Fichas de asignaturas 2006-07
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 1708006 | DIBUJO TÉCNICO II |
Titulación | 1708 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA |
Departamento | C121 | INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I |
Curso | 2 | |
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |
Créditos ECTS | 4,5 |
Créditos Teóricos | 3 | Créditos Prácticos | 3 | Tipo | Troncal |
1.- Capacidad de análisis y síntesis: son la base del principio del diseño y obtención de soluciones, tarea principal del ingeniero. Analizar un problema, sintetizar una solución, volver a analizar la solución, y reiterar los ciclos de análisis-síntesis hasta optimizar la solución para el desarrollo de las competencias del técnico. Siendo el dibujo técnico, el principal elemento de representación de soluciones ingenieriles y es una herramienta fundamental para la solución de problemas espaciales. 2.- Resolución de problemas: está relacionado, y se apoya en la competencia anterior. Se deben aplicar los principios de análisis-síntesis a problemas reales del mundo ingenieril, no suponer meras especulaciones teóricas. La expresión gráfica es el soporte de esas soluciones. 3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: está justificado en el punto anterior, la tarea del ingeniero el solventar técnicamente las necesidades que surgen en la sociedad. 4.- Trabajo en equipo: la situación de la ingeniería en la actualidad obliga al uso de especialistas en muchas materias, lo que conduce, en la mayoría de los casos, a la creación de grupos de trabajo interdisciplinares. Es necesario el trabajo en grupo, y surge el dibujo técnico como lenguaje universal. 5.- Conocimientos básicos de la profesión: es necesario un correcto desarrollo ético al aplicar las capacidades anteriores, aplicando los principios fundamentales de la ingeniería. La disciplina de la expresión gráfica conduce desde el inicio a la aplicación de estos principios en los planos y dibujos técnicos. 6.- Creatividad: es uno de los pilares de la innovación y el avance de la ingeniería. La base que permite obtener soluciones ingenieriles realmente nuevas. Para impulsar esta capacidad es necesario un desarrollo amplio de la concepción espacial y un conocimiento profundo de las leyes del espacio y su representación. 7.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia: los grupos interdisciplinares antes mencionados, así como la mayor adecuación de los diseños a los usuarios en la actualidad, conducen a la necesidad de transmitir diseños, soluciones o configuraciones complejas a profanos en la materia. Nuevamente aparece el dibujo técnico y los sistemas de representación, los recursos gráficos del ingeniero como lenguaje ideal para esta tarea. 8.- Capacidad de organización y planificación: la ingeniería no debe dejar nada al azar, prever las situaciones y los posibles problemas en los distintos escenarios de aplicación. Además debe facilitar la subdivisión de tareas y el seguimiento de las distintas fases de un proceso proyectual. La expresión gráfica es el soporte principal de esa información y los planos (dibujos técnicos) su principal medio de documentación. Además, esta disciplina persigue la organización y planificación desde el inicio de su docencia. 9.- Conocimientos de informática: en la situación actual el ordenador es indispensable como herramienta en la ingeniería para alcanzar niveles de productividad aceptables. Es el Diseño Asistido por Ordenador la base para el resto de aplicaciones técnicas mediante ordenador. 10.- Toma de decisiones: al fin y al cabo, la toma de decisiones se aplica prácticamente en cada paso del desarrollo de un proyecto. La mayoría de dichas decisiones se toman a la vista y análisis de un plano (dibujo técnico).
