4F.label = E2-0010223 panorama_FF941C4B_DAAE_4476_41CE_A5F6B2527570.label = E2-0010224 panorama_FE6B1E01_DAAE_47F2_41E4_BDE1F7BC75A1.label = E2-0010225 panorama_FF955F20_DAAF_C433_417C_366F0FD1EF64.label = E2-0010226 panorama_FF95101D_DAAF_FC12_41E2_7462E3154BBC.label = E2-0010227 panorama_FF95A180_DAAF_DCF2_41EA_E1D59FFE526C.label = E2-0010228 panorama_FF95D27E_DAAF_BC0E_41EA_DFEB9BC9A4CB.label = E2-0010229 panorama_FF95F38E_DAAE_5C0E_41C3_5288B02ED1DB.label = E2-0010230 panorama_0617FD13_42D0_98CC_4199_DB3549A0EFFC.label = E2-0010393 panorama_7D925511_42D0_68CC_41C7_E1AE625A46BE.label = E2-0010394 panorama_7D97528D_42DF_A9D4_41C5_E3D66D5403F6.label = E2-0010395 panorama_7D968027_42DF_A8D4_41CE_B9A985AB8E8B.label = E2-0010396 panorama_7D96DDDF_42DF_9B74_41BD_5B7F9A4C68E7.label = E2-0010397 panorama_7FC70CE2_42D0_B94C_417C_68234D309099.label = E208 panorama_7E8042BC_42D0_6934_41C5_F43AA6FA0D33.label = E208A panorama_797C7044_42D0_6955_41A3_D92A05CE1D9E.label = E211 panorama_797DBDFA_42D1_9B3C_41BC_E780FDE26E20.label = E212 panorama_D3102009_F9F5_1855_41D1_9BC2701F1CB9.label = E3-0010282 panorama_D3B0EA7F_F9F5_08AC_41D1_97D25D0C75EA.label = E3-0010283 panorama_D3B4C978_F9F5_08B4_41BB_AD2CC9F1347A.label = E3-0010284 panorama_D3B45872_F9F5_08B7_41E2_BAC5FEC37E85.label = E3-0010285 panorama_D3B45787_F9F5_185D_41E8_D9D3C686747E.label = E3-0010286 panorama_D3B476A8_F9F5_3853_41C8_50F8701471DA.label = E3-0010287 panorama_D3B47593_F9F5_1874_41E8_23EF37EC176C.label = E3-0010288 panorama_D3B474CC_F9F5_79D3_41E6_351009F164D9.label = E3-0010289 panorama_D3B47400_F9F5_1853_41D4_F3B4B65C8910.label = E3-0010290 panorama_D3B4232C_F9F5_3853_41D3_CF4EBF051CE9.label = E3-0010291 panorama_D3B4623A_F9F5_18B4_41A6_D3F8A0263331.label = E3-0010292 panorama_D3ABE0FF_F9EA_F9AC_41D6_321C5121C3A7.label = E3-0010293 panorama_7415A3D0_46E9_8857_41D0_BF9B2825765C.label = E3-0010399 panorama_7412819F_46EA_88C9_41BB_63831EBEDA69.label = E3-0010400 panorama_31A46373_1FF6_D070_417D_1EF097E65946.label = E3-0010444 panorama_067B1B26_1FB1_B190_4192_1265ED2FCC93.label = E9-0010432 panorama_0770920E_1FB1_F391_41BD_69AC757778A4.label = E9-0010433 panorama_07754DDD_1FB1_F0B0_41AC_304D8E8DDE94.label = E9-0010435 panorama_DC6F752E_C814_6316_41E1_C74454040DDD.label = EU-0010545 panorama_DBF7A371_C814_270A_419B_74236723BBC7.label = EU-0010546 panorama_DC083DB9_C814_237A_41E3_AADC58951F0E.label = EU-0010547 panorama_DBF09824_C817_E10A_41DC_BC0ECF40B822.label = EU-0010548 panorama_DC08622A_C817_E11E_41E3_75AF103CB227.label = EU-0010549 panorama_DBF09C87_C817_E116_41E3_65B408CF12DD.label = EU-0010550 panorama_DC0BA6CD_C814_211A_41A0_DAE7E5CD0EB5.label = EU-0010551 video_5748B248_665B_DF86_41B7_0EF9EBBDE370.label = Film 1 panorama_D22B0312_DD54_9B78_41D8_4D207D496BCC.label = H-114_a panorama_D3FD1A3E_DD54_B5A8_41E7_0A4E90A5BB3B.label = H-114_b panorama_D3FA95FC_DD54_9EA8_41C5_A18BE05D2F19.label = H-114_c panorama_D3FAC17F_DD54_F7A8_41BA_401A0F96EA3D.label = H-114_d panorama_D3FAED24_DD54_EF58_41E1_7B1B86E8AF0B.label = H-114_spektr panorama_9E99D657_DDD4_FDF8_41E7_9712A9B5BAA0.label = H-116_1 panorama_9DE20BEF_DDD4_AAA8_41E1_48ABBB235FDB.label = H-116_2 panorama_93769C47_DDFC_ADD8_41DC_5291717DD05C.label = H-117_1 panorama_96F3B24A_DDFC_75E8_41B1_DF7011022B13.label = H-117_2 panorama_10EED2CE_42F1_A954_41BA_DA7FD1794CDF.label = H115A panorama_8436721D_8BC9_B11F_4194_1F57EEFD98C6.label = H15_Hol2 video_2D02CFD9_74D8_54BA_41D2_62822C94FD62.label = H16 photo_55FCA98D_74EB_2869_41DA_C57406040036.label = H16 panorama_696CFAA1_73D8_DC8B_41D2_57AAC2D0F28F.label = H16 panorama_9FE068D2_8BCA_D16A_41B6_0B554BA0C20B.label = H17_1 panorama_995B7C54_8BCA_B16D_41DF_4B6C4E622AC3.label = H17_2 panorama_995CD7CF_8BC9_5F7B_41C1_FD41C8D9DF75.label = H17_3 video_91A2D511_DDF4_BF7B_41C0_7C7EBC1E3C73.label = Koryto panorama_1DEC029A_0862_0FCE_4196_438A387AA649.label = L-E13-0010316 video_BB280498_8BCB_B1E6_41E1_38C721E706B2.label = Liofilizator video_55E6A755_4C49_E73D_41B0_54D839AD2327.label = MZGS_Odksztalcenie_B09 video_ECA04A33_DD3C_95B8_41BF_4220EEB33197.label = Mineralizator photo_1D2C2169_5102_D5A7_41D3_0606AF9C640E.label = Nikon photo_8A44BF6E_DDDC_ABA8_41DE_4952D95A6DF3.label = Op2 panorama_886C80FF_DDEC_96A8_41C2_1CAEB1121055.label = PH16-0010436 video_91A5AF07_DDF7_EB58_41CF_B5498B525881.label = Przelew photo_7E1F3940_65EF_AD86_41D1_15AD3D39A742.label = Rys 1 album_56EE1072_6655_BB8A_41D3_048A78012A0D_0.label = Rys 1 photo_7080AD03_65D5_A589_41D1_E57048A77710.label = Rys 2 photo_7FE1CCDA_65D4_A4BB_4186_1E9A844228F8.label = Rys 3. photo_7FD7E7E3_65EC_E48A_41D3_4773F956B173.label = Rys 5 photo_16CAC7CC_42F0_9755_41B6_8FC4DB4E7A2E.label = Rys. 1 photo_7065F6C1_65D4_6486_41CB_09E20F23D989.label = Rys. 1 photo_55D538E8_4669_9848_41C1_ECC212AE3D8E.label = Rys. 13 album_56EE1072_6655_BB8A_41D3_048A78012A0D_1.label = Rys. 1a photo_57980A0F_665C_AF99_41D6_5E1324C23B0C.label = Rys. 2 photo_1A6055D1_42F0_EB4C_41C3_C9229587A327.label = Rys. 2 photo_7E4C0D27_65F4_658A_41D4_CAA29B56F631.label = Rys. 2 photo_54818E4B_4669_7849_41A9_34352BB4B851.label = Rys. 3 photo_54AC835D_665C_5DBE_41CB_838F2D801F09.label = Rys. 3 photo_701777C0_65D7_A487_41C6_A1BC2A4FEC4B.label = Rys. 3 panorama_7AF3AE60_65D4_6787_41CC_7AE12E0C2D77.label = S0B-0010419 panorama_9EE97F9C_BC33_46F5_41E6_F77CC956EEE3.label = S0E-D0010161 panorama_D5FF65A8_BCFF_7117_41D1_2D42D705D3FC.label = S0EA-0010216 album_7424B81A_3D22_FD14_419D_9C74544BB3CE_0.label = S1-F1 album_7424B81A_3D22_FD14_419D_9C74544BB3CE_1.label = S1-F2 photo_05D9F7AF_3D65_730C_41CB_FF1ECF800CF2.label = S10-F1 panorama_32D38A1E_3D6F_33BA_41C3_FEC52E4F3E00.label = S105L panorama_33950B4B_3D6F_519A_41B4_DD851B85B1BD.label = S105P photo_0458B5CA_3D62_9777_41CD_5C1BE04DF92D.label = S11-F1 photo_05F1EA10_3D62_9D14_41A7_F6010975A598.label = S11-F2 photo_061CF0FF_3D6E_ED0C_41B9_49A0558AA982.label = S12-F1 album_77F5A261_3D23_6D34_41A9_E3CC9B49D367_0.label = S13-F1 album_77F5A261_3D23_6D34_41A9_E3CC9B49D367_1.label = S13-F2 photo_04CA1129_3D6E_AF34_41C5_6CABB32C2289.label = S13-F2 photo_010D33AF_3D63_930C_41CD_AD9989C0C7E1.label = S14-F1 photo_009D4015_3D65_AD1C_41C1_9059239A2EB5.label = S15-F2 video_7CFECE54_3D62_951C_41A1_D63306B7E974.label = S15-V1 album_770ECA4B_3D2D_BD74_41BC_9DCA96A29DD0_0.label = S16-F1 album_770ECA4B_3D2D_BD74_41BC_9DCA96A29DD0_1.label = S16-F2 album_7CFE94A3_3D22_9534_41BE_105AC715632A_0.label = S18-F1 album_7CFE94A3_3D22_9534_41BE_105AC715632A_1.label = S18-F2 photo_71DBF12E_3D25_6F0C_41C6_CD062E61F9E6.label = S19-F1 panorama_8EC21597_BC73_B139_41CC_15FF1F5990D7.label = S1B-0010187 panorama_D7ACA29F_BC0D_732A_41DB_03E306FEF5E3.label = S1BD-0010217 panorama_DBEC1EBC_BC0D_536F_41DB_C9076D8368AA.label = S1BD-0010218 panorama_9D9A4D5D_BC32_CA77_41E5_17DD8B8DA0C8.label = S1D010163 panorama_E274BFC8_BCFF_5117_41B3_E5BC084A7044.label = S1EA-0010215 photo_0FFA0E65_3D23_953C_41B8_3DAF5B102107.label = S2-F1 video_76321DC2_3D23_9774_41C7_9BC7B4E0785A.label = S28-V1 panorama_E18B8ADB_DAEB_CC16_41C2_29EC4F054745.label = S2B-0010259 panorama_E3461C2D_DAEA_4432_4171_52B7D01E9876.label = S2B-0010260 panorama_F12423F7_DAE5_BC1E_41EB_2F09A262933B.label = S2D-0010233 panorama_EFACA0E7_F9DA_F9DD_41E6_1743AD8507BF.label = S2EA-0010220 panorama_C16699A9_DAA6_CC32_41D2_DA4AF0E6185B.label = S2EA-0010221 album_760DC4A4_3D2F_953C_41BF_C564347E31F8_0.label = S3-F1 album_760DC4A4_3D2F_953C_41BF_C564347E31F8_1.label = S3-F2 panorama_DDA12FB4_F9FD_07B3_41EF_2AFBD9B9628F.label = S3E0010279 panorama_DB8EE6D0_F9FD_79F3_41E0_BB30634B19CF.label = S3E0010280 photo_0B90047E_3D3E_950F_41CA_0DBC3836A749.label = S4-F1 video_082AA7A3_3D22_9334_41C6_99FBAD5D6543.label = S4-V1 video_0E69DCDF_3D22_950C_41B1_2AFDCBE77B8C.label = S4-V2 photo_08C12761_3D2F_B334_41C6_25DE629CEB7A.label = S6-F1 video_0B755F44_3D2E_B37C_41B9_BAB66A4A84A2.label = S6-V1 photo_05C60551_3D23_9714_41CA_1CB4910CDB8D.label = S7-F1 photo_0BD6E97E_3D23_9F0F_41A7_DCE74AE36023.label = S7-F2 photo_042C209C_3D1D_6D0C_41CC_24D6BE4B1CF6.label = S8-F1 video_7CABFB61_3D62_9334_41B3_BB2115B26F36.label = S8-V1(1) video_02F9E078_3D1D_6D14_41C4_AA015B3A573F.label = S8-V2 photo_05CD9EE3_3D66_9534_41AC_DDFC27048F9A.label = S9-F1 panorama_1FA1C4E8_259E_2001_41B0_10B92F44CEF9.label = SS panorama_402242CA_65BF_DC9B_41CD_329A780E01D4.label = SUB-0010428 panorama_2C5C5C0D_3CE5_F50C_41C8_DC1272C31A3C.label = SUEA-010347 panorama_2D93AA57_3CE5_9D1C_41B4_94B00DA15FB6.label = SUEA2-0010349 video_EC61DC6D_DD2C_EDA8_41DA_FDD8EC724FCE.label = Spektrofotometr video_9FECA4E5_DDD4_7ED8_41D1_60452379993F.label = Tunel panorama_8FD809D2_DA5A_4C16_41D7_49CFBCFF4F20.label = W0L-0010267 panorama_94BF6C09_DA5E_CBF2_41E2_36386EB3F8BE.label = W2L-0010266 panorama_BA117702_FA55_F854_41ED_6108C735A6FB.label = W3L-0010315 panorama_33082B90_1F92_B0B0_41B6_4C18851250BD.label = WP-0 panorama_3640EA21_1F92_F390_41A3_821FD7C00C5B.label = WP-1 panorama_36450746_1F92_D191_41BC_5487DBF5C5B2.label = WP-2 panorama_3645E515_1F92_B1B0_41A0_0F8B1DB763EB.label = WP-3 panorama_00F812A6_1F91_F091_41A6_4891978BAAB0.label = WUL-0010437 video_93A3C8E7_DDEC_B6D8_41E7_122E64C92BDF.label = Wirowka panorama_6BC7DA59_73D9_FFBA_41CD_7C7BA538DCFA.label = Z0010096 panorama_6B9B005A_73D9_CBBE_41D1_8C55D543D2DD.label = Z0010098 photo_8E8F114F_DDF7_B7E8_41E9_1CC6E221F9AB.label = analiza photo_79E67639_65FC_6786_41D8_BC89FED134EF.label = b30 photo_5806197C_6674_6C7F_41C0_78424ABF2EEA.label = b7 video_79C84335_65F4_FD8E_41D2_46D33790CAF8.label = film 2 video_A78B7215_8BC9_70EF_41D2_9E873F31A971.label = glony photo_A6DE41D4_8BC9_B36D_41D3_F46C7ABB11C9.label = glony photo_EE1AD5A5_DD34_9F58_41E1_01A19186EE15.label = h114d video_CB28EE42_8C36_F165_41DB_BB3672C6F109.label = hydrauliczny video_3725877D_1AA5_17B2_41BA_BF25B628E662.label = instrukcja_wideo photo_8C361E43_DDF4_6DD8_41D4_599650E0930F.label = kolejka photo_6F1E3DA7_3D2D_F73C_41B1_0F4624ADEDE4.label = komputery photo_1AD7E4B4_5102_DCAD_41D0_23685CB36C8E.label = mikroskop Huvitz photo_6F91C62B_3D22_9534_41C6_B783534771E6.label = mlot photo_6FDCC38B_3D25_93F4_41B9_EB077DEA6C7C.label = mzgs photo_5AF5F515_46A9_89D9_41C4_7E1520964076.label = przekladnia photo_9E1EB2A5_DDDC_F558_41E9_536839CA16CF.label = przeplywy photo_841E504A_DDD4_95E9_41BC_76BC19745FC8.label = pylomierz photo_BC3E81C4_8BD6_F36D_41D8_DA288BCB3D2A.label = radwag photo_926CF559_DDF4_BFE8_41CE_DE8EDBB383C0.label = regulacja photo_8AE777D0_DDEC_BAF8_41E0_9169CE33F270.label = rury video_C48C1F23_8C39_4F2B_41B7_533E9EFDCA8D.label = silnik video_77D7898E_65B4_6C9B_41D6_B7CA4554A96A.label = spawanie video_B294563E_8BD9_D11D_41DC_47B406937EFF.label = spektro video_23C895F5_74E8_348A_41B2_E07226227D4F.label = stanowisko_lewe video_20D2358B_74E8_349F_41A6_BD5D479E5D08.label = stanowisko_prawe photo_920088F5_DDFC_96B8_41E5_461279D1FF7E.label = strumienica photo_5C5400EB_469A_8849_41B2_E7AD8A228E7B.label = suwnica panorama_C1D65B0B_E8D9_87AC_41D6_A5A8EAD6056F.label = symulator video_C074869D_8C56_B11F_41D6_231049C27D0D.label = szyna photo_6F053004_3D23_ACFC_41C5_ADA5B88B7841.label = tns-dw05 album_999E746F_DDD4_FDA7_41E6_88F205A83ACE_0.label = tunel1 album_999E746F_DDD4_FDA7_41E6_88F205A83ACE_1.label = tunel2 album_999E746F_DDD4_FDA7_41E6_88F205A83ACE_2.label = tunel3 album_999E746F_DDD4_FDA7_41E6_88F205A83ACE_3.label = tunel4 photo_B1E1B5FF_8BD7_731B_41DB_ED51E239B763.label = wagosuszarka photo_BC57AE5F_8BDA_D11B_4195_E00ADB1CD13E.label = wstrzasarka photo_5D5F6400_46AA_8FB7_41D1_37ACFA2A127A.label = zginanie video_44A1834E_510D_D5FD_41C8_317DC5556BC3.label = zmeczeniowa ### Video videolevel_DAF6DA93_CB2A_0BF9_41DF_C0E47216823E.url = media/video_02F9E078_3D1D_6D14_41C4_AA015B3A573F_pl.mp4 videolevel_DAF6DA93_CB2A_0BF9_41DF_C0E47216823E.posterURL = media/video_02F9E078_3D1D_6D14_41C4_AA015B3A573F_poster_pl.jpg videolevel_DBEFE364_CB2A_195F_41E4_6A14717AA5AC.url = media/video_082AA7A3_3D22_9334_41C6_99FBAD5D6543_pl.mp4 videolevel_DBEFE364_CB2A_195F_41E4_6A14717AA5AC.posterURL = media/video_082AA7A3_3D22_9334_41C6_99FBAD5D6543_poster_pl.jpg videolevel_DAD973CE_CB2A_196B_41C5_C7F37184AEDA.url = media/video_0B755F44_3D2E_B37C_41B9_BAB66A4A84A2_pl.mp4 videolevel_DAD973CE_CB2A_196B_41C5_C7F37184AEDA.posterURL = media/video_0B755F44_3D2E_B37C_41B9_BAB66A4A84A2_poster_pl.jpg videolevel_DBE9B49E_CB2A_1FEB_4182_B3731C0CC15D.url = media/video_0E69DCDF_3D22_950C_41B1_2AFDCBE77B8C_pl.mp4 videolevel_DBE9B49E_CB2A_1FEB_4182_B3731C0CC15D.posterURL = media/video_0E69DCDF_3D22_950C_41B1_2AFDCBE77B8C_poster_pl.jpg videolevel_D9E3B9F1_CB2A_0939_41C3_CC100884BB4F.url = media/video_1F23B5FF_511D_FC9B_41C0_8D707BC61088_pl.mp4 videolevel_D9E3B9F1_CB2A_0939_41C3_CC100884BB4F.posterURL = media/video_1F23B5FF_511D_FC9B_41C0_8D707BC61088_poster_pl.jpg videolevel_DC1D04E0_CB2A_1F57_41D1_E77548348B9E.url = media/video_20D2358B_74E8_349F_41A6_BD5D479E5D08_pl.mp4 videolevel_DC1D04E0_CB2A_1F57_41D1_E77548348B9E.posterURL = media/video_20D2358B_74E8_349F_41A6_BD5D479E5D08_poster_pl.jpg videolevel_DC128438_CB2A_1F37_41D0_153454347F46.url = media/video_23C895F5_74E8_348A_41B2_E07226227D4F_pl.mp4 