Fichas de asignaturas 2008-09
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 609034 | NEUMÁTICA Y CIRCUITOS FLUIDOMECÁNICOS |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD |
Departamento | C120 | INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA CIVIL |
Curso | ||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |
Créditos ECTS | 4 |
Créditos Teóricos | 4 | Créditos Prácticos | 2 | Tipo | Optativa |
Para el curso | 2007-08: | Créditos superados frente a presentados | 100.0% | Créditos superados frente a matriculados | 87.5% |
INSTRUMENTALES: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas. Capacidad de gestión de la información. Toma de decisiones. PERSONALES: Trabajo en equipo. Racionamiento crítico. SISTEMICAS: Aprendizaje autónomo. Creatividad. OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Conocimientos básicos de la profesión.
Cognitivas(Saber):
Conocer la simbología y los esquemas relacionados con el fundamento lógico del diseño de circuitos combinacionales. Conocer los métodos sistemáticos de diseño para los circuitos hidroneumáticos. Conocer las principales aplicaciones y desarrollo de circuitos hidroneumáticos industriales. Conocer los aspectos fundamentales relacionados con fuerza y mando en sistemas automáticos. Conocer los fundamentos sobre lógica aplicado al diseño de circuitos automáticos. Conocer las características principales de los circuitos secuenciales hidroneumáticos. Conocer las características principales de los circuitos combinacionales hidroneumáticos. Conocer los componentes principales y secundarios que forman parte del circuito neumático, así como su simbología, características, tipología, y función, dentro del mismo. Conocer los componentes principales y secundarios que forman parte de los circuitos neumático y oleohidráulico, así como su simbología, características, tipología, y función dentro del mismo. Estar familiarizado con el argot técnico básico relacionado con la ingeniería automática (principales vocablos neumáticos y oleohidraulicos).
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Saber obtener el polinomio característico de un circuito hidroneumático correspondiente a una aplicación determinada. Saber aplicar los métodos sistemáticos de diseño para los circuitos hidroneumáticos. Saber obtener la representación esquemática de un circuito neumático u oleohidráulico, correspondiente a una aplicación práctica determinada. Saber simular el circuito anterior, con el software informático adecuado para ello. Saber aplicar los conceptos relacionados con las competencias cognitivas descritas anteriormente, a la resolución de problemas de circuitos automáticos. Saber utilizar y valorar adecuadamente las ciencias físicas, las matemáticas y el dibujo técnico, en su aplicación para la resolución de problemas de circuitos automáticos. Saber seleccionar las herramientas y métodos más adecuados en cada caso para la resolución de problemas fundamentales de ingeniería neumática y oleohidraúlica. Saber obtener y manejar documentación, considerando la capacidad de organización, de tratamiento, de síntesis, de presentación, y de almacenamiento. Saber utilizar convenientemente herramientas informáticas de interés para la resolución y simulación de circuitos neumáticos y oleohidráulicos. Saber hacer uso de las nuevas tecnologías en beneficio del aprovechamiento de la asignatura (entorno virtual) y del autoaprendizaje. Saber utilizar y explotar Internet para documentarse sobre la materia de la asignatura en particular, y/o sobre una determinada materia en general. Saber interpretar y justificar adecuadamente las soluciones obtenidas en la resolución de los problemas que tienen que ver con la ingeniería neumática y oleohidraúlica.
Actitudinales:
Fomentar la actitud y la aptitud para trabajar en equipo aspectos de la ingeniería neumática y oleohidraúlica, y exponer (comunicar) y defender un producto/servicio o idea relacionada con la misma. Apreciar la importancia de presentar el trabajo desarrollado de forma clara, concisa y breve, con una distribución limpia y ordenada, y con una correcta expresión escrita. Valorar los beneficios de la colaboración interpersonal. Fomentar la capacidad de trabajo personal en aspectos relacionados con ingeniería neumática y oleohidraúlica. Desarrollar la creatividad en aspectos relacionados con la ingeniería neumática y oleohidraúlica. Desarrollar el espíritu crítico en aspectos relacionados con la ingeniería mecánica. Compromiso ético y democrático, reflejo del desarrollo de la asignatura. Apreciar la utilidad de la formación técnica en Ingeniería Mecánica para el ingeniero técnico industrial en electrónica industrial. Tomar conciencia de la necesidad de aprender y seguir formándose a lo largo de la vida.