Cognitivas(Saber):
1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. El descriptor resume la necesidad del ingeniero respecto esta disciplina: desarrollo de la concepción espacial, normalización, sistemas de representación como lenguaje universal, productividad mediante herramientas de D.A.O., y la aplicación correcta de los principios del diseño industrial. 2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y actitudinal. Los plano técnicos para el desarrollo y la documentación de proyectos son el medio ideal para describir y transmitir un diseño. Es imprescindible su correcta generación e interpretación bajo criterios normativos. 3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y actitudinal. Relacionado con el apartado anterior, los planos se integran con toda la información y documentación del desarrollo de un diseño. Es necesario conocer la función de cada documento, el papel que juega esa información en el proceso proyectual y su integración con las demás fases. La organización y el correcto uso de las mismas serán básicos para que el ingeniero realice de forma correcta su labor profesional. Esto comienza en la realización misma de los planos. 4.- Conocimientos de informática: cognitiva y procedimental. El conocimiento y manejo de herramientas informáticas, de tipo específicas y genéricas, permite al ingeniero el desarrollo productivo de su profesión. En particular, en nuestra materia se destaca las aplicaciones de diseño y dibujo asistidas por ordenador. 5.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. Es la tarea básica del ingeniero como diseñador. El ingeniero no debe ser capaz únicamente de interpretar o generar un plano técnico, sino de deducir del mismo todos los aspectos concernientes a su diseño: criterios funcionales, decisiones adoptadas, posibles modificaciones, etcétera. 6.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. El ingeniero debe ser capaz de controlar los tiempos y organizar las tareas para el desarrollo de un proyecto. Esto permitirá evaluar desde un principio la viabilidad del mismo y los recursos necesarios para su ejecución. Esta capacidad previsora debe formarse desde un principio, en el desarrollo de tareas académicas, lo más cercana posible a la realidad, aplicando los principios básicos del Diseño Industrial. 7.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y actitudinal. Sin estos conocimientos los planos técnicos no dejan de ser presentación de meras formas espaciales. Con dichos conocimientos, estos mismos planos técnicos se transforman en el soporte de toda la información de un proyecto, posibilitando su uso en tareas de diseño o para su ejecución.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Actitudinales:
Entre los objetivos de la asignatura se debe destacar, el conocimiento de los diversos métodos que se emplean en la representación ortográficas de los elementos que constituyen el entorno grafico de la industrial. Para ser posible esto, es conveniente tener conocimiento de los contenidos expuestos en la asignatura de Dibujo Técnico I. Asimismo, el lenguaje empleado debe ser comprendido por los profesionales y su expresión gráfica debe efectuarse mediante las normas internacionales y nacionales que lo regulan. La realización e interpretación de planos entre los profesionales, es una tarea imprescindible del futuro profesional.
TEMA 1: REPASO A LA NORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CONSTRUCTIVAS La Normalización y sus beneficios. La normalziacion internacional y europea. AENOR en España. Las norma UNE y SUSCRINORMA. Introduccion de la normalizacion de las dimensiones-Renard. Series basicas, derivadas y excepcionales. Limitacione de las series. Ejemplos de aplicacion. TEMA 2: DESIGNACIÓN NORMALIZADA DE MATERIALES Productos férreos. Fundiciones. Aceros. Aleaciones de cobre y aleacciones ligeras. Otros materiales metálicos. TEMA 3: ESTADOS SUPERFICIALES I Concepto de rugosidad. Aportaciones UNE. Simbologia empleada en los estados superficiales. Otras inidcaciones. Indicaciones en los dibujos. TEMA 4: ESTADOS SUPERFICIALES II Introducción. Aportaciones UNE. Esquema de la obtencion de perfiles. Tipologia de perfiles. Conceptos fundamentales aplicados por esta normativas vigentes. TEMA 5: TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y SISTEMAS DE AJUSTES Introducción. Conceptos fundamentales. Anotacion ISO y representación gráfica de las tolerancias. Tolerancias preferentes. Tablas para la determinacion de las