videolevel_DC128438_CB2A_1F37_41D0_153454347F46.posterURL = media/video_23C895F5_74E8_348A_41B2_E07226227D4F_poster_pl.jpg videolevel_DC25B584_CB2A_19DF_41D9_E13ED1CBFC56.url = media/video_2D02CFD9_74D8_54BA_41D2_62822C94FD62_pl.mp4 videolevel_DC25B584_CB2A_19DF_41D9_E13ED1CBFC56.posterURL = media/video_2D02CFD9_74D8_54BA_41D2_62822C94FD62_poster_pl.jpg videolevel_DBF8D8B4_CB2A_173F_41E5_7125E8D8E0F5.url = media/video_3725877D_1AA5_17B2_41BA_BF25B628E662_pl.mp4 videolevel_DBF8D8B4_CB2A_173F_41E5_7125E8D8E0F5.posterURL = media/video_3725877D_1AA5_17B2_41BA_BF25B628E662_poster_pl.jpg videolevel_D9C36363_CB2A_1959_41BD_BB13A3889771.url = media/video_44A1834E_510D_D5FD_41C8_317DC5556BC3_pl.mp4 videolevel_D9C36363_CB2A_1959_41BD_BB13A3889771.posterURL = media/video_44A1834E_510D_D5FD_41C8_317DC5556BC3_poster_pl.jpg videolevel_D9BA0021_CB2A_16D9_41A4_27A0F9B71772.url = media/video_55E6A755_4C49_E73D_41B0_54D839AD2327_pl.mp4 videolevel_D9BA0021_CB2A_16D9_41A4_27A0F9B71772.posterURL = media/video_55E6A755_4C49_E73D_41B0_54D839AD2327_poster_pl.jpg videolevel_D803259A_CB2A_79EB_41A2_3673F33C71A8.url = media/video_5748B248_665B_DF86_41B7_0EF9EBBDE370_pl.mp4 videolevel_D803259A_CB2A_79EB_41A2_3673F33C71A8.posterURL = media/video_5748B248_665B_DF86_41B7_0EF9EBBDE370_poster_pl.jpg videolevel_D9226ECA_CB2A_0B6B_41DC_1AE724C2282D.url = media/video_76321DC2_3D23_9774_41C7_9BC7B4E0785A_pl.mp4 videolevel_D9226ECA_CB2A_0B6B_41DC_1AE724C2282D.posterURL = media/video_76321DC2_3D23_9774_41C7_9BC7B4E0785A_poster_pl.jpg videolevel_D9ECBD48_CB2A_0957_41DC_0518AFDA8A18.url = media/video_77D7898E_65B4_6C9B_41D6_B7CA4554A96A_pl.mp4 videolevel_D9ECBD48_CB2A_0957_41DC_0518AFDA8A18.posterURL = media/video_77D7898E_65B4_6C9B_41D6_B7CA4554A96A_poster_pl.jpg videolevel_D9F5F095_CB2A_77F9_41E7_2CCC85EF9243.url = media/video_79C84335_65F4_FD8E_41D2_46D33790CAF8_pl.mp4 videolevel_D9F5F095_CB2A_77F9_41E7_2CCC85EF9243.posterURL = media/video_79C84335_65F4_FD8E_41D2_46D33790CAF8_poster_pl.jpg videolevel_DAEDB851_CB2A_1779_41D4_8EE4C686EFA9.url = media/video_7CABFB61_3D62_9334_41B3_BB2115B26F36_pl.mp4 videolevel_DAEDB851_CB2A_1779_41D4_8EE4C686EFA9.posterURL = media/video_7CABFB61_3D62_9334_41B3_BB2115B26F36_poster_pl.jpg videolevel_DAE4660D_CB2A_1AE9_41D3_722CDB8DB4F6.url = media/video_7CFECE54_3D62_951C_41A1_D63306B7E974_pl.mp4 videolevel_DAE4660D_CB2A_1AE9_41D3_722CDB8DB4F6.posterURL = media/video_7CFECE54_3D62_951C_41A1_D63306B7E974_poster_pl.jpg videolevel_DB70EA87_CB2A_0BD9_41E5_70D2DA1207E4.url = media/video_8D7F1B67_DDF5_ABD8_41D4_0754DA383066_pl.mp4 videolevel_DB70EA87_CB2A_0BD9_41E5_70D2DA1207E4.posterURL = media/video_8D7F1B67_DDF5_ABD8_41D4_0754DA383066_poster_pl.jpg videolevel_D8A6D100_CB2A_16D8_41D4_21F0275564B4.url = media/video_91A2D511_DDF4_BF7B_41C0_7C7EBC1E3C73_pl.mp4 videolevel_D8A6D100_CB2A_16D8_41D4_21F0275564B4.posterURL = media/video_91A2D511_DDF4_BF7B_41C0_7C7EBC1E3C73_poster_pl.jpg videolevel_D8AFA51B_CB2A_1EE9_41A9_99B0ED2DEA3B.url = media/video_91A5AF07_DDF7_EB58_41CF_B5498B525881_pl.mp4 videolevel_D8AFA51B_CB2A_1EE9_41A9_99B0ED2DEA3B.posterURL = media/video_91A5AF07_DDF7_EB58_41CF_B5498B525881_poster_pl.jpg videolevel_D89D1CD9_CB2A_0F69_41E6_DC4EFE658F0A.url = media/video_93A3C8E7_DDEC_B6D8_41E7_122E64C92BDF_pl.mp4 videolevel_D89D1CD9_CB2A_0F69_41E6_DC4EFE658F0A.posterURL = media/video_93A3C8E7_DDEC_B6D8_41E7_122E64C92BDF_poster_pl.jpg videolevel_DA09BC80_CB2A_0FD7_41E2_4E42686625F4.url = media/video_93C1D793_80F7_9E33_41D3_D2F24F736C21_pl.mp4 videolevel_DA09BC80_CB2A_0FD7_41E2_4E42686625F4.posterURL = media/video_93C1D793_80F7_9E33_41D3_D2F24F736C21_poster_pl.jpg videolevel_D84DC06C_CB2A_172F_41DD_074CFDF55CD5.url = media/video_9784880B_8111_9213_41D4_1DC0286C3B2D_pl.mp4 videolevel_D84DC06C_CB2A_172F_41DD_074CFDF55CD5.posterURL = media/video_9784880B_8111_9213_41D4_1DC0286C3B2D_poster_pl.jpg videolevel_D89408D4_CB2A_377F_41DC_0D464A1DEB3E.url = media/video_9FECA4E5_DDD4_7ED8_41D1_60452379993F_pl.mp4 videolevel_D89408D4_CB2A_377F_41DC_0D464A1DEB3E.posterURL = media/video_9FECA4E5_DDD4_7ED8_41D1_60452379993F_poster_pl.jpg videolevel_DA26FEE8_CB2A_0B57_41A5_C51B407F1AED.url = media/video_A78B7215_8BC9_70EF_41D2_9E873F31A971_pl.mp4 videolevel_DA26FEE8_CB2A_0B57_41A5_C51B407F1AED.posterURL = media/video_A78B7215_8BC9_70EF_41D2_9E873F31A971_poster_pl.jpg videolevel_DA281183_CB2A_39D9_41C7_974019DCE317.url = media/video_B294563E_8BD9_D11D_41DC_47B406937EFF_pl.mp4 videolevel_DA281183_CB2A_39D9_41C7_974019DCE317.posterURL = media/video_B294563E_8BD9_D11D_41DC_47B406937EFF_poster_pl.jpg videolevel_DA2F2054_CB2A_377F_41C3_FE0A9C694460.url = media/video_BB280498_8BCB_B1E6_41E1_38C721E706B2_pl.mp4 videolevel_DA2F2054_CB2A_377F_41C3_FE0A9C694460.posterURL = media/video_BB280498_8BCB_B1E6_41E1_38C721E706B2_poster_pl.jpg videolevel_DA428505_CB2A_3ED9_41D5_FDA2996FEF22.url = media/video_C074869D_8C56_B11F_41D6_231049C27D0D_pl.mp4 videolevel_DA428505_CB2A_3ED9_41D5_FDA2996FEF22.posterURL = media/video_C074869D_8C56_B11F_41D6_231049C27D0D_poster_pl.jpg videolevel_DA30B2B7_CB2A_3B39_41D6_58153A6F97ED.url = media/video_C48C1F23_8C39_4F2B_41B7_533E9EFDCA8D_pl.mp4 videolevel_DA30B2B7_CB2A_3B39_41D6_58153A6F97ED.posterURL = media/video_C48C1F23_8C39_4F2B_41B7_533E9EFDCA8D_poster_pl.jpg videolevel_DA39A3F5_CB2A_3939_41BB_3B2D223C52D3.url = media/video_CB28EE42_8C36_F165_41DB_BB3672C6F109_pl.mp4 videolevel_DA39A3F5_CB2A_3939_41BB_3B2D223C52D3.posterURL = media/video_CB28EE42_8C36_F165_41DB_BB3672C6F109_poster_pl.jpg videolevel_D8705BF4_CB2A_093F_41E3_02BF76018A27.url = media/video_EC61DC6D_DD2C_EDA8_41DA_FDD8EC724FCE_pl.mp4 videolevel_D8705BF4_CB2A_093F_41E3_02BF76018A27.posterURL = media/video_EC61DC6D_DD2C_EDA8_41DA_FDD8EC724FCE_poster_pl.jpg videolevel_D8793FFC_CB2A_092F_41E3_D25BBAA36C0E.url = media/video_EC87A309_DD2C_BB68_41BE_D6C0BD6FE631_pl.mp4 videolevel_D8793FFC_CB2A_092F_41E3_D25BBAA36C0E.posterURL = media/video_EC87A309_DD2C_BB68_41BE_D6C0BD6FE631_poster_pl.jpg videolevel_D882140D_CB2A_3EE9_41DE_25E55E9551F9.url = media/video_ECA04A33_DD3C_95B8_41BF_4220EEB33197_pl.mp4 videolevel_D882140D_CB2A_3EE9_41DE_25E55E9551F9.posterURL = media/video_ECA04A33_DD3C_95B8_41BF_4220EEB33197_poster_pl.jpg videolevel_D87757F9_CB2A_1929_41D4_826D9D8CE8B9.url = media/video_ED906512_DD53_FF78_41E2_A1FC03C5A1A1_pl.mp4 videolevel_D87757F9_CB2A_1929_41D4_826D9D8CE8B9.posterURL = media/video_ED906512_DD53_FF78_41E2_A1FC03C5A1A1_poster_pl.jpg ## Popup ### Body htmlText_17268F79_02C5_4036_4171_2BB42F58FEE8.html =
Stanowisko do automatycznego miareczkowania
Stanowisko zawiera uniwersalny aparat do ręcznego i automatycznego miareczkowania. Posiada szeroki zakres zastosowań. Służy do miareczkowań typu: pH metrycznych, potencjometrycznych, konduktometrycznych, fotometrycznych, redox. Posiada kompaktową biuretę z wymiennymi jednostkami roboczymi, wykrywaną w sposób automatyczny, posiadającą zapisane informacje dot. zarówno jednostki jak i odczynnika. Posiada kompatybilne mieszadło magnetyczne oraz elektrodę pH z zestawem buforów do kalibracji.
htmlText_150D8006_02C3_3FDA_4145_FC7FF0CC057E.html =
Analizator rtęci
Spektrometr absorpcji atomowej przeznaczony do oznaczania rtęci całkowitej, niezależnie od formy jej występowania. Analizator rtęci wykorzystuje łatwość z jaką rtęć uwalnia się ze swoich związków (organicznych i nieorganicznych) przechodząc do formy atomowej. Do oznaczania rtęci nie jest konieczne używanie mineralizatora, gdyż proces mineralizacji pirolitycznej zachodzi wewnątrz aparatu. Analizator umożliwia oznaczanie nawet śladów rtęci w próbkach stałych – osady, ścieki, muły, gleba, żywność, tkanki roślinne i zwierzęce, szkło, drewno, polimery; ciekłych – woda pitna, napoje, ścieki, oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne, kwasy; gazowych – powietrze, gazy spalinowe.
htmlText_F290A7E2_DD2D_FAD9_41E6_FDE2835E9956.html =
Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890 B
Chromatografia jako technika analityczna wykorzystuje rozdzielanie mieszanin substancji na poszczególne składniki, bądź ich grupy (frakcje) a następnie poddanie ich analizie ilościowej i jakościowej za pomocą detektora. Chromatografia gazowa jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków. Za pomocą chromatografii gazowej możemy analizować związki lotne do temperatury ok. 400°C. Jest to technika o tyle elastyczną, że pozwala skalibrować chromatograf do oznaczania wybranego, konkretnego typu związków chemicznych. Chromatograf Agilent Technologies 7890 B posiada dwa detektory : detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz detektor wychwytu elektronów (ECD). FID jest jednym z najczulszych detektorów uniwersalnych. Wykrywa niemal wszystkie związki organiczne (wyjątki: formaldehyd, kwas mrówkowy), przy czym wielkość sygnału jest zależna do liczby cząsteczek analizowanego związku w płomieniu i od liczby atomów węgla w jego cząsteczkach. ECD jest stosowany do wykrywania śladowych ilości chlorowcopochodnych
htmlText_1CFF1021_5102_F3A6_41B3_484C8D565057.html =
Drukarka DMLS
EOSINT M280 to unowocześniona i udoskonalona wersja systemu EOSINT M270, wiodącego na rynku systemu do laserowego przetapiania proszków metali metodą DMLS/SLM (Direct Metal Laser Sintering). Urządzenie umożliwia bezpośrednie wytwarzanie wysokiej jakości części metalowych w oparciu o trójwymiarowe modele CAD – w pełni automatycznie, w ciągu zaledwie kilku godzin, bez konieczności stosowania narzędzi. Wymiary komory roboczej (250 x 250 x 325 mm) są zoptymalizowane do budowy małych i średniej wielkości komponentów poprzez stopienie drobnego proszku metalowego za pomocą wiązki lasera, co umożliwia uzyskanie niezwykle skomplikowanych kształtów, np. wolnych powierzchni, głębokiego rowkowania i trójwymiarowych kanałów chłodzenia, niemożliwych do wykonania w całości metodami ubytkowymi.
htmlText_BAAC779C_8BF9_DF1D_41C7_1461F7B64EDF.html =
Dygestorium do prac laboratoryjnych z obniżonym blatem pod reaktor chemiczny i ultratermostat.
W środku znajduje się
Reaktor IKA LR-2.ST Package 2
z oprogramowaniem IKA Labwordsoft 5,
IKA-Werke GmbH
htmlText_2C960289_3D6B_D086_41A5_876BE9C28111.html =
Elektrochemia
Stanowisko dydaktyczne znajduje się w laboratorium chemii i jest wykorzystywane w ramach zajęć z Chemii dla inżynierów. Przy wykorzystaniu konduktometru HANNA HI8733 wyznaczane jest przewodnictwo elektryczne elektrolitów i nieelektrolitów oraz przeprowadzane są badania wpływu rozcieńczenia na wartość przewodnictwa. Konduktometr Hanna HI8733 mierzy przewodnictwo substancji w czterech zakresach: do 200 μS, do 2000 μS, do 20 mS i do 200 mS. Podstawowe odczynniki i sprzęt stosowane w ćwiczeniu: aceton, 1 m CH_3 COOH, metanol, izooktan, 1 m HCl, 1m NaOH, 0,1 m CuSO_4, 0,1 m NaCl, cylindry miarowe.
htmlText_9D75DDEF_8BD6_F33A_41DD_8F6EA6841005.html =
Hala H16
Laboratorium badań wytrzymałościowych
Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Robak
Stanowiska badawcze:
1. Maszyna hydrauliczna SHM63
2. Maszyna hydrauliczna SHM250
3. Maszyna do statycznych badań wytrzymałościowych 100KN
htmlText_1D8CCE3D_510E_4F9E_4187_AA3929C4B763.html =
Huvitz HSZ-645
Najważniejsze informacje:
• standardowy mikroskop stereoskopowy (z kamerą)
ciągły zakres powiększeń 0.67x ÷ 4.5x (współczynnik powiększenia zoom 6.7:1);
możliwość pomiarów w dołączonym softwarze
htmlText_2FC6A84C_3D77_5F9E_41CD_ADC73E64B9A1.html =
Hydroliza wybranych soli
Stanowisko dydaktyczne znajduje się w laboratorium chemii i jest wykorzystywane w ramach zajęć z Chemii dla inżynierów. W ćwiczeniu analizuje się które z badanych roztworów soli ulegają hydrolizie. Podstawowe odczynniki i sprzęt stosowane w ćwiczeniu: Na_2 CO_3,〖Na〗_2 SO_4,NaCl, 〖NH〗_4 Cl, K_2 CO_3, papierek uniwersalny, zlewka l00cm3 – 5 szt., cylinder miarowy, naczyńko wagowe.
htmlText_2F89B8AB_3D69_309A_41C8_DDF62054232D.html =
Identyfikacja roztworów związków nieorganicznych
Stanowisko dydaktyczne znajduje się w laboratorium chemii i jest wykorzystywane w ramach zajęć z Chemii dla inżynierów. Ćwiczenie polega na identyfikacji badanych roztworów na podstawie obserwacji produktów reakcji charakterystycznych tj. wydzielających się gazów lub wytrącających się osadów. Podstawowe odczynniki i sprzęt stosowane w ćwiczeniu: 0,1 m HCl, 0,1 m HNO3, 0,1 m H2SO4, 0,1 m NaCl, 0,1 m AlCl3, 0,1 m BaCl2, 0,1 m KJ, 0,1 m AgNO3, 0,1 m NaOH, 01, m Na2CO3, statyw z probówkami, papierki uniwersalne.
htmlText_96B3747C_DDF4_7DA8_41D0_E1DDCA4E0844.html =
Kanał otwarty
W odróżnieniu od przepływów w rurociągach, w których woda płynie pełnym przekrojem a ruch wody nie zależy od układu osi rurociągu lecz od spadku ciśnienia, w rowach, kanałach i rzekach zwanych korytami otwartymi, woda płynie ze swobodnym zwierciadłem wody, nad którym panuje ciśnienie atmosferyczne. Rozpatrywany poprzednio przepływ w rurociągach nazywany jest przepływem ciśnieniowym. W przypadku przepływu wody przewodem podziemnym ale nie pełnym przekrojem, tzn. gdy występuje swobodne zwierciadło wody, przewód taki pod względem hydraulicznym zaliczany jest do koryt otwartych czyli ściślej do przewodów o przepływie bezciśnieniowym.