Son dos los objetivos principales de esta asignatura. Por un lado impartir los conocimientos necesarios para el titulado, según nos marca el descriptor de la asignatura. Por otro lado, desarrollar y fomentar a un nivel adecuado el colectivo de competencias transversales y específicas descrito anteriormente.
BLOQUES TEMÁTICOS BLOQUE I. Temas 1 al 5. (Prof. Antonio Rodríguez) 1.- Introducción al diseño de circuitos fluidomecánicos. 2.- Diseño de circuitos hidroneumáticos(I). 3.- Diseño de circuitos hidroneumáticos(II). 4.- Aplicaciones y desarrollo de circuitos industriales. Bloque II. Temas 5 y 6. (Prof. Raúl Martín) 5.- Características de los circuitos neumáticos. 6.- Características de los circuitos hidráulicos. Programa desarrollado. 1.- Introducción al diseño de circuitos fluidomecánicos.Comparación de técnicas neumáticas e hidráulicas. 2.- Diseño de circuitos hidroneumáticos(I). Simbología y esquemas. Fundamentos lógicos de diseño. Aplicaciones a circuitos combinacionales. 3.- Diseño de circuitos hidroneumáticos(II). Circuitos secuenciales. Métodos sistemáticos de diseño. Métodos paso a paso. Métodos en cascada. Casos con repetición. 4.- Aplicaciones y desarrollo de circuitos industriales. 5.- Características de los circuitos neumáticos: Fundamentos. Propiedades del aire comprimido. Componentes, características, funcionamiento y dimensionado. 6.- Características de los circuitos hidráulicos: Fundamentos. Propiedades de los fluidos hidráulicos. Componentes, características, funcionamiento y dimensionado. Aplicaciones.
- Asistencia a sesiones de vídeos didácticos. - Visita a empresa o asistencia a Conferencia/Seminario. - Entrega de comentarios de artículos científico técnicos en lengua castellana y extranjera, o de cuestiones de carácter práctico. - Realización y entrega de prácticas en grupo sobre ensayo de circuitos en laboratorio en laboratorio. - Realización y entrega de prácticas sobre simulación de circuitos por ordenador. - Realización de trabajos sobre diseño y simulación de circuitos (sustituyen a los exámenes parciales)
El profesor realizará en cada sesión de clase una breve exposición teórica de los principales contenidos teóricos, basada en transparencias con retroproyector. En la misma se buscará la discusión, el debate, y el diálogo entre todos los asistentes, incluido el profesor. El resto de la sesión se dedicará al desarrollo de las actividades presenciales supervisadas y coordinadas por el profesor, buscando que el alumno no solo sepa, sino que sepa hacer. Estas actividades son las enumeradas en el apartado anterior. La metodología, de carácter fundamentalmente activo, se enfocará al desarrollo la capacidad de aprendizaje autónomo del estudiante. Es por ello que el sistema de evaluación considerará el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de la asignatura (evaluación continua). Como apoyo fundamental se promoverá el uso de las tutorías, tanto presenciales (individuales y colectivas), como virtuales (Plataforma Virtual). En las tutorías colectivas, se resolverán los ejercicios y problemas propuestos que no hayan logrado solucionar los alumnos, o se atenderán dudas sobre los aspectos que no hayan sido asimilados de manera adecuada. La participación del alumno será fundamental para el desarrollo y aprovechamiento de la asignatura. Para ayudar a tal fin, la asignatura dispondrá de un entorno en Campus Virtual (Plataforma Moodel). El alumno, acostumbrado tradicionalmente a una metodología pasiva, deberá cambiar la mentalidad y plantearse la necesidad de asumir un compromiso de dedicación expresado en horas de trabajo.