desviaciones. Anotacion de las tolerancias TEMA 6: SISTEMAS DE AJUSTES Introduccion.Desviaciones de agujeros y ejes. Ajustes. Tipos de ajuste y su representación. Aplicaciones practicas. Acotación TEMA 7: TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS Tolerancias geométricas. Símbolos característicos y adicionales. Indicación en los dibujos. Ejemplos de tolerancias geométricas. Cotas teóricamente exactas. Zona de tolerancia proyectadas. Relación entre tolerancias dimensionales y geométricas. Principio de máximo material. Valores de las tolerancias. TEMA 8: CROQUIZACIÓN Y ÚTILES DE MEDIDAS Introducción al dibujo a mano alzada. La semejanza con los dibujos delineados. Fundamentos de los instrumentos de medidas basicos. TEMA 9: EJES, ÁRBOLES y ACOPLAMIENTOS Ejes y árboles. Ejemplos de ejes y árboles. Representación gráfica de ejes y àrboles. Diversas secciones y extremos. Orificios y ranuras de engrase. Acoplamientos. TEMA 10: CADENAS, CABLES, CORREAS Y SUS POLEAS Cadenas y sus poleas. Correas y sus poleas. Cables y sus poleas. Diversos tipos. TEMA 11: ENGRANAJES Engranajes cilíndricos rectos. Engranajes cilíndricos helicoidales, engranajes cónico. Rueda y tornillo sinfín. Dimensiones y representación simbólica y su acotación. TEMA 12: RESORTES. RODAMIENTO Y SUS SOPORTES. Resortes diversos tipos. Rodamiento y tipos. Signos de mecanizado y ajustes de los rodamientos. Soportes de rodamientos. TEMA 13: UNIONES DESMONTABLES Uniones desmontables: Tornillos, pernos, espárragos, prisioneros, tuercas, arandelas, pasadores y lengüetas de ajustes. Diversos tipos. TEMA 14: UNIONES FIJAS Uniones fijas: Soldadura y remaches. Diversos tipos TEMA 15: DIBUJOS DE CONJUNTOS Y DESPIECES Conceptos. Directrices de los dibujos de conjuntos y despieces. Ejemplos y Ejercicios. TEMA 16: DIBUJO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Clasificación de las estructuras. Acciones y normativas. Materiales empleados. Perfiles laminados y tipos de uniones. Naves industriales. Identificación y terminología. Planos esenciales de estructuras metálicas. TEMA 17: AUTOCAD: UN PROGRAMA DE CAD El interface de AUTOCAD. Visualización de diseño. Preparación del diseño. Trabajo con niveles. Colocación básica y manipulación de elementos. Manipulación básica y avanzada de elementos. Manipulación de ficheros. Diseño en 3D. Representación y visualización de modelos. Generación de planos.
Clases teóricas Clases prácticas Clases prácticas de ordenador Exposición de trabajos
Clases teóricas: Exposiciones de los temas que constituyen el temario de la asignatura con los medios tradicionales de enseñanza. Clases prácticas: Realización de ejercicios propuestos en clase. Clases prácticas de ordenador: Introducción a software de aplicaciones gráficas, que permiten la realización de ejercicios
Nº de Horas (indicar total): 135
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 14
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 44
- Preparación de Trabajo Personal: 26
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 5
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
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Prueba Presencial en las convocatorias de febrero, junio y setiembre. Entrega de los ejercicios propuestos en las clases prácticas. Entrega y exposición de trabajos.
Titulo: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen IV: Dibujo Mecánico. Autor: José Miguel Sánchez Sola y José Manuel Traverso Ruíz. Edita: Los autores Año de Publicación: 2006 Titulo: Dibujo Industrial Autores: Jesús Félez. Mª Luisa Martínez Edita: Editorial Síntesis. Año de Publicación: 1995 Titulo: Dibujo Industrial. Conjuntos y Despieces Autor: José M. Auria Apilluelo, P. Ibáñez Carabantes, Pedro Ubieto Artur Edita: Paraninfo. Año de Publicación: 2005 Título: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen I: Normas Fundamentales. Autor: José Miguel Sánchez Sola y Juan Pablo Contreras Samper Edita: Los Autores. Año de Publicación: 2003 Título: Dibujo Técnico, 3ª Edicion. CD-Rom. Autor: AENOR. Edita: AENOR. Año de Publicación: 2005 Bibliografía complementaria: Título: Suscrinorma - AENOR Revistas: - Computer aided design, Elsevier - Computer aided geometric design, Elsevier - Computer vision and image understanding, Elsevier - Graphical models and image processing, Elsevier - Journal of engineering design, Ebsco Publishing - Journal of visual communication and image representation, Elsevier
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