Zwężkowe kanały miernicze, zwane również kanałami Venturiego, otrzymuje się poprzez boczne i pionowe (lub tylko boczne) zwężenie przekroju koryta. Stosowane obecnie kanały Venturiego, przeznaczone do pomiaru natężenia przepływu cieczy (szczególnie zanieczyszczonych) w przewodach otwartych, mają różne kształty: np. dno jest płaskie, z progiem lub ze zmiennym spadkiem, ścianki boczne zwężenia i rozszerzenia są powierzchniami cylindrycznymi o tworzących pionowych lub powierzchniami stożkowymi itp.
htmlText_17C4C5DA_02C7_C06A_4180_F71D3AFE13F8.html =
Komora próżniowa do SPE
Komora wykorzystywana jest do ekstrakcji substancji do fazy stałej (solid-phase extraction). W metodzie SPE stosowane są kolumienki jednorazowego użytku z odpowiednim wypełnieniem. W zależności od rodzaju badanej substancji dobierane są stosowne wypełnienie kolumienek i odpowiednie czynniki wymywające. Dzięki komorze możliwe jest oczyszczanie substancji i zatężenie próbki, dzięki czemu znajduje zastosowanie w oznaczaniu substancji występującej w ilościach śladowych. Komora służy do przygotowania próbek środowiskowych do dalszych analiz na zawartość związków chemicznych.
htmlText_2EBC691E_3D76_D1BA_41BD_5B5772CE7329.html =
Korozja chemiczna i elektrochemiczna metali
Stanowisko dydaktyczne znajduje się w laboratorium chemii i jest wykorzystywane w ramach zajęć z Chemii dla inżynierów. Ćwiczenie polega na badaniu korozji metali w środowisku kwaśnym i zasadowym. Korozji poddawane są: blaszki stalowe jedna pokryta cynkiem, druga cyną oraz blaszki aluminiowe. Podstawowe odczynniki i sprzęt stosowane w ćwiczeniu: 1 mol/dm3 kwas siarkowy (VI), heksacyjanożelazian (III) potasu, 2 mol/dm3 NaOH, 1% roztwór AgNO_3, zlewka o poj. 50 cm3 – 4 szt.
htmlText_C45E9F2F_E31E_BD24_41DF_4AD50BA6975C.html =
LABORATORIUM MECHANIKI KOMPUTEROWEJ
Opiekun: dr inż. Robert Owsiński
htmlText_6C681B13_3D2D_B314_4192_F165773B3744.html =
Laboratorium MECHATRONIKI
Stanowiska komputerowe z kartami pomiarowymi
i panelami BNC do akwizycji danych
Laboratorium Mechatroniki jest wyposażone w 18 stanowisk komputerowych z zainstalowanym środowiskiem programowania graficznego NI LabVIEW.
Komputery wyposażono w wielofunkcyjne karty pomiarowe z wejściami/wyjściami analogowymi, cyfrowymi i licznikowymi. Panele BNC do akwizycji danych umożliwiają integrację zewnętrznych elementów układów sterowania jak np. mikrokontrolery, przetworniki, czujniki z oprogramowaniem stacji roboczych.
Zajęcia dydaktyczne obejmują naukę programowania graficznego z wykorzystaniem NI LabVIEW, programowanie pomiarów i przetwarzania danych, obsługi czujników i komponentów układów sterowania.
Stanowiska komputerowe umożliwiają:
obsługę czujników analogowych i cyfrowych (enkodery),
programowanie sterowników silników krokowych, monitorowanie pracy napędów elektrycznych z falownikami,
pomiary z wykorzystaniem tensometrów elektrooporowych,
programowanie i integrację układów sterowania z wykorzystaniem mikrokontrolerów Arduino,
i inne.
Nabyta wiedza i umiejętności są wykorzystywana przy realizacji projektów i prac dyplomowych.
htmlText_EEBF7C0E_DD35_AD68_41EA_CCEE596B71E2.html =
Laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce
Laboratorium Analiz Instrumentalnych w Inżynierii Środowiska i Energetyce działające na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej realizuje badania i świadczy nieodpłatne usługi w zakresie szeroko pojętej analityki środowiskowej. Specjalizacją laboratorium są badania:
właściwości fizykochemicznych paliw stałych w zakresie analiz technicznej (wilgoć, części lotne, popiół) i elementarnej (zawartość C, H, N, S i Cl),
składu pierwiastkowego gleb, próbek środowiskowych i związków syntezowanych,
rozkładu termicznego próbek paliw,
kinetyki procesu spalania, zgazowania, pirolizy i toryfikacji paliw,
analizy trichlorometanów (THM), czyli ubocznych produktów chlorowania.
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy aparaturę badawczo-analityczną, spełniającą wymogi najnowszych norm europejskich i światowych, są to:
chromotograf gazowy Agilent 7890B GC-FID/ECD (z kolumnami do oznaczeń WWA, BTX i ropopochodnych) z wytwornicą wodoru PEAK i przystawką headspace,
symultaniczny analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3 Jupiter sprzężony z spektrofotometrem FTIR Brucker INVENIO,
analizator pierwiastków Elementar VarioMacro Cube CHNS + Cl,
urządzenie do zatężania próbek w atmosferze azotu SuperVAP-6/S.C.,
mikrowaga laboratoryjna Mettler Toledo,
suszarka laboratoryjna SUP-100W.
Zdjęcie pracowni laboratoryjnej z zainstalowanymi aparatami (kolejno: chromatografem gazowym, termograwimetrem i analizatorem pierwiastków) przedstawia rysunek.
htmlText_79CC3756_65FD_A58B_41D4_0668138AA892.html =
Laboratorium obróbki cieplnej
Na wyposażeniu laboratorium obróbki cieplnej znajdują się cztery piece elektryczne komorowe. Piec firmy LAC (rys. 1) umożliwia grzanie wsadu w zakresie temperatury do 1250oC, w pełni sterowanym automatycznie, umożliwiającym programowanie złożonych cykli zabiegów obróbki cieplnej. Dodatkowo urządzenie może być podłączone do komputera, a zainstalowane oprogramowanie pozwala na pełną analizę przeprowadzanych zabiegów.
Laboratorium wyposażone jest także w sterowany automatycznie piec rurowy (rys 2) wysokotemperaturowy (max. temperatura pracy: 1100oC) umożliwiający zamodelowanie dowolnej atmosfery pracy w komorze pieca. Istnieje możliwość rejestracji i wizualizacji parametrów pracy pieca dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu.
Dodatkowo w laboratorium znajdują się 3 piece starszego typu umożliwiające przeprowadzanie pojedynczych zabiegów obróbki cieplnej w zakresie temperatury do 1100oC. Wyposażenie laboratorium obróbki cieplnej uzupełnia zestaw mikroskopowy wraz z kamerą i monitorem pozwalający na analizę struktur po przeprowadzonych zabiegach, jak również dwa twardościomierze Rockwella (do pomiarów twardości materiałów zarówno w stanie wyjściowym jak i po zabiegach utwardzania). W laboratorium obróbki cieplnej znajduje się także stanowisko do określania hartowności metodą hartowania od czoła (tzw. próba Jominye’go) pozwalające określić średnice krytyczne dla różnych materiałów poddawanych zabiegowi hartowania.
htmlText_18498D9E_03E5_C4E9_4174_E1B8C6E422C6.html =
Laboratorium pomiaru twardości i mikroskopii świetlnej
Twardościomierz firmy Zwick/Roell typ ZHV 10 (rys 1) wraz z oprogramowaniem pozwala na realizację pomiaru twardości metodami Brinella, Vickersa oraz Knoopa w zakresie obciążeń 0,2 do 30 kg. Taka konfiguracja pozwala na pomiary twardości materiałów metalowych w pełnym zakresie ich zastosowania jak również dzięki pomiarom metodą Knoopa możliwe jest badanie materiałów bardzo twardych i kruchych jak np. ceramika, szkło lub emalie. Twardościomierz współpracuje z oprogramowaniem Test X pert firmy Zwick, które pozwala na przygotowanie programu badań, odczyt oraz opracowanie statystyczne wyników pomiaru. Zakupiony zestaw jest jednostką bazową z możliwością rozbudowy, spełniającą wymogi norm odnośnie pomiaru twardości oraz nowoczesnym stanowiskiem umożliwiającym prowadzenie badań z możliwością udokumentowania ich odpowiednimi certyfikatami. Laboratorium pomiaru twardości pozwoli również na rozszerzenie oferty dydaktycznej skierowanej do studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Stanowisko do badań mikrotwardości składa się z półautomatycznego mikrotwardościomierza LECO AMH 2100 (rys. 2) wyposażonego w stolik automatyczny umożliwiający rejestrację współrzędnych pomiarowych oraz układ optyczny (3 obiektywy) sprzężony z kamerą cyfrową. Stanowisko umożliwia pomiary mikrotwardości metodą Vickersa w zakresie od 10g do 1000g. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia budowanie własnych złożonych algorytmów pomiarowych, zamianę skali HV na HRC, HRA, HRB, HK oraz obróbkę statystyczną uzyskanych wyników i ich prezentację w formie graficznej.
Stanowiska badawcze dają możliwość kształcenia studentów zgodnie z obecnymi standardami obowiązującymi w praktyce przemysłowej.
Uzupełnieniem laboratorium jest stanowisko do analizy struktury metali i stopów, w którego skład wchodzi mikroskop optyczny Neophot 2 wyposażony w aparat cyfrowy współpracujący ze specjalistycznym oprogramowaniem (rys 3).
htmlText_7E283D1D_65F5_A5BE_41D1_153C05A828E3.html =
Laboratorium przygotowania zgładów metalograficznych
Laboratorium wykorzystywane jest do przygotowywania zgładów metalograficznych przeznaczonych do badania struktury metali i stopów przy użyciu mikroskopów metalograficznych.
Na wyposażeniu laboratorium znajduje się przecinarka firmy Leco CM-15 (rys 1), polerki: Leco Spectrum System 2000 (rys. 2), Struers DP-U2, szlifierko - polerka metalograficzna Metasinex, zestaw do polerowania i trawienia elektrolitycznego LectroPol 5 firmy Struers (rys.3), prasa do inkludowania zgładów metalograficznych firmy Leco PR15 (rys 4) oraz polerka wibracyjna VibroMet 2 firmy Buehler (rys. 5). Ponadto laboratorium wyposażone jest w mikroskop optyczny o maksymalnym powiększeniu 600x.
htmlText_6AA52380_74A9_F857_41C0_5DD242800B40.html =
Laboratorium trwałości i wytrzymałości materiałów oraz zaawansowanych metod druku 3D
Opiekun: dr inż. Andrzej Kurek
htmlText_B8F99696_8BCB_71EA_41DC_55A8B1C8B575.html =
Liofilizator Martin Christ Alpha 2-4 LSC basic
Poj. kondensatora 4 kg, temperatura: - 85 st. C
htmlText_55B89A40_74E9_28D7_41D4_5E2413721DCF.html =
Maszyna hydrauliczna do badań cyklicznych i statycznych SHM63
Stanowisko SHM 63 umożliwia realizację przebiegów stałoamplitudowych rozciągania-ściskania. Układ sterujący stanowiska firmy Zwick pozwala na zadawanie dowolnie zmiennych przebiegów obciążenia. Obciążenie może być realizowane poprzez kontroli siły, przemieszczenia, jak również odkształcenia, które wymaga użycia dodatkowo ekstensometru. Maksymalna amplituda siły obciążającej możliwej do zrealizowania w przebiegach cyklicznych wynosi 50 kN. Do badań statycznych maksymalna wartość obciążenia wynosi 63 kN. Dokładność pomiaru siły wynosi 5 N.
htmlText_69414C74_3D23_B51C_418B_FFE525E68468.html =
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100
Stanowisko MZGS-100 umożliwia przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy stałej amplitudzie momentu gnącego, skręcającego bądź ich kombinacji. Składa się z układu napędzającego, głowicy, układu obciążającego oraz układu kontrolno-pomiarowego.
System napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego o niewielkim poborze mocy (około 0,7 kW). Głowica jest przymocowana do podstawy, a obrotowy dysk, zamontowany na dwóch parach sprężyn płaskich, połączony z dźwignią przekazującą obciążenie na badaną próbkę. Zestaw czterech płaskich sprężyn zamocowany jest również do podstawy. Próbka mocowana jest do uchwytu i głowicy przy pomocy śrub. Kontrolowanym podczas badania parametrem jest przebieg całkowitego momentu Mc obciążającego próbkę. Wymagane obciążenie próbki uzyskuje się poprzez odpowiednie wyważenie obracających się tarcz oraz ustawienie kąta skręcenia dźwigni β. Uzyskane wyniki badań służą do wyznaczania naprężeniowych charakterystyk zmęczeniowych badanych materiałów.
htmlText_6CF64F4A_3D22_B374_41A5_0188DC78A22B.html =
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100
Stanowisko MZGS-100 umożliwia przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy stałej amplitudzie momentu gnącego, skręcającego bądź ich kombinacji. Składa się z układu napędzającego, głowicy, układu obciążającego oraz układu kontrolno-pomiarowego.
System napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego o niewielkim poborze mocy (około 0,7 kW). Głowica jest przymocowana do podstawy, a obrotowy dysk, zamontowany na dwóch parach sprężyn płaskich, połączony z dźwignią przekazującą obciążenie na badaną próbkę. Zestaw czterech płaskich sprężyn zamocowany jest również do podstawy. Próbka mocowana jest do uchwytu i głowicy przy pomocy śrub. Kontrolowanym podczas badania parametrem jest przebieg całkowitego momentu Mc obciążającego próbkę. Wymagane obciążenie próbki uzyskuje się poprzez odpowiednie wyważenie obracających się tarcz oraz ustawienie kąta skręcenia dźwigni β. Uzyskane wyniki badań służą do wyznaczania naprężeniowych charakterystyk zmęczeniowych badanych materiałów.
htmlText_6E9BEEBF_3D23_950C_41C6_126A3145E1D1.html =
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100
Stanowisko MZGS-100 umożliwia przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy stałej amplitudzie momentu gnącego, skręcającego bądź ich kombinacji. Składa się z układu napędzającego, głowicy, układu obciążającego oraz układu kontrolno-pomiarowego.
System napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego o niewielkim poborze mocy (około 0,7 kW). Głowica jest przymocowana do podstawy, a obrotowy dysk, zamontowany na dwóch parach sprężyn płaskich, połączony z dźwignią przekazującą obciążenie na badaną próbkę. Zestaw czterech płaskich sprężyn zamocowany jest również do podstawy. Próbka mocowana jest do uchwytu i głowicy przy pomocy śrub. Kontrolowanym podczas badania parametrem jest przebieg całkowitego momentu Mc obciążającego próbkę. Wymagane obciążenie próbki uzyskuje się poprzez odpowiednie wyważenie obracających się tarcz oraz ustawienie kąta skręcenia dźwigni β. Uzyskane wyniki badań służą do wyznaczania naprężeniowych charakterystyk zmęczeniowych badanych materiałów.
htmlText_6CF5FC1F_3D25_950C_41C3_7E5809D5E741.html =
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100
Stanowisko MZGS-100 umożliwia przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy stałej amplitudzie momentu gnącego, skręcającego bądź ich kombinacji. Składa się z układu napędzającego, głowicy, układu obciążającego oraz układu kontrolno-pomiarowego.
System napędzany jest silnikiem elektrycznym prądu przemiennego o niewielkim poborze mocy (około 0,7 kW). Głowica jest przymocowana do podstawy, a obrotowy dysk, zamontowany na dwóch parach sprężyn płaskich, połączony z dźwignią przekazującą obciążenie na badaną próbkę. Zestaw czterech płaskich sprężyn zamocowany jest również do podstawy. Próbka mocowana jest do uchwytu i głowicy przy pomocy śrub. Kontrolowanym podczas badania parametrem jest przebieg całkowitego momentu Mc obciążającego próbkę. Wymagane obciążenie próbki uzyskuje się poprzez odpowiednie wyważenie obracających się tarcz oraz ustawienie kąta skręcenia dźwigni β. Uzyskane wyniki badań służą do wyznaczania naprężeniowych charakterystyk zmęczeniowych badanych materiałów.
htmlText_55626BF0_4C4F_AEF3_41CE_65AAEED97A37.html =
Maszyna zmęczeniowa MZGS
Maszyna MZGS to prototypowe urządzenie pozwalające na prowadzenie badań zmęczeniowych w kontrolowanym stanie odkształcenia przy wahadłowym zginaniu lub skręcaniu oraz ich kombinacji. Urządzenie wyposażone jest w zestaw do akwizycji danych składający się notebooka z oprogramowaniem LabView oraz karty pomiarowej NI (mostka tensometrycznego). Zestaw służy do stałej kontroli parametrów badania.
htmlText_57EDAA5D_665F_EFBE_41D5_D1CE75BB7EFB.html =
Mikroskop metalograficzny Neophot 2
Mikroskop metalograficzny Neophot 2 z przystawką do pomiarów mikrotwardości metodą Hanemann’a jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie obserwacji struktury metali i stopów w szerokim zakresie powiększenia od 50x do 2000x. Konstrukcja i wyposażenie urządzenia daje możliwość prowadzenia obserwacji mikroskopowych przy użyciu techniki pola jasnego, pola ciemnego oraz światła spolaryzowanego z zastosowaniem oświetlenia tradycyjnego (żarówka) oraz xenonowego. Poza funkcjami jakie są przewidziane dla tradycyjnych mikroskopów metalograficznych, zastosowanie obiektywu ze specjalnym diamentowym wgłębnikiem, pozwala na wykonanie pomiarów twardości metodą Hannemanna, co umożliwia określenie twardości poszczególnych składników mikrostruktury. Mikroskop Neophot 2 został przystosowany do rejestracji i archiwizacji obrazów za pomocą aparatu cyfrowego.
htmlText_54F0B1F8_665C_BC86_41D4_FE4D722802B7.html =
Mikrotwardościomierz MHT Series 200
Mikrotwardościomierz MHT Series 200 jest urządzeniem stosowanym do pomiaru twardości w zakresie mikro obciążeń (w zakresie poniżej 200 gf). Urządzenie to jest półautomatyczne tzn. posiada manualną głowicę i odczyt wyniku oraz automatycznie sterowany stolik przedmiotowym w trzech osiach. Umożliwia to wykonywanie pomiarów twardości w tym tworzeniu profilu twardości materiałów o budowie gradientowej (spoiny, warstwy utwardzone itp.). Urządzenie posiada szeroki zakres standardowych obciążeń od 10 gf do 1000 gf (HV 0,01 do HV 1) i zakres powiększeń od 100x do 500x, co pozwala na analizę zarówno materiałów w szerokim spektrum twardości, oraz cienkich warstw o wysokich twardościach. Oprogramowanie zastosowane w urządzeniu umożliwia automatyczny odczyt uzyskanych wyników, bardzo dokładne pozycjonowanie miejsca pomiaru oraz automatyczne wykonywanie pomiarów wielopunktowych (mapy twardości). Dodatkowymi opcjami programu jest możliwość konwersji wyników twardości Vickersa na najbardziej popularne skale twardości Rockwella (HRC, HRB, HRA) Brinnella (HBW) , co pozwala na wprowadzanie współczynników korekcji wyniku przy pomiarze powierzchni walcowych i sferycznych – wklęsłych i wypukłych.
htmlText_15D5E090_42F0_E9CC_41C2_BC67268036BF.html =
Mineralizator mikrofalowy w systemie zamkniętym
Mineralizator mikrofalowy służy do przygotowania próbek do analizy metali i metaloidów metodą AAS. Jest jedną z najbardziej efektywnych technik roztwarzania próbek środowiskowych w celu oznaczania zawartości metali ciężkich, metaloidów i metali lekkich. Jest to połączenie mineralizacji kwasami w układzie zamkniętym, ciśnieniowym, prowadzonym w naczyniu teflonowym, zwanym bombą teflonową. Roztwarzanie próbki następuje pod wpływem działania kwasów, temperatury oraz energii mikrofalowej. Wytworzone ciepło wspomaga reakcje chemiczne prowadzące do rozkładu próbki. Jest to metoda bardziej wydajna niż konwencjonalne roztwarzanie w kwasach oparte o konwekcję i przewodnictwo cieplne. Metoda mikrofalowa skraca czas mineralizacji oraz zmniejsza straty analitów. Metoda ta nie daje się jednak do roztwarzania niektórych próbek oraz do wykorzystania niektórych kwasów (np. nadchlorowy) (wybuchowych lub tworzących znaczne ilości gazów).