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 14
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 6
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 9
- Sin presencia del profesorado: 9
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 52,5
- Preparación de Trabajo Personal: 7,5
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
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Otros (especificar):
Véase apartado dedicado a Metodología |
El sistema de evaluación, de carácter continuo, tiene como técnicas de evaluación las actividades prácticas (todas obligatorias, al igual que la asistencia a clase), la participación en la asignatura, y el resultado de los exámenes parciales (si se opta por ellos), como sigue: -Resultado de las actividades: - Asistencia a sesiones de vídeos didácticos, Visita a empresa o asistencia a Conferencia/Seminario, Entrega de comentarios de artículos científico técnicos en lengua castellana y extranjera, o de cuestiones de carácter práctico, Realización y entrega de prácticas en grupo sobre ensayo de circuitos en laboratorio en laboratorio, Realización y entrega de prácticas sobre simulación de circuitos por ordenador, Realización de trabajos sobre diseño y simulación de circuitos (sustituyen a los exámenes parciales) -Participación en clase, así como en Campus Virtual (foros de debate) -Exámenes: Control de aptitud (apto o no apto), y Exámenes parciales / finales Los criterios de evaluación y calificación (en términos relativos) son los siguientes: -Resultado de las actividades (90 %), distribuidos como sigue: - Asistencia a sesiones de vídeos didácticos (5%). - Visita a empresa o asistencia a Conferencia/Seminario (5%). - Entrega de comentarios de artículos científico técnicos en lengua castellana y extranjera, o de cuestiones de carácter práctico (10%). - Realización y entrega de prácticas en grupo sobre ensayo de circuitos en laboratorio en laboratorio (20%) - Realización y entrega de prácticas sobre simulación de circuitos por ordenador (10%) - Realización de trabajos sobre diseño y simulación de circuitos (sustituyen a los exámenes parciales) (40%) -Participación en clase, así como en Campus Virtual (foros de debate, etc.) (10%) -Exámenes: Exámenes parciales (40%). En caso de no haber realizado los trabajos sobre diseño y simulación de circuitos. A continuación se muestran las ponderaciones absolutas (sobre un total de 10 puntos) establecidas para cada uno de los hitos de evaluación, obtenidas en función de la dificultad de sus contenidos, así como de su carga de trabajo dentro de la asignatura. a. Asistencia a sesiones de vídeos didácticos - 0,5 ptos. b. Visita a empresa o asistencia a Conferencia/seminario 0,5 ptos. c.Entrega de comentarios de artículos científico técnicos, o de cuestiones - 1 pto. d. Realización y entrega de prácticas de ensayo de circuitos en laboratorio en laboratorio - 2 ptos. e. Realización y entrega de prácticas de simulación de circuitos 1 pto. f. Realización de trabajos sobre diseño y simulación de circuitos ó Exámenes 4 ptos. g. Participación en clase, así como en Campus Virtual 1 pto. TOTAL 10 Ptos.
PRINCIPAL - SANCHEZ, E. Introducción a la automática y mecánica de robots Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. - SMC International Training. - Neumática - Editorial Paraninfo. - MARTÍN, R. - Simulación de circuitos neumáticos (Apuntes básicos disponibles en el entorno virtual de la asignatura). AUXILIAR(con remisiones concretas, en lo posible) - CARNICER, E. - Aire Comprimido, Teoría y Cálculo de Instalaciones - Paraninfo, S.A. Madrid, 2001. - SERRANO, A. Neumática - Paraninfo, S.A. Madrid, 1991. - GEA, J.M. & LLADONOSA, V.- Circuitos básicos de ciclos neumáticos y electroneumáticos, Marcombo, 1998.
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
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