Mineralizator Start D (Milestone) (Rys. 2) wykorzystywany jest do roztwarzania próbek środowiskowych, kruszyw, paliw, roślin i innych, wykorzystywanych zarówno w badaniach naukowych jak i podczas zajęć dydaktycznych.
htmlText_17FD5545_02CE_C05E_415E_F100C4B14496.html =
Mineralizator mikrofalowy
Stanowisko do mineralizacji próbek analitycznych w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu, zapewniające bezpieczną mineralizację bez żadnych strat lotnych związków.
htmlText_EF6A524D_DD3C_95E8_41D1_1880A619A4BB.html =
Mineralizator wraz z wytrząsarką – przystawka do Spektrofotometru Hach
Mineralizacja próbki jest wstępnym etapem wielu badań. W procesie mineralizacji następuje rozkład materii organicznej do prostych, stałych związków nieorganicznych . Mineralizację prowadzi się zazwyczaj w celu stwierdzenia obecności pierwiastków śladowych i ustalenia ich stężenia w badanej substancji.
Wyposażeniem dodatkowym do spektrofotometru Hach jest:
mineralizator z technologią HSD (High Speed Digestion) do bardzo szybkiej mineralizacji próbek. Specjalna konstrukcja wysokotemperaturowego termostatu pozwala na szybkie cykle ogrzewania i chłodzenia maksymalnie dwunastu kuwet lub naczynek reakcyjnych.
aparat do wytrząsania TOC-X5, umożliwia przygotowanie aż do ośmiu próbek jednocześnie
Posiadane, dodatkowe wyposażenie pozwala na wykonywanie w laboratorium takich oznaczeń jak ChZT oraz OWO.
htmlText_5DC1EC55_469B_9859_41BF_EBA54451077D.html =
Model suwnicy pomostowej
Model suwnicy pomostowej posiada wózek poruszający się po pomoście, zaś pomost przemieszcza się po wspornikach. Dodatkowo za wózku zamocowany jest zespół podnoszący z hakiem. Suwnica napędzana jest silnikami prądu zmiennego, posiada hamulce oraz wyłączniki krańcowe ruchu pomostu i wózka.
Tematyka zajęć dydaktycznych obejmuje identyfikację elementów napędu i sterowania oraz programowanie pracy suwnicy z wykorzystaniem sterowania za pomocą przekaźników.
htmlText_6D2AA345_3D3D_937C_41C1_7615A4C28246.html =
Młot wahadłowy ISTRON CEAST 9050
Młot wahadłowy CEAST 9050 został zaprojektowany do badania odporności na uderzenie materiałów termoplastycznych i kompozytów. Oprogramowanie zainstalowane na tym urządzeniu pozwala na przeprowadzenie testów według międzynarodowych standardów np. Charpy, Izod czy Pipe. Młot serii CEAST 9050 może być skonfigurowany z wahadłami o energii uderzenia z zakresu od 0,5 do 50J. Aktualnie posiadany przez nas ma możliwość badania przy energii 2 i 25J.
htmlText_018159A7_5102_54AA_41C3_D8FC32997D50.html =
Nikon SMZ1270
Mikroskop stereoskopowy, ze zmotoryzowaną osią Z i kamerą.
Powiększenia od 5x do 40x
Ruchoma (zmotoryzowana) oś Z pozwalająca na skanowanie powierzchni przełomów i otrzymywanie map powierzchni (software pozwala na szeroką gamę późniejszych pomiarów)
Dodatkową zaletą zmotoryzowanej osi Z jest możliwość wykonywania ostrych zdjęć powierzchni które nie są idealnie równoległe do obiektywu (np. źle przygotowane zgłady)
htmlText_937718B6_DDF5_96B8_41B8_D1F4FC1466FC.html =
Obserwacja przepływów dwufazowych
Wiele procesów technologicznych, prowadzonych na skalę przemysłową, zachodzi w układach dwufazowych gaz-ciecz Układy te niejednokrotnie są przesyłane przez rurociągi łączące poszczególne elementy instalacji produkcyjnej. Wtedy gdy gaz i ciecz płyną jednocześnie przez kanał występuje przepływ mieszaniny dwufazowej.
Przepływy dwufazowe spotyka się między innymi tam, gdzie występują wrzenie, kondensacja, gwałtowny spadek ciśnienia w cieczy, kawitacja, transport hydrauliczny i inne. Stąd też przepływy tego typu występują w wielu urządzeniach i systemach technicznych w energetyce, chłodnictwie, technice rakietowej, transporcie hydraulicznym i innych dziedzinach techniki. Przepływ odparowującej cieczy pojawia się również w rurach wznoszących w kotłach parowych, czy też w reaktorach jądrowych z wrzącą wodą.
Stanowisko do obserwacji przepływów dwufazowych pozwala ocenić rodzaj przepływu dla różnych prędkości przepływu oraz różnych udziałów fazy gazowej i ciekłej.
htmlText_29E88219_3D7A_D387_41BC_3A2DB14DF4CD.html =
Oznaczanie twardości węglanowej wody
Stanowisko dydaktyczne znajduje się w laboratorium chemii i jest wykorzystywane w ramach zajęć z Chemii dla inżynierów. Przy wykorzystaniu metody miareczkowej określa się twardość badanej próbki wody. Podstawowe odczynniki i sprzęt stosowane w ćwiczeniu: oranż metylowy, 0,1 mol/dm3 HCl, biureta – 50 cm3, erlenmajerki – 4 szt., cylinder miarowy.
htmlText_568C9705_4676_89B9_41C5_443694A496AA.html =
Piec laboratoryjny
Piec laboratoryjny służy do mineralizacji (spopielania) próbki metodą tzw. „na sucho”. Metoda polega na spopieleniu próbki w wysokiej temperaturze, a następnie roztworzeniu popiołu w stężonych kwasach. Metoda nadaje się do mineralizacji próbek, które nie mogą być roztwarzane metodą mikrofalową w naczyniach zamkniętych.
Piec laboratoryjny (Rys. 3) wykorzystuje się do spopielania próbek „trudnych” takich jak gumy, kompozyty, tworzywa sztuczne itp. Po roztworzeniu popiołu po spopieleniu próbek są one roztwarzane w stężonych kwasach nieorganicznych i służą do oznaczeń metali ciężkich, lekkich i metaloidów metodą AAS lub zawartości całkowitej siarki, chlorków czy fosforu metodami spektrofotometrycznymi, wagowymi lub miareczkowymi. Dodatkowo piec służy do oznaczania straty prażenia, zawartości popiołu, substancji lotnych i palnych w próbkach. Piec jest wykorzystywany zarówno do przygotowania próbek podczas zajęć dydaktycznych i realizacji prac dyplomowych jak i badań naukowych.
htmlText_7F475053_65EC_5B89_41C1_E53554C8E0CA.html =
Polerka wibracyjna VibroMet® 2
Polerka wibracyjna VibroMet® 2 firmy Buehler przeznaczona jest do przygotowania wysokiej jakości polerowanych powierzchni zgładów metalograficznych dla szerokiej gamy materiałów i ich zastosowań, w tym aplikacji podczas obserwacji z wykorzystaniem EBSD. Poziomy ruch wibracyjny o częstotliwości 7200 cykli na minutę zapewnia bardzo skuteczne działanie polerujące o najwyższa jakość wyników, mniejsze odkształcenia, wyjątkową płaskość powierzchni, a także zmniejszają zaokrąglenie krawędzi. Polerowanie wibracyjne usuwa drobne odkształcenia pozostałe po przygotowaniu mechanicznym zgładów a także pozwala uzyskać powierzchnię bez naprężeń, eliminując zastosowanie niebezpiecznych elektrolitów oraz pomijając problemy związane z elektropolerowaniem.
htmlText_CA21F142_EDDF_942F_41E8_74E4F68E62EB.html =
Pomieszczenie socjalne
htmlText_8D9ED846_DDF4_B5D8_41E4_02F71281C4B1.html =
Przelewy pomiarowe
Stanowisko: Przelew jest przegrodą ustawioną w poprzek przewodu otwartego i powodującą spiętrzenie swobodnej powierzchni cieczy. Wysokość strumienia przelewowego h, mierzoną w odległości l w przekroju, w którym zaczyna się silniejszy spadek powierzchni swobodnej, nazywamy wysokością spiętrzenia.
W przypadku wykonania przelewu o kształtach niespotykanych, należy przelew wywzorcować korzystając z metody zapewniającej dokładność wskazań większą niż dokładność jaką ma on osiągnąć. Należy wykonać model przelewu i przeprowadzić jego badania.
htmlText_150B9D6D_02CF_402E_417D_FC5FF053B5AB.html =
Reaktor mikrofalowy
Stanowisko umożliwiające mineralizację próbek analitycznych, zwłaszcza trudnoroztwarzalnych, przy zastosowaniu kilku uniwersalnych procedur.
htmlText_5C1049C2_4699_98BB_41C0_B037FD1873A1.html =
Silnik 3f asynchroniczny klatkowy z falownikiem
Stanowisko dydaktyczne MD-323 umożliwia realizację ćwiczeń z zastosowaniem trójfazowego asynchronicznego silnika klatkowego.
Program dołączony do zestawu umożliwia konfigurację, sterowanie oraz monitorowanie parametrów falownika na komputerze PC. Połączenie z komputerem odbywa się przez port USB.
htmlText_BC5BDE07_8BDA_B0EB_41C0_CD601919CF9D.html =
Spektrofotometr Orion
AquaMate 7000 UV-Vis
(Thermo Fisher Scientific)
htmlText_F2F73F1B_DD2C_6B6F_41DB_AB7C3AAA24C6.html =
Spektrofotometr UV-VIS Hach
Spektrofotometr jest urządzeniem mierzącym, jaka ilość światła absorbowana jest przez próbkę. Elementami składowymi spektrofotometru jest źródło światła, monochromator, miejsce umieszczenia próbki i wzorca oraz fotodetektor. Źródłem światła są lampy działające w zakresie UV-VIS, czyli od 110 do 1000 nm. Przy użyciu spektrofotometru można oznaczyć obecność i stężenie wielu substancji w próbce. Spektrofotometryczne oznaczenie stężenia substancji w roztworze wykonuje się na podstawie absorbancji roztworu. Dzięki posiadaniu spektrofotometru w laboratorium możliwe jest oznaczanie szeregu substancji chemicznych znajdujących się w wodzie i ściekach.
htmlText_15244178_02C3_4036_417A_5C0D7AD71194.html =
Spektrometr ICP-OES
Spektrometr ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) wykorzystywany jest do jakościowego i ilościowego oznaczania pierwiastków, w tym metali ciężkich, w bardzo szerokim zakresie stężeń. Zapewnia szybką analizę przy jednocześnie wysokiej wydajności. Znajduje zastosowanie w analizie składu różnego typu próbek ciekłych, np. wody pitnej, ścieków czy solanek oraz próbek stałych po uprzednim ich roztworzeniu, np. gleb, osadów, odpadów, próbek organicznych.
htmlText_11EFA63F_42F0_A934_41A5_4A36CDB8316F.html =
Spektrometr absorpcji atomowej (AAS)
W technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) wykorzystuje się zjawisko absorpcji promieniowania elekromagnetycznego przez pierwiastki w postaci atomowej. Analizator zawartości metali ciężkich i lekkich oraz metaloidów w próbkach środowiskowych po mineralizacji. Aparat umożliwia oznaczanie pierwiastków metoda płomieniową w roztworzonych w kwasach próbkach stałych takich jak gleba, kruszywa, odpady, biomasa, paliwa, osady denne, osady ściekowe, pyły, rośliny, tworzywa, kompozyty, żywność czy płynnych takich jak ścieki, odcieki, wody powierzchniowe, podziemne, woda pitna i inne. Metoda absorpcji atomowej zaliczana jest do metod referencyjnych w badaniach środowiskowych, oceny jakości żywności czy inżynierii materiałowej.
Spektrometr absorpcji atomowej Solaar 6M (Thermo) (Rys. 1) służy do prowadzenia badań naukowych w zakresie monitoringu środowiska, klasyfikacji odpadów, oceny wymywalności zanieczyszczeń, stopnia zanieczyszczenia próbek środowiskowych czy wartości nawozowej odpadów organicznych takich jak osady ściekowe, komposty i inne.
W dydaktyce aparat służy do realizacji zajęć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi, produktami ubocznymi, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych i innych oraz do realizacji prac dyplomowych w zakresie migracji metali ciężkich w środowisku, monitoringu środowiska, zagospodarowania odpadów itp.
htmlText_1528AC20_02C5_C7D6_4168_E8ACCD3EFEB0.html =
Stanowiska wagowe
Stanowisko wyposażone w wagi analityczne z możliwością pomiaru do 0,0001 g oraz wagę precyzyjną z możliwością pomiaru do 0,01 g.
htmlText_8D7A7351_DDF4_9BF8_41E1_18BF979CB23A.html =
Stanowisko do analizy obrazu
Przetwarzanie obrazów opiera się na wykorzystaniu pewnych możliwości programów do obróbki obrazu, mających na celu przekształcenia zmieniające lub poprawiające jakość, podkreślające cechy składowe pod kątem lepszej obserwacji, automatycznej analizy i rozpoznawania oraz doprowadzenia do postaci wygodnej do pomiaru wybranych cech, kodowania czy transmisji. Procedury poprawy jakości obrazu obejmują różnorodne operacje np. zmiany poziomów szarości i kontrastu, redukcję poziomu szumów, wyostrzenie krawędzi i polepszanie ostrości, filtrację przestrzenną, interpolację i powiększanie, pseudokoloryzację.
Stanowisko widoczne na zdjęciu służy do obliczenia koncentracji cząstek z obrazu mikroskopowego z wykorzystaniem programu LabVIEW z modułem Vision.
htmlText_5ACB7617_46AE_8BD9_41BB_AB5389285D20.html =
Stanowisko do badania odkształcenia wału przy zginaniu i skręcaniu
Stanowisko wyposażone jest w układ dźwigni i ciężarów, za pomocą których można obciążyć element roboczy w postaci wału. Możliwe jest wywołanie obciążeń zginających wał, skręcających lub jednocześnie zginających i skręcających element roboczy.
Na wale naklejone są tensometry elektrooporowe jako czujniki deformacji wału. Za pomocą stanowiska komputerowego ze wzmacniaczem tensometrycznym możliwy pomiar odkształceń i programowanie układu monitorującego na bieżąco stan odkształcenia i naprężenia wału. Realizowane są również zadania identyfikacji obciążenia.
htmlText_5A2D636E_46AB_884B_41C1_0EB65BBA4FD7.html =
Stanowisko do badania odkształcenia wału przy zginaniu i skręcaniu
Stanowisko wyposażone jest w układ dźwigni i ciężarów, za pomocą których można obciążyć element roboczy w postaci wału. Możliwe jest wywołanie obciążeń zginających wał, skręcających lub jednocześnie zginających i skręcających element roboczy.
Na wale naklejone są tensometry elektrooporowe jako czujniki deformacji wału. Za pomocą stanowiska komputerowego ze wzmacniaczem tensometrycznym możliwy pomiar odkształceń i programowanie układu monitorującego na bieżąco stan odkształcenia i naprężenia wału. Realizowane są również zadania identyfikacji obciążenia.
htmlText_7455F8E4_3D23_9D33_41CA_97DF0ADF9EE6.html =
Stanowisko do badania przebiegu rektyfikacji okresowej
Rektyfikacja to jedna z metod rozdziału składników ciekłych roztworów. Polega ona na wielkokrotnej destylacji realizowane w jednym aparacie, w którym przeciwprądowo dochodzi do bezpośredniego kontaktu cieczy i jej parą. W efekcie tego kontaktu para wzbogaca się w składniki lżejsze (bardziej lotne), a ciecz w cięższe (mniej lotne). Do kontaktu pomiędzy fazami dochodzi na tzw. półkach lub w warstwie wypełnienia. Produkty mogą być odbierane zarówno w przekrojach skrajnych aparatu, jak też z poszczególnych półek lub na określonych wysokościach warstwy wypełnienia. W ten sposób możliwie jest rozdzielenie ciekłej substancji wieloskładnikowej na tzw. frakcje. Najbardziej znanym przykładem zastosowania tego procesu jest przetwarzanie surowej ropy naftowej w rafineriach. Prezentowane stanowisko dydaktyczne pozwala śledzić przebieg procesu rektyfikacji okresowej przy stałym powrocie. Surówką poddawaną rozdziałowi jest roztwór dwuskładnikowy o zupełnej rozpuszczalności. Za sterowanie przebiegiem procesu w głównej mierze odpowiada zasilająca kocioł kolumny grzałka elektryczna, gdyż jej aktualna moc decyduje o ilości wytwarzającej się w nim pary. W trakcie ćwiczenia rejestrowane są temperatury: cieczy w kotle oraz pary na szczycie kolumny, a także strumienie: zawracanego do niej kondensatu oraz wody chłodzącej skraplacz. Mierzony jest również strumień uzyskiwanego rektyfikatu.
htmlText_5DB27AAE_4696_98CB_41D0_880BF9B05425.html =
Stanowisko do badania przekładni pasowej zębatej
Stanowisko wyposażone jest w napęd elektryczny z falownikiem oraz czujniki do pomiaru obciążenia i prędkości obrotowej wałków stanowiska. Obciążenie wału biernego realizowane jest za pomocą sterowanego hamulca.
W ramach zajęć studenci zapoznają się z układem sterowania napędem elektrycznym oraz programują pomiary prędkości obrotowej i obciążenia wałków przekładni pasowej z paskiem zębatym za pomocą enkoderów i mierników momentu obrotowego. Stanowisko komputerowe z kartą pomiarową i oprogramowaniem LabVIEW pozwala na integrację elementów stanowiska w jednym programie kontrolno-pomiarowym.
htmlText_9CF12B90_DDDC_6B78_41C5_74366EB0A68A.html =
Stanowisko do badania strat podczas przepływów
Stanowisko umożliwia wyznaczania miejscowych oraz liniowych oporów przepływu w instalacjach wykonanych z różnych materiałów oraz porównanie otrzymanych wyników. Na stanowisku zainstalowany jest między innymi profesjonalny przetwornik różnicy ciśnień firmy Aplisens. Druga część stanowiska służy do wyznaczania sprawności powietrznej pompy ciepła oraz różnych odbiorników ciepła, jak również do wskazania możliwości systemów automatyzacji w instalacjach grzewczych. Stanowisko zostało wyposażone w automatykę firmy TECH STEROWNIKI oraz armaturę firmy WOMIX.
htmlText_95FFC56B_80F2_9213_41D1_2CC67026A19D.html =
Stanowisko do badań układów napędowych pojazdów
Hamownia podwoziowa MSR 500 firmy MAHA, umożliwia badanie układów napędowych pojazdów w cyklach jezdnych, zarówno syntetycznych jak i rzeczywistych, w różnej konfiguracji z możliwością pełnej archiwizacji wyników pomiarów:
• badanie motocykli;
• badanie pojazdów z układem napędowym na jedną oś;
• badanie pojazdów z układem napędowym na wszystkie koła;
• badanie pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
Stanowisko MSR 500 umożliwia równoległe badanie emisji spalin badanego pojazdu oraz diagnozowanie pojazdu poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne.
htmlText_0ED598D1_3D27_7D14_419C_A4249E97EA5A.html =
Stanowisko do oceny gęstości substancji ciekłych
Stanowisko pozwala na ustalenie gęstości substancji ciekłych metodą wagową. Pomiar realizowany jest przy wykorzystaniu piknometru (dowolna substancja ciekła o małej lepkości) lub na podstawie oceny siły wyporu nurnika umieszczonego w badanej substancji (trudnopłynące ciecze o dużej lepkości, emulsje, pasty). Pomiary wykonane w różnych temperaturach pozwalają wyznaczyć charakterystykę temperaturową gęstości danej substancji. Jej znajomość jest konieczna do prawidłowego projektowania przebiegu procesów realizowanych w rzeczywistych aparatach i urządzeniach technologicznych. Uzyskiwana dokładność pomiaru gęstości cieczy jest rzędu ± 1 kg/m3, co stanowi 0,1% gęstości wody i jest wystarczające dla poprawności prowadzenia obliczeń inżynierskich.
htmlText_FB6D4AF1_ED45_75ED_41E5_C5C713407DF6.html =
Stanowisko do oceny gęstości substancji ciekłych
Stanowisko pozwala na ustalenie gęstości substancji ciekłych metodą wagową. Pomiar realizowany jest przy wykorzystaniu piknometru (dowolna substancja ciekła o małej lepkości) lub na podstawie oceny siły wyporu nurnika umieszczonego w badanej substancji (trudnopłynące ciecze o dużej lepkości, emulsje, pasty). Pomiary wykonane w różnych temperaturach pozwalają wyznaczyć charakterystykę temperaturową gęstości danej substancji. Jej znajomość jest konieczna do prawidłowego projektowania przebiegu procesów realizowanych w rzeczywistych aparatach i urządzeniach technologicznych. Uzyskiwana dokładność pomiaru gęstości cieczy jest rzędu ± 1 kg/m3, co stanowi 0,1% gęstości wody i jest wystarczające dla poprawności prowadzenia obliczeń inżynierskich.
htmlText_7D3E9339_3D1E_9314_41AD_FA0519113D7C.html =
Stanowisko do oceny hydrauliki przepływu faz w aparacie kolumnowym z wypełnieniem
Kolumny z wypełnieniem to aparaty powszechnie wykorzystywane do bezpośredniego kontaktowania gazu z cieczą. Zadaniem wypełnienia jes rozwinięcie powierzchni kontaktu faz, a tym samym intensyfikacja procesów wymiany ciepła lub masy pomiędzy fazami. Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo wiele wypełnień. Różnią się one względem siebie kształtem, rozmiarem oraz materiałem, z których je wykonano. Prawidłowa praca kolumny z wypełnieniem wymaga znajomości dopuszczalnego obciążenia jej fazą ciekła i gazową, jak też wytworznia odpowiednio dużego nadciśnienia gazu, czyli zastosowania odpowiedniego urządzenia do jego tłoczenia. To właśnie te parametry są wyznaczane eksperymentalnie na prezentowanym stanowisku dydaktycznych. Fazę gazowa stanowi powietrze, natomiast fazę ciekłą woda. Stumienie obu faz oraz ich temperatura i ciśnienie są mierzone i rejestowane. Wypełnienie stanowią typowe pierścienie ceramiczne o rozmiarze 15 mm. Aczkolwiek istnieje możliwość zmiany wypełnienia, to jednak jest to zabieg złożony i czasochłonny, a tym samym unikany. Jednak stanowisko wykonane ze szkła pozwala zajrzeć do jego wnętrza i obserwować sposób przepływu faz przez przez warstwę wypełnienia. Jest to o tyle istotne, że ściany rzeczywistych aparatów kolumnowych są przecież w całości wykonywane ze stali.
htmlText_01C64F45_3D6D_B37D_41C2_73AC49CE2440.html =
Stanowisko do oceny kinetyki suszenia ciał stałych
Suszenie ciał stałych to jedna z pierwszych operacji wykorzystywanych powszechnie przez człowieka. Kinetyka tego procesu polega na ustaleniu zachodzących w czasie zmian wilgotności materiału, czyli szybkosci usuwania z niego wilgoci. Niekiedy istotne są również zmiany temperatury wnętrza materiału suszonego. Prezentowane stanowisko to wagosuszarka, która umożliwia pomiar i rejestrację zachodzących w czasie zmian masy materiału suszonego. Źródłem ciepła jest promiennik halogenowy. Wagosuszarka współpracuje z komputerem wyposażonym w oprogramowanie dostarczone przez producenta. Pozwala ono zarówno sterować przebiegiem procesu, jak też w sposób usystematyzowany rejestrować na bieżąco dane pomiarowe, co ułatwia ich późniejszą analizę. Suszenie jest jedną z najbardziej energochłonnych operacji technologicznych, a zatem kosztowną. Badania laboratoryjne procesu suszenia ciał stałych pozwalają na optymalizację konstrukcji i warunków pracy suszarek. Tym samym wyniki takich badań są szczególnym przedmiotem zainteresowania inżynierów projektujących takie urządzenia lub czuwających na ich właściwą eksploatacją.
htmlText_FB6F1316_ED46_B457_41DC_E6FFBDEFF686.html =
Stanowisko do oceny lepkości substancji ciekłych
Stanowisko pozwala wykonać pomiar wartości dynamicznego współczynnika lepkości cieczy. Wyposażone jest w lepkościomierz z opadającą kulką (Höpplera). Jego współpraca z termostatem cyrkulacyjnym umożliwia pomiar lepkości w zakresie temperatur od ok. -15 do 80oC. Zakres pomiarowy lepkościomierza uzależniony jest od doboru kulki, których zestaw stanowi jego podstawowe wyposażenie. Przyrząd przeznaczony jest do badania czystych cieczy jednorodnych o stałej lepkości w danej temperaturze (czyli tzw. cieczy niutonowskich). Lepkość płynu jest jedną z jego podstawowych właściwości fizycznych, odpowiedzialną za wymagane zapotrzebowianie na energię do jego tłoczenia w rurociągach lub mieszania, jak też w sposób pośredni decyduje o intensywności ruchu ciepła i dyfuzji w płynach. Tym samym wyniki pomiarów lepkości są inżynierowi niezbędne do prawidłowego projektowania aparatury procesowej.
htmlText_096345C6_3D22_977C_41C0_3704E79B34B8.html =
Stanowisko do oceny lepkości substancji ciekłych
Stanowisko pozwala wykonać pomiar wartości dynamicznego współczynnika lepkości cieczy. Wyposażone jest w lepkościomierz z opadającą kulką (Höpplera). Jego współpraca z termostatem cyrkulacyjnym umożliwia pomiar lepkości w zakresie temperatur od ok. -15 do 80oC. Zakres pomiarowy lepkościomierza uzależniony jest od doboru kulki, których zestaw stanowi jego podstawowe wyposażenie. Przyrząd przeznaczony jest do badania czystych cieczy jednorodnych o stałej lepkości w danej temperaturze (czyli tzw. cieczy niutonowskich). Lepkość płynu jest jedną z jego podstawowych właściwości fizycznych, odpowiedzialną za wymagane zapotrzebowianie na energię do jego tłoczenia w rurociągach lub mieszania, jak też w sposób pośredni decyduje o intensywności ruchu ciepła i dyfuzji w płynach. Tym samym wyniki pomiarów lepkości są inżynierowi niezbędne do prawidłowego projektowania aparatury procesowej.
htmlText_09650927_3D3F_BF3C_41C4_270CBA2C04AB.html =
Stanowisko do oceny przebiegu filtracji zawiesin
Stanowisko wyposażone jest układ do filtracji próżniowej. Pozwala na ustalenie stałych filtracji, zależnych od właściwości rozdrobnionej fazy stałej wchodzącej w skład rozdzielanej zawiesiny. Faza ta tworzy warstwę osadu wydzielającego się na powierzchni materiału filtracyjnego. Właściwości tej warstwy (a tym samym stałe filtracji) są praktycznie niemozliwe do ustalenia na drodze rozważan teoretycznych, a stąd odnośne informacje uzyskać można jedynie na drodze eksperymentu. Są one niezbędne dla ustalenia warunków pracy rzeczywistego filtra, który musi charakteryzować się określoną wydajnością i skutecznością rozdzielania składników zawiesiny, a jednocześnie spełniać określone wymagnania odnośnie zapotrzebowania na energię. Parametry te stanowią podstawę obliczeń inżynierskich w zakresie projektowania układów filtracyjnych.
htmlText_06886DC4_3D1F_7773_41C4_D22E7FEB9E9E.html =
Stanowisko do oceny przebiegu fluidyzacji
Fluidyzacja to operacja upłynnienia warstwy rozdrobnionego ciała stałego strumieniem płynącego od dołu powietrza (lub cieczy). Taka postać fazy stałej ułatwia np. proces jej spalania (palenisko fluidalne), zamrażania (tunel chłodniczy) lub suszenia (suszarnia fliudalna). Prezentowane stanowisko umożliwia eksperymentalne ustalenie strumienia powietrza i jego nadciśnienia koniecznego do wprowadzenia w stan fluidalny warstwy materiau rozdrobnionego. Możliwa jest również wzrokowa ocena zachowania się ziaren w strumieniu powietrza (tzw. stanów złoża fluidalnego). Wyniki pomiarów można w łatwy sposób przenieść na ocenę warunków pracy rzeczywistych aparatów procesowych.
htmlText_0B5BE878_3D2E_9D14_41AA_07E801946D33.html =
Stanowisko do oceny przebiegu mieszania cieczy
Mieszanie cieczy (substancji ciekłych) to operacja bardzo często wykorzystywana zarówno w warunkch przemysłowych, jak i w życiu codziennym człowieka. Realizowana jest zazwyczaj w mieszalnikach zbiornikowych wyposażonych w wirujące mieszadła różnego typu, często o nowatorskiej konstrukcji. Poprawne zaprojektowanie lub dobór mieszalnika wymaga m.in. znajomości charakterystyki mocy danego mieszadła. Jej wyznaczenie jest możliwe na prezentowanym właśnie stanowisku, które wyposażono w sterowany elektronicznie układ napędowy umożliwiający jednocześnie pomiar prędkości obrotowej mieszadła i zapotrzebowanie mocy na mieszanie. Stanowisko można również wykorzystywać do oceny warunków mieszania koniecznych do wytworzenia jednorodnej zawiesiny lub ujednolicania past i emulsji (homogenizacji). W procedurze obliczeń inżynierskich wyniki badań laboratoryjnych są przenoszone na układy rzeczywiste o dużej skali.
htmlText_07FEEBFF_3D62_930C_41BC_27A8175543B6.html =
Stanowisko do oceny przebiegu procesu sedymentacji
Sedymentacja to grawitacyjny rozdział składników zawiesiny. Ma on duże znaczenie praktyczne z tego względu, iż do wywołania tego rozdziału nie jest wymagane dostarczanie dodatkowej energii z zewnątrz. Szybkość rozdziału faz zależy od specyfiki danej zawiesiny, a szczególnie od stężenia i właściwości fazy stałej. Inaczej przebiega opadanie pojedyńczego odosobnionego ziarna, a inaczej ich zbiorowiska. Znajomość szybkości sedymentacj jest niezbędna m.in. w obliczeniach projektowych odstojników, które są powszechnie stosowane w instalacji oczyszczalni ścieków. Prezentowane stanowisko dydaktyczne pozwala na pomiar prędkości grawitacyjnego opadania pojedyńczych kulek w cieczach o różnej gęstości i lepkości, jak też na wykonanie tzw. testu sedymentacyjnego zawiesiny. Jego wyniki stanowią podstawę dla obliczeń projektowych każdego odstojnika. Dołączony materiał video obrazuje widok modelu odstojnika oraz pracę zgarniacza osadu.
htmlText_049B8058_3D25_AD14_41C4_97634BD445DA.html =
Stanowisko do oceny składu granulometrycznego rozdrobnionej fazy stałej
Wykorzystywane w wielu rzeczywistych procesach przetwórczych ziarna rozdrobnionej fazy stałej mają charakter układu polidyspersyjnego. Oznacza to, że różnią się miedzy sobą rozmiarem, kształtem, a niekiedy nawet gęstością. Na prezentowanym stanowisku możliwe jest określenie składu granulometrycznego ziaren, czyli ustalenie udziału masy ich kolejnych frakcji o danym przedziale rozmiarów. Oznaczenie wykonuje się na drodze tzw. analizy sitowej, czyli przesiewa ziarna przez zestaw sit umieszczonych na wstrząsarce, a następnie waży odsiewy pozostałe na kolejnych sitach. Praca wstrząsarki jest sterowana elektronicznie (czas, intensywnośc wibracji). Oprogramowanie komputerowe dostarczone przez producenta zestawu ułatwia analizę danych pomiarowych, w tym wyznaczanie tzw. krzywej składu frakcyjnego ziaren. Zestaw kilkunastu wykorzystywanych sit ma znormalizowany rozmiar oczek i pozwala na wydzielanie ziaren od kilkudziesięciu mikrometrów do kilku milimetrów. Stanowisko można również wykorzystywać np. w procedurze empirycznej oceny jakości pracy rozdrabniaczy.
htmlText_0779218C_3D67_6FF3_41CA_A9B362399676.html =
Stanowisko do oceny struktury wewnętrznej zawiesin i emulsji
Właściwości procesowe oraz użytkowe zawiesin i emulsji sa ściśle związane z ich strukturą wewnętrzną, którą tworzy tzw. faza rozproszona. Ze względu na niewielkie rozmiary jej elementów ocena tej struktury jest często możliwa jedynie na drodze obserwacji mikroskopowych. Prezentowane stanowisko tworzy mikroskop optyczny wyposażony w kamerę cyfrową, która współpracuje z odpowiednio oprogramowanym komputerem pozwalającym na tzw. analizę obrazu. Na jej podstawie możliwy staje się pomiar rozmiarów elementów fazy rozproszonej oraz wyznaczenie jej stężenia. Po skalibrowaniu układu pomiarowego komputer automatycznie identyfikuje widoczne obiekty oraz wyznacza ich rozmiary. Wyniki tego rodzaju pomiarów mogą pozwolić np. na ocenę stopnia homogenizacji produktu wieloskładnikowego uzyskanego w określonych warunkach procesu produkcyjnego, a tym samym na ocenę jego jakości i walorów użytkowych.
htmlText_7C5DFCC2_3D22_9574_41C1_5BE9DA20039C.html =
Stanowisko do oceny warunków pracy sprężarkowego obiegu chłodzącego
Sprężarkowe obiegi chłodnicze to elementy składowe zarówno domowych lodówek, jak też dużych przemysłowych chłodni. Płynie w nich tzw. czynnik chłodniczy (np. freon), który w wyniku określonych przemian termodynamicznych pobiera ciepło z przestrzeni chłodzonej i oddaje je poza nią, zwykle do otoczenia. O wydajności układu decyduje rodzaj czynnika i ciśnienia panujące w jego charakterystycznych punktach. O ile rodzaj czynnika chłodniczego wypełniającego dany układ jest ściśle określona, to jednak stosunkowo łatwo można wpływać na jego ciśnienie, a tym samym wydajność procesu chłodzenia. Prezentowane stanowisko dydaktyczne umożliwia realizację pomiarów pozwalających na wykonanie obliczeń bilansowych oraz analizy pracy obiegu chłodniczego na tle termodynamicznego wykresu równowagowego okreslonego czynnika obiegowego.
htmlText_0B5B5C64_3D22_9533_41CB_25A6B71E0ECA.html =
Stanowisko do oceny właściwości reologicznych ciekłych substancji nieniutonowskich
Stanowisko wyposażone jest w reometr rotacyjny o cylindrach współosiowych oraz rurowy reometr przepływowy. Przyrządy te pozwalają ustalić właściwości reologiczne cieczy o charakterze nieniutonowskim. Są to substancje, których lepkość w danej temperaturze nie jest stała, gdyż może dodatkowo zależeć od intensywności płynięcia substancji, jej naprężeń wewnętrznych lub też czasu trwania odkształceń. Właściwości takie są typowe np. dla ciekłych polimerów, skoncentrowanych zawiesin i emulsji lub półpłynnych past. Rzeczywistymi przykładami tego typu substancji mogą być zwłaszacza wyroby kosmetyczne, przetworzone produkty spożywcze, farby i lakiery, upłynnione tworzywa sztuczne, osady odseparowane ze ścieków komunalnych lub przemysłowych i wiele innych. Znajomość własciwości reologicznych (zdolności do płynięcia) tych substancji jest niezbędna dla projektowania i poprawnej eksploatacji aparatów oraz urządzeń, w których te substancjie są przetwarzane.
htmlText_F3A06694_DD54_9D79_41DA_C15036355D69.html =
Stanowisko do oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) wody i ścieków
Łatwy w obsłudze respirometryczny system pomiarowy do BZT5, umożliwiający charakterystykę próbki pod względem zawartości zanieczyszczeń organicznych. Zestaw składa się z szafy termostatycznej oraz 6 jednostek pomiarowych – butelek ustawionych na mieszadle magnetycznym, wyposażonych w główki pomiarowe OxiTop, posiadające funkcję AutoTemp ( kiedy temperatura próbki jest za niska, start pomiaru zostaje automatycznie wstrzymany, dopóki temperatura się nie ustabilizuje). Oznaczanie BZT przy pomocy OxiTop bazuje na pomiarze ciśnienia w zamkniętym układzie: mikroorganizmy znajdujące się w próbce, rozkładając substancje organiczne, zużywają tlen i produkują przy tym CO2, absorbowany przez NaOH. Powstaje podciśnienie, które jako wartość pomiarowa koreluje bezpośrednio z wartością BZT wyrażoną w mg O2/l.
htmlText_66541DCD_4253_9B54_41B1_09F8989AB9F5.html =
Stanowisko do pomiaru naprężeń własnych metodą penetracyjną
Możliwość realizacji pomiarów naprezeń własnych w materiałach wielowarstwowych wykonywanych w technologii zgrzewania wybuchowego. Stanowisko składa się z automatycznej wysokoobrotowej wiertarki pneumatycznej wraz z mikroskopem, karty pomiarowej, mostka tensometrycznego oraz komputera PC.
htmlText_97D9F90A_811E_F212_41D9_9943E5C96977.html =
Stanowisko do programowania mikrokonrolerów z elementami wykonawczymi o zmiennych nastawach, takich jak: wentylator oraz przepustnica.
Stanowisko umożliwia programowanie, badanie i analizę działania mikrokontrolerów współcześnie wykorzystywanych do sterowania takimi parametrami urządzeń, jak prędkość obrotowa (np. silnika prądu stałego), czy uchylenie (np. przepustnicy). Możliwe jest również badanie urządzeń sterowanych pod kątem wpływu sposobu i parametrów sterujących na działanie urządzenia. Konfiguracja stanowiska pozwala na wykorzystanie pętli sprzężenia zwrotnego w procesie regulacji.
htmlText_94FD9B88_8111_961F_41D9_DB1B5A610FEC.html =
Stanowisko do wyznaczania osiowego momentu bezwładności
Stanowisko wykorzystywane jest w celu określania osiowego momentu bezwładności metodą trójcięgnową. Pozwala na określenie wielkości tego parametru dla elementów pojazdu mających wpływ na wielkość współczynnika mas wirujących, istotnego w ujęciu równania ruchu pojazdu. W procesie badawczym osiowy moment bezwładności wyznacza się dla takich elementów pojazdu, jak: opony, obręcze kół i koła ogumione (stalowe oraz wykonane ze stopów lekkich), tarcze i bębny hamulcowe.
htmlText_063CE7C4_3D63_9373_41CB_299A68080A2A.html =
Stanowisko do wzorcowania elektrycznego przetwornika ciśnienia
Automatyzacja sterowania i kontroli przebiegu procesów technologicznych wymusiła konieczność zastąpienia typowych manometrów tarczowych ich odpowiednikami generującymi sygnał elektryczny. Obecnie są to głównie piezoelektryczne przetworniki ciśnienia lub różnicy ciśnień, które współpracując z układem elektronicznycznym generują standardowy elektryczny sygnał analogowy; napięciowy lub prądowy. Prezentowane stanowisko umożliwia wyznaczenie charakterystyk przetwarzania takich elementów toru pomiarowego, które w zależności od konstrukcji mierzyć mogą zarówno pod- jak i nadciśnienie, ciśnienie różnicowe oraz być stosowane zarówno w odniesieniu do cieczy, jak i gazów. Aczkolwiek są one pierwotnie wzorcowane przez producenta, to jednak w trakcie eksploatacji wymagają okresowej adjustacji, czyli sprawdzenia wskazań i ewentualnej regulacji. Zadanie to można stosunkowo łatwo wykonać w warunkach typowego laboratorium procesowego.
htmlText_0123E8FC_3D6D_9D0C_41B1_C33199B8CC20.html =
Stanowisko do wzorcowania elektrycznego przetwornika wielkości strumienia cieczy
Sterowanie przebiegiem procesu przepływowego wymaga kontroli i pomiaru wielkości strumienia przetwarzanej w jego tracie substancji. W warunkach komputerowego sterowania przebiegiem procesu koniecze jest stosowanie przepływomierzy generujących elektryczny sygnał wyjściowy o wartości zależnej od wielkości tego strumienia. W praktyce wykorzystuje się w tym celu przyrządy pomiarowe o różnej zasadzie działania. Prezentowane stanowisko wyposażono w objętościowy przepływomierz owalno-kołowy, który wraz z elektronicznym układem przetwarzania generuje elektryczny sygnał napięciowy. Jego wartość jest zestawiana ze wskazaniem wzorcowego rotametru szklanego. W ten sposób możliwe staje się ustalenie charakterystyki przetwarzania przepływomierza, której znajomość jest niezbędna np. do zaprojektowania i zbudowania odpowiedniego układu sterujacego przepływem substancji w danej instalacji. W rozpatrywanym przypadku przepływomierz jest wzorcowany dla wody wodociągowej, ale możliwe jest jego zastosowanie także w odniesieniu do innych cieczy. Wymagać to będzie jednak każdorazowo osobnego procesu wzorcowania.
htmlText_07A25349_3D6E_9375_41C2_61B3E1141F49.html =
Stanowisko do wzorcowania rotametrów
Rotametry to przyrządy do pomiaru strumienia objętości płynu, czyli gazu lub cieczy. Najbardziej typowe są rotametry szklane, składające się z przeźroczystej stożkowej rury, wewnątrz której znajduje się pływak. Jego położenie na tle naniesionej na powierzchni rury skali wyznacza wartość płynącego strumienia płynu. Rotametr może być wyskalowany w jednostkach strumienia danego płynu lub jedynie w działkach o zakresie od 0 do 100. Producenci rotametrów wzorcują swoje wyroby dla konkretnych płynów, materiałów pływaka oraz temperatury i ciśnienia. Późniejsza zmiana któregokolwiek z tych parametrów wymaga ponownego wzorcowania rotametru. Na prezentowanym stanowisku wskazanie badanego rotametru powietrza jest konfrontowane z rotametrem wzorcowym lub strumień gazu jest wyznaczany przy wykorzystaniu przepływomierza pęcherzykowego. To drugie rozwiązanie pozwala na dokładny pomiar strumieni rzędu nawet kilku mililtrów na minutę.
htmlText_074374E3_3D65_9534_41C0_A772CF0847C2.html =
Stanowisko do wzorcowania termometrów elektrycznych
Automatyzacja sterowania i kontroli przebiegu procesów technologicznych wymusiła konieczność zastąpienia typowych termometrów szklanych ich odpowiednikami, które generują sygnał elektryczny. Należą do nich m.in. termoelementy (termopary) oraz termometry oporowe (termistory). Korzystanie z tych czujników wymaga znajomości ich wewnętrznej charakterystyki przetwarzania, czyli związku pomiędzy rzeczywistą temperaturą a generowanym sygnałem elektrycznycm. Prezentowane stanowisko dydaktyczne pozwala na wykonanie prostych pomiarów, których wyniki umożliwiają wyznaczenie takich charakterystyk w odniesieniu do termoelementów (typu K lub J) oraz metalowych termometów oporowych (Ni lub Pt). Pomiary dotyczą odpowiednio wielkości generowanego napięcia lub oporu elektrycznego.
htmlText_8B959AFD_DDEC_AAA8_41D9_A863354C536E.html =
Stanowisko laboratoryjne do wzorcowania przepływomierzy metodą wzorca wtórnego
Głównymi elementami stanowiska jest tunel aerodynamiczny typu otwartego, pracujący na ssaniu oraz zespół rurociągów o średnicach od DN110 do DN400 wraz z przepustnicami i zainstalowanymi referencyjnymi przepływomierzami turbinowymi (o niepewności pomiaru poniżej 0,5% wartości mierzonej) o średnicy 150mm i 300mm. Przepływ powietrza generowany jest przez regulowaną przetwornicą częstotliwości dmuchawę o wydajności maksymalnej 12 000m3/h. Tunel aerodynamiczny umożliwia dokonywanie pomiarów przepływu w płaskiej strudze powietrza w przestrzeni pomiarowej o wymiarach 300×300mm (zakres prędkości 4÷37m/s). Tunel aerodynamiczny służy do określenia wpływu kształtu przekroju poprzecznego czujnika na wartość współczynnika przepływu K jako funkcji prędkości strugi (liczby Re). Do kalibracji czujników metodą wzorca wtórnego zbudowano układ rurociągów o średnicach od DN110 do DN400, połączonych ze sobą za pomocą kolektorów. Dodatkowo na każdym z rurociągów zamontowano na ściankach króćce do pomiaru trwałych strat ciśnienia spowodowanych obecnością prototypów przepływomierzy w rurociągu.
Widok ogólny stanowiska skonfigurowanego pod kątem badania profili prędkości: 1 – dmuchawa (qvmax=12 000 m3/h), 2 – przetwornica częstotliwości (falownik), 3 – przetwornik różnicy ciśnień wraz z blokiem zaworów, 4 – przepływomierz wraz z przetwornikiem ciśnienia absolutnego, 5 – referencyjny przepływomierz turbinowy, 6 – karty pomiarowe w systemie CompactDAQ, 7 – przykładowy odcinek pomiarowy, 8 – system pomiarowy do automatycznego wyznaczania profili prędkości.
htmlText_549DDBA6_466A_98FA_41C8_D5DA638067F6.html =
Stanowisko oznaczeń potencjometrycznych i konduktometrycznych
Na stanowisku wykorzystuje się pH-konduktometr CPC-501 (Elmetron) (Rys. 13). Aparat umożliwia oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej roztworów wodnych, w tym wód, ścieków, wyciągów wodnych, roztworów analitycznych. Parametry te służą do charakterystyki elementów środowiskowych takich jak gleby, odpady, ścieki czy wody. Aparat umożliwia także pomiary potencjometryczne jonów przy wykorzystaniu elektrod jonoselektywnych, np. chlorków, fluorków, azotanów (III) i (V), siarczanów(VI) i innych. Parametry te służą do klasyfikacji odpadów czy charakterystyki roztworów wodnych w celu określenia stopnia ich zanieczyszczenia.
Urządzenie wykorzystywane jest podczas zajęć laboratoryjnych z gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i gospodarki osadami i innych oraz do realizacji prac dyplomowych w zakresie inżynierii środowiska.
Urządzenie jest wykorzystywane w badaniach naukowych do charakterystyki odpadów, badaniach wyciągów wodnych, ścieków, odcieków, wód oraz w monitoringu środowiska.
htmlText_92DC495C_DDF4_B7E8_41D6_F3E314CD8303.html =
Stanowisko pomiarowe do wizualizacji procesów przemysłowych
Stanowisko laboratoryjne jest wyposażone w sterownik mikroprocesorowy firmy SAIA oraz program wizualizacji WIZCON. Stanowisko pomiarowe służy do sterowania i wizualizacji ruchu pociągów kolejowych. Obiektem sterowania jest w tym przypadku nastawnia kolejowa, w której nastawniczy ma podgląd na wszystkie podległe danej nastawni tory. Cała sieć kolejowa składa się
z odcinków oddzielonych od siebie sygnalizatorami - odpowiednimi czujnikami działającymi na zasadzie kontroli przepływu prądu pomiędzy dwiema szynami, po których przejeżdża pociąg. Nastawniczy widzi na tablicy kontrolnej, na którym odcinku torów znajduje się pociąg, i na tej podstawie kieruje ruchem pociągów. Pracę nastawniczego w tym wypadku może wykonywać komputer nadrzędny, natomiast procesem przełączania zwrotnic i załączania sygnalizatorów świetlnych może sterować sterownik mikroprocesorowy. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych, niezbędna jest ponadto kontrola poprawności działania urządzeń przez człowieka oraz możliwość przejścia na sterowanie ręczne. Aby spełnić te wymagania niezbędne stają się procesy wizualizacji, które stanowią część składową systemu zarządzania nastawnią kolejową, odpowiednimi sygnalizatorami świetlnymi, rogatkami bądź też zwrotnicami. Kompletne systemy wizualizacji i sterowania są stosowane powszechnie w nastawniach kontroli metra (także w metrze warszawskim) oraz w kolejach szybkiego ruchu we Francji i Japonii.
htmlText_93D87574_DDF4_9FB8_41E8_E7BE5F55A240.html =
Stanowisko pomiarowe – Regulacja dwustanowa
Układy regulacji dwustanowej często wykorzystywane są ze względu na swoje zalety w układach automatycznej regulacji, do sterowania m.in. temperaturą, poziomem płynów, wilgotnością czy też ciśnieniem. Bardzo często wykorzystywane są w szerokim zakresie urządzeń domowych takich jak: kocioł, bojler, klimatyzator, żelazko, lodówka, pralka, piekarnik. Urządzenia te są wykorzystywane w tych miejscach, gdzie nie jest wymagana ich duża dokładność regulacji (nastawy), w obiektach gdzie dopuszcza się okresowe wahania sygnału podlegającego regulacji. Wahanie jest następstwem skokowo okresowych zmian wartości sygnału sterującego. Działanie takie jest pożądane w elementach odbiorczych – sterowanych, które odznaczają się działaniem wygładzającym o powolnej reakcji na skokowe zmiany sterujące.
Poziom cieczy w zbiorniku górnym jest regulowany za pomocą regulatora dwustanowego, którym jest sterownik mikroprocesorowy SAIA 5 odpowiednio zaprogramowany. Jako regulator dwustanowy zastosowano sterownik mikroprocesorowy PCD-2 firmy SAIA. Sterownik ten podobnie jak wszystkie tego rodzaju urządzenia realizuje określone zadanie sterowania na podstawie programu w pisanego do jego pamięci operacyjnej. Do programowania sterownika służy programator, może nim być programator ręczny, mikrokomputer specjalizowany z monitorem ekranowym, lub mikrokomputer uniwersalny z odpowiednim oprogramowaniem. W ćwiczeniu zastosowano do programowania sterownika mikrokomputer PC z programem PCD.
htmlText_8B2DA8E8_DDD4_B6A8_41CC_C6CBDA0A7F73.html =
Stanowisko pomiaru stężenia masowego pyłu zawieszonego. Pyłomierz automatyczny Dustrak DRX Model 8533
Stanowisko umożliwia bezpośredni pomiar stężenia masowego pyłu zawieszonego. Urządzenie monitoruje w czasie rzeczywistym stężenie masowe pięciu frakcji pyłu (PM1, PM2,5, PM4, PM10 i TSP). Monitor DustTrak DRX 8533 mierzy zanieczyszczenia aerozolowe, takie jak kurz, dym, opary i mgły. Aparat pomiarowy to przenośne, zasilane bateryjnie urządzenie bazujące na fotometrach laserowych. Detektor umożliwia odczytywanie wyników poprzez pomiar osłabienia promieniowania elektromagnetycznego w zależności od wartości stężenia mierzonych frakcji aerozoli. Miernik, wyposażony w wewnętrzny układ aspiracyjny i filtracyjny pozwala prowadzić pomiar in-situ w szerokim zakresie stężenia masowego aerozoli (1 -150 000 g/m3) oraz umożliwia dalszą analizę fizyko-chemiczna zgromadzonego na filtrze materiału.
htmlText_95B6F18C_8111_7215_41CE_5A38072B36BD.html =
Stanowisko silnik o zapłonie iskrowym
Zamontowany na stanowisku silnik wyposażony jest w wielopunktowy, sekwencyjny, pośredni układ wtrysku paliwa oraz sekwencyjny układ zapłonowy. Silnik zasilany może być benzyną bezołowiową, lub paliwem LPG (ang. Liquid Petroleum Gas). W ramach badań wykorzystywany jest m. in. do badań nad zasilaniem silnika spalinowego o zapłonie iskrowym paliwem alternatywnym (LPG), do oceny efektywności działania trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego, do pomiaru rozkładu temperatury w układzie chłodzenia pojazdu i do realizacji zadań związanych z diagnostyką stanu technicznego silnika.
htmlText_942EE40D_8111_9217_41C1_F90BD68FFBC3.html =
Stanowisko silnik o zapłonie samoczynnym
Zamontowany na stanowisku silnik o pojemności skokowej ok. 1,9 dm3 wykorzystywany jest m. in. do pomiaru zadymienia spalin oraz diagnostyki turbosprężarkowego układu doładowania. Silnik zasilany jest za pomocą pompowtryskiwaczy paliwa. Wyposażony jest w układ recyrkulacji spalin (EGR – ang. Exhaust Gas Recirculation) oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny (VTG – ang. Variable Turbine Geometry), które również stanowią przedmiot badań prowadzonych na tym stanowisku.
htmlText_97666A36_811E_9675_41DE_19BE05953E81.html =
Stanowisko systemu klimatyzacji samochodowej
Stanowisko umożliwia wyznaczanie charakterystyk działania układu klimatyzacji samochodowej z automatyczną regulacją temperatury powietrza w przestrzeni pasażerskiej. Dodatkowo istnieje możliwość wywołania awarii podzespołów elektrycznych, elektronicznych bądź hydraulicznych układu oraz określenia ich wpływu na działanie układu. Przy użyciu odpowiedniego osprzętu pomiarowego mierzona jest również energochłonność najistotniejszych w tym ujęciu elementów układu.
htmlText_5A9DE4D7_4696_885A_41CD_D32503491DCF.html =
Stanowisko z napędem hydraulicznym
Stanowisko jest symulatorem szlabanu hydraulicznego z kontrolą położeń krańcowych i automatycznym zatrzymaniem układu. Stanowisko pozwala na zapoznanie się z elementami i zasadą pracy napędu hydraulicznego z siłownikiem liniowym.
Stanowisko wyposażone jest w komputer z kartą pomiarową, co pozwala na budowę układu sterowania i programowanie pracy napędu z wykorzystaniem środowiska programowania graficznego LabVIEW.
htmlText_90B127E6_DDF4_9AD8_41D0_E923F85E441A.html =
Strumienica
Stanowisko: Strumienicą nazywamy przyrząd lub urządzenie do zasysania i podnoszenia ośrodków płynnych (cieczy, gazów i par) lub mieszanin płynów z ciałami stałymi przy wykorzystaniu zjawiska Venturiego, występującego w zwężce zasilanej dowolnym płynem (cieczą, gazem lub para). Strumienice dzielimy na dwie zasadnicze grupy: ejektory i iniektory, w zależności od tego, czy zadaniem ich jest zasysanie, czy też wtłaczanie medium do pewnej przestrzeni.
Ejektory służą najczęściej do zasysania z obszaru o dowolnym ciśnieniu i podnoszeniu jej do obszaru o ciśnieniu atmosferycznym lub niewiele wyższym od ciśnienia atmosferycznego.
Iniektory natomiast służą do wtłaczania cieczy, gazu lub pary do obszaru o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne, np. do kotła parowego, komory spalania.
Zasada działania strumienicy polega na zasysaniu i zwiększaniu ciśnienia jednego czynnika (zasysanego i pędzonego) w wyniku udzielenia mu energii kinetycznej obu czynników na energię ciśnienia (energie potencjalna). Podstawowymi elementami strumienic są zwężki i dyfuzory. W zwężce następuje zmniejszenie się swobodnej powierzchni przekroju poprzecznego i zgodnie z równaniem ciągłości strugi następuje wzrost prędkości przepływającego czynnika, którym może być ciecz lub gaz. Wzrostowi prędkości przepływu towarzyszy zgodnie z równaniem Bernouliego, spadek ciśnienia. Odwrotnie zaś w dyfuzorach, wskutek zwiększenia pola poprzecznego przekroju następuje spadek prędkości przepływu, któremu towarzyszy z kolei wzrost ciśnienia przepływającego czynnika.
htmlText_17A55FAA_02CD_C02A_417F_9B9E69B934F2.html =
Suszarka laboratoryjna
Stanowisko umożliwia suszenie, wygrzewanie oraz sterylizację suchym, gorącym powietrzem od temperatury otoczenia do 250°C, w atmosferze powietrza.
htmlText_97A426BF_8111_BE73_41B8_3B47C9DA8F97.html =
Symulator uszkodzeń alternatora.
Stanowisko do badania układu elektrycznego S2a.
Za pomocą symulatora i urządzenia S2a możliwe jest wywoływanie usterek elementów alternatora (przerw i zwarć w obwodzie elektronicznym i elektrycznym) oraz obserwacja i archiwizacja ich wpływu na przebieg napięcia prądu ładowania. Należy zaznaczyć, iż badania alternatorów mogą odbywać się pod kilkoma stopniami ich obciążenia elektrycznego. Stanowisko S2a może pracować w trybie 12V i 24V, co zapewnia jego uniwersalność. Wykorzystywane jest ono również do diagnostyki i badań rozruszników silników spalinowych.
htmlText_9C56FC4E_DDD4_6DE8_41B6_90C71D52EACE.html =
Tunel wodny
Stanowisko umożliwia wizualizację przepływu cieczy wokół różnych elementów umieszczanych w przestrzeni pomiarowej. Podstawowym elementem stanowiska jest przezroczysty tunel 1 o przekroju prostokątnym o wymiarach 50,0 x 250mm. Tunel wykonano ze szkła akrylowego, którego górna pokrywa jest demontowana umożliwiając umieszczanie wewnątrz tunelu różnego rodzaju generatory wirów. Tunel jest zasilany wodą ze zbiornika magazynowego 2 o pojemności 1m3. Przepływ cieczy jest wymuszany za pomocą pompy 3 o wydajności 17 m3/h i wysokość podnoszenia 18 m. Pompa napędzana jest silnikiem elektrycznym o mocy 3kW. Woda w stanowisku badawczym krąży w układzie zamkniętym, a jej strumień jest regulowany za pomocą zaworu dławiącego 5. Ciśnienie w układzie regulowane jest za pomocą zaworu 4 zamontowanego na obiegu bypass-a pompy. W celu jednolicenia prędkości cieczy na wlocie do kanału, zastosowano prostownicę 6. Prostownicę stanowi odpowiednio wyprofilowany kanał powodujący zwiększenie prędkości przepływu przy ściankach bocznych kanału, przy jednoczesnym wyeliminowaniu turbulencji w płynie. Nad kanałem pomiarowym umieszczono kamerę 7 do rejestracji ruchu znaczników. Na stanowisku jest możliwość zastosowania dowolnego sprzętu do rejestrowania filmu lub zdjęć. Sekcję pomiarową stanowi odcinek o długości 450 mm. Sekcja jest oświetlana w płaszczyźnie poziomej z dwóch kierunków. Źródło światła stanowią dwa lasery liniowe o mocy 2W, każdy o długości fali 520 nm. Lasery zamontowano na powierzchniach bocznych kanału w taki sposób aby oświetlały warstwę przepływu o grubości 1mm w środku wysokości kanału.
htmlText_4E2F5AE4_65AC_6C8E_41D7_3C354E88AD67.html =
Twardościomierz Zwick / Roell ZHV 10
Twardościomierz Zwick / Roell ZHV 10 służy do określania twardości w zakresie następujących wartości:
• Twardość Vickersa
• Twardość Knoopa
• Twardość Brinella
• utwardzanie powierzchniowe, penetracja twardości i głębokość azotowania.
Różne stopnie obciążenia ZHV10 (HV0,2; HV0,3; HV0,5; HV 1; HV 2; HV3; HV5 i HV10) są osiągane dzięki zastosowaniu wielu obciążników (masa podstawowa 200 g; można ją rozbudować o 100 g, 200 g, 500 g, 2 x 1 kg, 2 kg, 5 kg). Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg. Zespół optyki posiada 3 wymienne obiektywy dla różnych powiększeń i zakresów obrazu (50x, 400x 600x). Do odczytu oraz opracowania statystycznego uzyskanych wyników twardości wykorzystane jest oprogramowanie testujące testXpert. Wgłębienie jest mierzone na ekranie poprzez ręczne przyłożenie linii pomiarowych i jest oceniane automatycznie. Dostępny jest główny program testowy do seryjnych pomiarów twardości metodą Vickersa, Knoopa i Brinella, który można rozszerzyć o testy poprzeczne twardości i automatyczny pomiar wgłębienia.
htmlText_3F581A6F_2997_7AF5_41AE_8503947A37EB.html =
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZDM-10
Stanowisko ZDM-10 umożliwia realizacje statycznych prób wytrzymałościowych materiałów, w tym umożliwia przeprowadzanie testów rozciągania, ściskania i zginania. Maszyna umożliwia przeprowadzanie badań przy maksymalnej sile wynoszącej F=100kN. Układ pomiarowy firmy ZEPWN nr 8404 umożliwia wykonywanie pomiaru przemieszczenia
z wykorzystaniem toru pomiarowego przemieszczenia trawersy – z taśmą magnetyczną (rozdzielczość 1 μm, dokładność 10 μm) oraz ekstensometru cyfrowego o rozdzielczości 1μm. Do rejestracji prób rozciągania, ściskania oraz zginania stosowany jest program CLBWM, który umożliwia eksport wyników do plików tekstowych (TXT) i eksport wykresów do plików graficznych (BMP). Program CLBWM umożliwia wyliczanie wielkości dla prób rozciągania metali: Fm – największa siła; Rm – wytrzymałość na rozciąganie; ReH – górna granica plastyczności; ReL – dolna granica plastyczności; Rp – umowna granica plastyczności, wydłużenie ekstensometryczne plastyczne; Rt – umowna granica plastyczności, wydłużenie ekstensometryczne całkowite; E – moduł sprężystości; Ae – wydłużenie ekstensometryczne procentowe przy wyraźnej granicy plastyczności; Ag – wydłużenie ekstensometryczne plastyczne procentowe przy największej sile Fm; Agt – wydłużenie ekstensometryczne całkowite procentowe przy największej sile Fm; A – wydłużenie procentowe po rozerwaniu; At – wydłużenie ekstensometryczne całkowite procentowe po rozerwaniu.
htmlText_6D2C5D12_3D26_9714_41B0_8BD6C4862ADC.html =
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZDM-10
Stanowisko ZDM-10 umożliwia realizacje statycznych prób wytrzymałościowych materiałów, w tym umożliwia przeprowadzanie testów rozciągania, ściskania i zginania. Maszyna umożliwia przeprowadzanie badań przy maksymalnej sile wynoszącej F=100kN. Układ pomiarowy firmy ZEPWN nr 8404 umożliwia wykonywanie pomiaru przemieszczenia
z wykorzystaniem toru pomiarowego przemieszczenia trawersy – z taśmą magnetyczną (rozdzielczość 1 μm, dokładność 10 μm) oraz ekstensometru cyfrowego o rozdzielczości 1μm. Do rejestracji prób rozciągania, ściskania oraz zginania stosowany jest program CLBWM, który umożliwia eksport wyników do plików tekstowych (TXT) i eksport wykresów do plików graficznych (BMP). Program CLBWM umożliwia wyliczanie wielkości dla prób rozciągania metali: Fm – największa siła; Rm – wytrzymałość na rozciąganie; ReH – górna granica plastyczności; ReL – dolna granica plastyczności; Rp – umowna granica plastyczności, wydłużenie ekstensometryczne plastyczne; Rt – umowna granica plastyczności, wydłużenie ekstensometryczne całkowite; E – moduł sprężystości; Ae – wydłużenie ekstensometryczne procentowe przy wyraźnej granicy plastyczności; Ag – wydłużenie ekstensometryczne plastyczne procentowe przy największej sile Fm; Agt – wydłużenie ekstensometryczne całkowite procentowe przy największej sile Fm; A – wydłużenie procentowe po rozerwaniu; At – wydłużenie ekstensometryczne całkowite procentowe po rozerwaniu.
htmlText_BD78D011_8BC9_50E7_41C5_2BA1CD1D59AC.html =
Waga RADWAG
m=0,0001 g
htmlText_528BF77D_466A_8849_41C6_BB2AB297AA25.html =
Waga analityczna Onyx
htmlText_B3C1E153_8BD7_D36B_41DA_C19EFEDB9289.html =
Wagosuszarka RADWAG serii MA 50/1.X2.A max. 50 g
htmlText_BBAB5EFF_8BCF_511A_41CA_DD56A6B9CB46.html =
Wirówka MPW-251
(MPW Med. Instruments)
2 wirniki kątowe 6000/11000 rpm
htmlText_BB790F19_8BC9_70E7_41D4_86A1EF0C5F6C.html =
Wirówka MPW-352R
(MPW Med. Instruments)
2 wirniki (kątowy RCF 10733xg)
t = -20 ÷ +40 st. C
htmlText_9672CE70_DDED_ADB8_41E3_B510C30FE87E.html =
Wirówka
Ciecz osiąga stan równowagi względnej wówczas, gdy pozostaje w stanie spoczynku względem ścian poruszającego się naczynia i względem siebie – nie zachodzi wewnątrz płynu wymiana masy. Zgodnie z zasadami dynamiki Newtona, warunek ten jest spełniony w następujących przypadkach:
a) naczynie porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym,
b) naczynie porusza się ruchem obrotowym wokół osi pionowej, ze stałą prędkością obrotową,
c) naczynie porusza się ruchem obrotowym wokół osi poziomej, ze stałą prędkością obrotową.
Na dowolny element płynu w zbiorniku wirującym wokół osi pionowej działa jednostkowa siła masowa, która jest sumą wektorową przyspieszenia ziemskiego i odśrodkowego.
Na tym stanowisku można zbadać kształt powierzchni swobodnej cieczy przy różnych prędkościach obrotowych oraz dla różnych kątów ustawienia osi zbiornika w stosunku do kierunku pionowego.
htmlText_17DC182C_02C5_402E_417A_601397198D34.html =
Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC
Wysokowydajny przyrząd do chromatografii cieczowej HPLC (High Performance Liquid Chromatography), który znajduje szerokie zastosowanie między innymi w analizie związków: wielkocząsteczkowych, wysokowrzących (WWA), nietrwałych termicznie (węglowodory, farmaceutyki), polarnych, kwaśnych, obojętnych i zasadowych, organicznych i nieorganicznych.
htmlText_B21A0907_8BDB_D0EB_41A0_2473ABDFF5D0.html =
Wytrząsarka inkubacyjna LOM-65
z zakresem temperatur do 70 °C
htmlText_5588B182_466E_88BB_41B1_65EA605DA1E2.html =
Wytrząsarka z łaźnią wodną SWB
htmlText_67E1E41B_4250_A8FC_41B2_896BDB8D264F.html =
Wzbudnik elektromagnetyczny do kombinacji obciążeń zginania ze skręcaniem.
Wzbudnik umożliwia realizację badań elementów poddawanych różnym rodzajom obciążeń: zginanie, skręcanie oraz kombinacji zginania ze skracaniem zadawanych w postaci sygnałów cyklicznie zmiennych jak i losowych. Maksymalna wartość siły to 100N, która umożliwia na uzyskanie maksymalnego momentu 20Nm.
htmlText_9478E590_80F2_920D_41DF_A26A6D6B0FCF.html =
Pomiar skuteczności działania układu hamulcowego
Pomiar geometrii ustawienia kół pojazdu
Pomiar skuteczności tłumienia drgań w układzie zawieszenia
Pomiar akustyki układu przeniesienia napędu
Ścieżka diagnostyczna umożliwia badanie stanu technicznego pojazdu będącego w stanie eksploatacji. Szczególnie tyczy się to układu hamulcowego, zawieszenia i układu przeniesienia napędu. Możliwe jest prowadzenie pomiarów z użyciem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Dane uzyskane w procesie pomiarowym wykorzystywane są do m. in. do tworzenia układów diagnostycznych, pomagających wykrywać niesprawności elementów układu jezdnego pojazdu bezpośrednio w trakcie eksploatacji.
htmlText_FA1A8538_E522_4457_41E7_85D9A280FA4B.html =
POKÓJ DOKTORANTÓW
KATEDRY INŻYNIERII PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA
htmlText_300C94D3_04A6_C47F_4180_EBDF0362EEDE.html =
ARCHIWUM
htmlText_F3442F0F_E839_BFA4_41EB_ED6F6097278B.html =
CENTRUM PROJEKTOWE FRAUNHOFERA DLA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII LEKKICH
htmlText_B266482F_8BDF_513B_41D1_28B1CBE2715C.html =
Cyfrowe mieszadło magnetyczne
Velp Scientifica Arex.X
z termoregulatorem VERTEX VTF. Wymiary płyty 180 x 180 mm.
Moc 800 W. Temp. płyty grzejnej od temp. pokojowej do 550°C. Objętość mieszanej cieczy do 15 litrów. Regulacja prędkości do 1500 obr/min.
htmlText_B110BEBF_FA7D_09AC_41C7_B4A99BA8B0AD.html =
DOKTORANCI
KATEDRY MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
htmlText_F9409051_E31B_C37C_41D0_4E4BA06EB92E.html =
LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
htmlText_DFF5882A_C3A7_42D2_41BA_077F949B7D46.html =
LABORATORIUM MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ OPTYCZNEJ
htmlText_FA223EDC_E521_C5CF_41D2_8B1EFCA4BD2C.html =
PEŁNOMOCNIK J. REKTORA/DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE MECHANICZNYM
dr hab inż. Jerzy Hapanowicz
htmlText_F146CF28_E84B_9FEC_41EC_5A8BD5A5180E.html =
PLANIŚCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
POKÓJ SOCJALNY WIPIL
htmlText_3E001130_04BD_DC3A_414F_43F5D737FE00.html =
POKÓJ DOKTORANTÓW
KATEDRY INŻYNIERII PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA
htmlText_DDEB95D0_C508_D3F3_41E4_7AD0EA267B91.html =
POMIESZCZENIE DOKTORANTÓW KATEDRY POJAZDÓW
htmlText_E60C0DD6_C498_DD72_41DD_F017D5A0B62F.html =
POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW KIPIŚ
htmlText_F91F47B7_E316_CD24_41C5_673D015AE97D.html =
POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE PRACOWNIKÓW KTMIM
htmlText_10E25901_0366_4DDB_4183_3CF374134882.html =
POMIESZCZENIE SOCJALNE
htmlText_CE183FA0_E319_DDDC_41C9_AF3B9DB9D621.html =
POMIESZCZENIE SOCJALNE
htmlText_F12EFC7D_E849_8264_41C5_2AE7241647D6.html =
POMIESZCZENIE SOCJALNE
htmlText_E597C47B_C467_4332_41C1_58F38F0628C3.html =
PRACOWNIA SEMINARYJNA Z ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
htmlText_F36948F2_E05F_7E88_41E4_D92241DFEDF2.html =
PRACOWNIA TECHNICZNA
htmlText_F17B3CC7_ED7B_EC35_41E0_4B18A52E8614.html =
Pomieszczenie magazynowania materiałów do badań oraz wyposażenia KMiPKM
htmlText_F47947F8_ED4B_BBDB_41D7_5DC2C7D41525.html =
Pracownia Reologii Płynów Rzeczywistych.
htmlText_10311225_037F_FFDA_4156_EFE27435D138.html =
SALA DZIEKAŃSKA
htmlText_F1AC1335_E4EE_BC59_41DF_E980428A9CC9.html =
SALA DZIEKAŃSKA
htmlText_F5007CCA_E06A_F699_4177_D8098014E6C8.html =
SALA SEMINARYJNA
htmlText_1784995D_04B8_5C7B_4175_8EE29A858FC6.html =
SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Dziekan:
dr hab. inż. Grzegorz Robak
Sekratarka:
mgr Magdalena Tokarska
htmlText_F4B387B9_E057_D2FB_41DC_8B0665037632.html =
SEKRETARIAT KATEDRY POJAZDÓW
htmlText_12F4B139_08A2_0ACA_4195_1BAA1CA24C28.html =
UCZELNIANY OŚRODEK INFORMATYCZNY
htmlText_C3CF38AA_E309_432C_41D0_43A215217DDC.html =
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
htmlText_B38CFDD7_8BDF_F36B_41D8_5B195FE20FBB.html =
Cyfrowe mieszadło magnetyczne Velp Scientifica Arex Digital z ceramiczną płytą grzejną i czujnikiem PT 100.
Średnica płyty 155 mm. Moc 630 W. Ogrzewanie od temp. pokojowej do 370°C. Objętość mieszana do 20 litrów. Regulacja prędkości mieszania do 1500 obr/min.
htmlText_6C6DAF81_3D23_F3F4_41C4_5815CC41003B.html =
Maszyna wytrzymałościowa do statycznych testów skręcania TNS-DW05 ma możliwość obciążenia momentem obrotowym do 490Nˑm i pozwala na badanie elementów skręcanych o długości do 500mm. Uchwyty maszyny umożliwiają montaż próbek w zakresie średnic 6-25mm. Zakres pomiarowy obciążenia testowego wynosi 10-490Nˑm, z błędem względnym momentu obrotowego ≤±1,0 %.
Urządzenie ponadto ma:
1. Możliwość cyfrowej regulacji punktu zerowego i przyrostu obciążenia, odkształcenia i przemieszczenia,
2. Możliwość przechowywania, ustawiania i ładowania różnego rodzaju parametrów,
3. Możliwość ustawienia trybu kontroli w czasie testu lub w czasie każdego z kroków testu, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
4. Możliwość przywrócenia, wzmocnienia, redukcji, auto-dopasowanie, wyświetlanie we wskazanym zakresie, obserwowanie współrzędnych punktu testowego.
htmlText_79DDC833_65EB_AB89_41BD_A70A1A19FA5B.html =
Piec rurowy PRW-S 85M firmy Czylok jest idealnym urządzeniem do badań i testowania małych wsadów. Dzięki utrzymywaniu stabilnej temperatury w rurze ceramicznej (szklanej) piec ten jest nieoceniony w doświadczeniach i testach obróbki cieplnej niewielkich ilości różnego rodzaju wsadu. Można również przesuwać wsad podczas podgrzewania bez znaczącego spadku temperatury. Największą zaletą pieca jest możliwość zatkania rury metalowymi zatyczkami z izolacją, dzięki którym piec rurowy może służyć do podobnych celów jak piec gazoszczelny, co umożliwia obróbkę wsadów w atmosferze ochronnej. Wlot gazów ochronnych może być realizowany ręcznie lub automatycznie. Maksymalna temperatura pracy urządzenia wynosi 1100oC z trzy punktowym pomiarem na długości strefy grzania równej 700mm. Całkowita długość rury szklanej wynosi 1000mm a jej średnica 85 mm.
Zastosowane wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu obróbki cieplnej bez nadzoru. Urządzenie posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej grzania dla urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.
htmlText_79F503EB_65EF_FC99_41D4_C980D88DDEEC.html =
Piece komorowy LH firmy LAC to wszechstronne urządzenia o wielu zastosowaniach w laboratoriach. Urządzenie przeznaczone jest głównie do przeprowadzania procesów wymagających szybkiego grzania i studzenia w warunkach równomiernego rozkładu temperatury w komorze, dlatego też wykorzystywane jest do testowania materiałów we względnie wysokiej temperaturze (do 1250oC). Elementy grzejne umieszczone w rowkach wykładziny oraz wysokiej jakości izolacja termiczna wykonana próżniowo zapewniają bardzo szybkie i równomierne przewodzenie ciepła do wsadu. Wymiary komory roboczej pieca to 250×150×70 mm.
Piec stosowany jest zarówno w badaniach jak i podczas prowadzenia dydaktyki przy realizacji takich procesów technologicznych jak hartowanie, wyżarzanie, starzenie, normalizacja, w zakresie temperatury od 50°C do 1250°C (błąd max: 2°C) w atmosferze powietrza.
Nowoczesny sterownik programowalny, pozwalający zdefiniować do 10 programów z 10 odcinkami temperaturowymi każdy. Pojedynczy odcinek może być definiowany jako czas dojścia do temp. zadanej (0 do 99 h 59 min) i czas wygrzewania (0 do 99 h 59 min). Oprócz tego pozwala na zaprogramowanie czasu opóźnienia załączenia pieca. Posiada czterocyfrowy wyświetlacz LED do wskazań ogólnych. Specjalistyczne oprogramowanie instalowane na komputerze umożliwia rejestrację i zapis przebiegu realizowanej obróbki cieplnej.
htmlText_775AE9EA_65B4_AC9A_41D3_8188901045E9.html =
Półautomat spawalniczy Magster 501 firmy Bester z zewnętrznym podajnikiem drutu elektrodowego jest profesjonalnym urządzeniem spawalniczym do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych /metoda MAG/, oraz stali stopowych, Al. i jego stopów /metoda MIG/ w osłonie gazów ochronnych. Urządzenie zapewnia skokową 35-stopniową regulację napięcia spawania, umożliwiają płynną regulację prędkości podawania drutu elektrodowego, wyposażony jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego. Urządzenie wyróżnia się zwartą i ergonomiczną w obsłudze konstrukcją.
htmlText_73D1390F_65D5_ED99_41D6_E3A77B7FBE63.html =
Spawarka FALTIG 160 HF firmy OZAS, to profesjonalne inwentorowe źródło prądu do spawania metodą TIG, tzn. wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, prądem stałym. Urządzenie posiada układ do spawania prądem pulsacyjnym, zajarzanie łuku może odbywać się stykowo lub bezstykowo, możliwa jest regulacja czasu narastania i opadania prądu spawania oraz czasu wypływu gazu. Dodatkową zaletą urządzenia FALTIG 160 HF jest możliwość spawania metodą MMA, czyli elektrodą otuloną różnego rodzaju. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów i lekkie co umożliwia stosowanie go w różnych warunkach.
htmlText_7FA76865_65D7_AB89_41C9_FD20ACB3971D.html =
Urządzenie LectroPol-5 jest przeznaczony do automatycznego elektrolitycznego polerowania i trawienia próbek metalograficznych przeznaczonych do obserwacji mikroskopowych oraz pomiarów mikrotwardości. Polerowanie i trawienie elektrolityczne charakteryzują się bardzo krótkim czasem przygotowania w porównaniu z normalnym mechanicznym przygotowywaniem zgładów. Sterowanie mikroprocesorowe i funkcje bazy danych zapewniają stosowanie odpowiednich parametrów jak i ich wysoką powtarzalność. Urządzenie posiada funkcję skanowania dla łatwego określenia parametrów, wbudowane funkcje bezpieczeństwa oraz bazę danych z metodami dla różnych materiałów. Funkcja skanowania pomaga określić prawidłowe napięcie zarówno do polerowania, jak i wytrawiania, wyświetla krzywą skanowania, dzięki czemu można znaleźć prawidłowe ustawienia po jednym skanowaniu nowego, nieznanego materiału. LectroPol-5 składa się z dwóch jednostek, sterującej i polerującej, które realizują dziesięć metod polerowania / trawienia dla różnych materiałów, umożliwiając natychmiastowe przygotowanie szerokiej gamy próbek bez długich i czasochłonnych prób. Baza danych LectroPol-5 może przechowywać 20 metod zdefiniowanych przez użytkownika, które można również wykorzystać jako punkt wyjścia do opracowania metod dla innych materiałów.
htmlText_A7DF9A3B_8BC9_D11B_41C5_DAAB3C12E1A7.html =


htmlText_97376A7F_8113_B6F3_4181_E12A3755330E.html =
Stanowisko do badania układu sterownia przepustnicą w kolektorze dolotowym ETC (ang. Electronic Throttle Control)
Układ zapłonu w silniku ZI
Układ wtrysku paliwa w silniku ZI
Układ elektronicznej kontroli pracy silnika ECU (ang. Engine Control Unit)
Stanowisko do badania układu DBW (ang. drive-by-wire)
Stanowisko do badania pokładowych systemów diagnostycznych
Stanowisko do badania magistrali danych typu CAN (ang. Controller Area Network)
Prezentowane stanowisko jest kompleksowym urządzeniem wykorzystywanym w wielu celach badawczych. Najczęściej są to badania nad układem wtryskowym paliwa, układem zapłonowym, bądź układem ETC i ECu. Na stanowisku możliwe jest odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz o wielopunktowym synchronicznym układzie zasilania paliwem. Daje to możliwość badania wpływu poszczególnych parametrów pracy silnika (jak np. temperatura cieczy chłodzącej, podciśnienie w przewodzie dolotowym powietrza) na zużycie paliwa, kąt wyprzedzenia zapłonu, obciążenie silnika i wiele innych. Istnieje również możliwość symulacji usterki jednego bądź więcej elementu układu oraz określenia jego wpływu na wielkości ww. parametrów.
htmlText_E7BED632_C498_CF32_41D3_0FC7E2D7C44B.html =
POKÓJ SOCJALNY
htmlText_716D9680_65D4_A487_41A2_811FE9215E6C.html =
Półautomat spawalniczy Magster 501 firmy Bester z zewnętrznym podajnikiem drutu elektrodowego jest profesjonalnym urządzeniem spawalniczym do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych /metoda MAG/, oraz stali stopowych, Al. i jego stopów /metoda MIG/ w osłonie gazów ochronnych. Urządzenie zapewnia skokową 35-stopniową regulację napięcia spawania, umożliwiają płynną regulację prędkości podawania drutu elektrodowego, wyposażony jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego. Urządzenie wyróżnia się zwartą i ergonomiczną w obsłudze konstrukcją.
htmlText_71F9258E_65D4_649A_41BD_DF2250FE6392.html =
Urządzenie spawalnicze do spawania metodą TIG typu ALTIG-250 przeznaczone jest do spawania prądem przemiennym w osłonie argonu nietopliwą elektrodą wolframową aluminium i jego stopów oraz stopów magnezowych. Metoda ta dzięki szeregowi zalet, które posiada , zyskała sobie dużą popularność szczególnie tam , gdzie przed spawanymi złączami stawiane są wysokie wymagania jakościowe.
htmlText_D8A20611_C3BB_CECE_41E7_4C949DE29CE0.html =
dr Maria Hepner
htmlText_E6512742_C469_4D52_41E3_0E055171112E.html =
mgr inż. Adam Ilnicki
## Skin ### Button Button_5AB8BF7B_40D3_00DE_41C1_48C8A4A660AA.label = Bar Button_5AB88F7B_40D3_00DE_41BD_3AF4ED80C40D.label = Chill Out Button_5CDFE180_4F38_53FF_41BA_C2AE8CF20676.label = H114 Button_5CDFA180_4F38_53FF_41B1_A82E7A427261.label = H115 Button_5CDF2181_4F38_5301_419E_50D4A975C358.label = H116/H117 Button_5CDCF182_4F38_5303_41BA_3B4FB28D5CC6.label = H16 Prószkowska Button_1D0C50DE_2D07_C6AD_41C1_CF4547A6CFAB.label = Hala Button_6237A6AB_7358_749F_41CE_C0834F8E781D.label = Hala Button_5CDE217F_4F38_5301_41C6_96F7478E4BCD.label = Hol Button_623796AB_7358_749F_417D_DFFFC99F7451.label = I piętro Button_623786AB_7358_749F_41CA_C9D9D73EFDB4.label = II piętro Button_6237B6AB_7358_749F_41D9_93CA36F7C74C.label = III piętro Button_5AB87F7A_40D3_00DE_41AA_215C597649E9.label = Korytarz A Button_5C467B11_4F38_5701_41BD_6ADABBF10640.label = Korytarz A Button_5C1EA374_4F3B_D707_41BE_00FEEB6D514B.label = Korytarz A Button_5CE04DFD_4F38_7300_41CF_9AA175DB4918.label = Korytarz A Button_5C1E8374_4F3B_D707_41C8_C8242B461C37.label = Korytarz B Button_5C461B12_4F38_5703_41A5_2B58A57259CB.label = Korytarz B Button_5CE02DFD_4F38_7300_41AC_5CCE35E28CCE.label = Korytarz B Button_5AB84F7B_40D3_00DE_4195_429283488EB1.label = Korytarz B Button_5CBE8514_4F38_7300_41C7_4C2B003C16FE.label = Korytarz B Button_5C1EE375_4F3B_D701_41C9_0ED79D773CB5.label = Korytarz C Button_5AB85F7B_40D3_00DE_41A0_52785BEFA815.label = Korytarz C Button_5C463B13_4F38_5701_41D3_7F808639BD58.label = Korytarz C Button_5CE1FDFE_4F38_7300_41CB_C0EFC8517F56.label = Korytarz C Button_5C47EB13_4F38_5701_41D0_849C58570FD5.label = Korytarz D Button_5C1ED376_4F3B_D703_41C6_ED2C0CFAEEDA.label = Korytarz D Button_5AB8AF7B_40D3_00DE_41CD_E4BAA6CA3ED1.label = Korytarz E Button_5C1F3376_4F3B_D703_41D1_B5D8230D600A.label = Korytarz E Button_5CBEA514_4F38_7300_41C4_E7D746E7D487.label = Korytarz E Button_5C478B14_4F38_5707_41B7_E567FC5BFF03.label = Korytarz E Button_5CE1BDFE_4F38_7300_41AF_930026BA5A6C.label = Korytarz E Button_6ECE1198_4F7D_CE0F_41D1_D607B97BA20A_mobile.label = LOREM IPSUM Button_6ECE1198_4F7D_CE0F_41D1_D607B97BA20A.label = LOREM IPSUM Button_5C470B15_4F38_5701_41C8_8315EAA43F47.label = Lorem Ipsum Button_5CBF9517_4F38_7300_41BB_8710868B4E0A.label = Lorem Ipsum Button_5CBFA517_4F38_7300_41CC_D4157FF5A756.label = Lorem Ipsum Button_5C475B14_4F38_5707_41B5_45CB509F3FEC.label = Lorem Ipsum Button_5CE1FDFE_4F38_7300_41CB_C0EFC8517F56.pressedLabel = Lorem Ipsum Button_5CBE4515_4F38_7300_41D1_1CA43C43E7F8.label = Lorem Ipsum Button_5CBE2516_4F38_7300_41B3_266EC752AC75.label = Lorem Ipsum Button_5C1FB377_4F3B_D701_41B8_31B63BB846ED.label = Lorem Ipsum Button_5CBE4515_4F38_7300_41D1_1CA43C43E7F8.pressedLabel = Lorem Ipsum Button_5CE17DFF_4F38_7300_41C6_8F855B436216.label = Lorem Ipsum Button_5C1F4377_4F3B_D701_41C6_00BBE5EF20C9.label = Lorem Ipsum Button_5CEEFE00_4F38_7100_41C4_47D712DA1F96.label = Lorem Ipsum Button_5CEEAE00_4F38_7100_41CA_772C2B0C9596.label = Lorem Ipsum Button_5CBE1515_4F38_7300_41B8_0BE61EE2A2AC.label = Lorem Ipsum Button_5CDCD187_4F38_5301_41D2_1D9369EA7682.label = Lorem Ipsum Button_5CDC6188_4F38_530F_416D_D8C2C6CAD624.label = Lorem Ipsum Button_5CBFF516_4F38_7300_41C0_01CB82BCD11E.label = Lorem ipsum Button_5C47BB14_4F38_5707_41C5_004237DF4BC7.label = Lorem ipsum Button_5C1F6376_4F3B_D703_41CC_A886AFB8DA74.label = Lorem ipsum Button_5CE13DFF_4F38_7300_4168_8B08D53E7557.label = Lorem ipsum Button_6237E6AB_7358_749F_41DB_72758CAA4312.label = Parter Button_0AEB5577_2D08_CE7B_41B6_192923248F4E.label = Parter Button_5B1F16A9_4F08_3101_41C0_148FE9D83410.label = Piętro I Button_0A054365_2D09_CB9F_4145_8C365B373D19.label = Piętro II Button_1D2C4FDF_2D7F_BAAB_4198_FBD1E9E469FF.label = Piętro III Button_0399826A_2D79_4594_41BA_934A50D0E6B4.label = Poziom -1 Button_5CDF7181_4F38_5301_41D0_9F8175F5BACF.label = S105 Button_5AB89F7B_40D3_00DE_41CB_5B6BD4AD03BA.label = Terrace Button_6237F6AA_7358_7499_41D0_0A280DD8F37B.label = Wejście Główne Button_5AB86F7A_40D3_00DE_41BD_D1B9EFCA70D1.label = Wejście Główne ### Image Image_17520AC5_57D1_805F_41CD_E7281C08A967_mobile.url = skin/Image_17520AC5_57D1_805F_41CD_E7281C08A967_mobile_pl.jpg Image_17520AC5_57D1_805F_41CD_E7281C08A967.url = skin/Image_17520AC5_57D1_805F_41CD_E7281C08A967_pl.jpg Image_17529AC5_57D1_805F_41BD_C64BF1F259C6_mobile.url = skin/Image_17529AC5_57D1_805F_41BD_C64BF1F259C6_mobile_pl.jpg Image_17529AC5_57D1_805F_41BD_C64BF1F259C6.url = skin/Image_17529AC5_57D1_805F_41BD_C64BF1F259C6_pl.jpg Image_623706AA_7358_7499_41CB_FF2C840FA4BC.url = skin/Image_623706AA_7358_7499_41CB_FF2C840FA4BC_pl.png Image_6ECE6198_4F7D_CE0F_41B0_5E88CBDCBBB2_mobile.url = skin/Image_6ECE6198_4F7D_CE0F_41B0_5E88CBDCBBB2_mobile_pl.jpg Image_6ECE6198_4F7D_CE0F_41B0_5E88CBDCBBB2.url = skin/Image_6ECE6198_4F7D_CE0F_41B0_5E88CBDCBBB2_pl.jpg Image_78B713E6_6F05_4328_41D4_4EF05BC430DA.url = skin/Image_78B713E6_6F05_4328_41D4_4EF05BC430DA_pl.png ### Label Label_53D29B5D_795A_7116_41B2_4D09A317D312.text = Deklaracja dostępności Label_AE691158_BBD1_448E_41CD_1484A05337E4.text = ver 7.3 ### Multiline Text HTMLText_6ECE2198_4F7D_CE0F_41C1_6D512C0D0B76.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. MORBI BIBENDUM PHARETRA LOREM, ACCUMSAN SAN NULLA.


Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.


Integer gravida dui quis euismod placerat. Maecenas quis accumsan ipsum. Aliquam gravida velit at dolor mollis, quis luctus mauris vulputate. Proin condimentum id nunc sed sollicitudin.


DONEC FEUGIAT:
• Nisl nec mi sollicitudin facilisis
• Nam sed faucibus est.
• Ut eget lorem sed leo.
• Sollicitudin tempor sit amet non urna.
• Aliquam feugiat mauris sit amet.


LOREM IPSUM:
$150,000
HTMLText_17528AC5_57D1_805F_41CC_502F9EE91657.html =
JOHN DOE
Licensed Real Estate Salesperson


Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com




Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
HTMLText_6ECE2198_4F7D_CE0F_41C1_6D512C0D0B76_mobile.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. MORBI BIBENDUM PHARETRA LOREM, ACCUMSAN SAN NULLA.


Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.


Integer gravida dui quis euismod placerat. Maecenas quis accumsan ipsum. Aliquam gravida velit at dolor mollis, quis luctus mauris vulputate. Proin condimentum id nunc sed sollicitudin.


DONEC FEUGIAT:
• Nisl nec mi sollicitudin facilisis
• Nam sed faucibus est.
• Ut eget lorem sed leo.
• Sollicitudin tempor sit amet non urna.
• Aliquam feugiat mauris sit amet.


LOREM IPSUM:
$150,000
HTMLText_17528AC5_57D1_805F_41CC_502F9EE91657_mobile.html =
JOHN DOE
Licensed Real Estate Salesperson


Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com




Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
HTMLText_1752BAC5_57D1_805F_41C3_4D3FE0C946A5_mobile.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
HTMLText_1752BAC5_57D1_805F_41C3_4D3FE0C946A5.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
HTMLText_29DD1615_3597_79DF_41C4_7593739E5260.html =
Company Name
www.loremipsum.com
info@loremipsum.com
Tlf.: +11 111 111 111
### Tooltip Button_5CDFA180_4F38_53FF_41B1_A82E7A427261.toolTip = H115 Label_53D29B5D_795A_7116_41B2_4D09A317D312.toolTip = version Label_AE691158_BBD1_448E_41CD_1484A05337E4.toolTip = version ## Tour ### Description tour.description = Wirtualny Wydział Mechaniczny - Politechnika Opolska ### Title tour.name = Virtual Mechanical