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Fichas de asignaturas 2012-13


INGENIERÍA DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716014 INGENIERÍA DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 3,75
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 3,75
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Recomendable que el alumno haya realizado y superado las asignaturas
correspondientes a primer curso.

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo diario y continuado sobre los
contenidos de la asignatura, la realización de los problemas y actividades
propuestos, así como la asistencia a las tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Miguel Álvarez Alcón Profesor T.E.U. S
Juan Ramón Astorga Ramírez Profesor Asociado T.P. N
Francisco Javier Becerra Martel Profesor Asociado T.P. N
Álvaro Gómez Parra Becario de Investigación N
Mariano Marcos Bárcena Profesor T.U. S
Manuel Viseras Pico Profesro Asociado T.P. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C06 Comprender los procesos de fabricación. ESPECÍFICA
C13 Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL
G02 Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. ESPECÍFICA
G05 Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. ESPECÍFICA
G08 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
Comprender los procesos de fabricación. Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería: las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales; la ciencia y tecnología de los materiales.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas,
seminarios y prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.
- Se podrán completar partes del temario con
conferencias impartidas por especialistas.
30 C06 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G07 G08
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.
15 C06 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
04. Prácticas de laboratorio
- Modalidad organizativa: clases prácticas de
Taller/Laboratorio
- Método de enseñanza-aprendizaje: realización de
prácticas en talleres/laboratorios en pequeños
grupos de trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se desarollan prácticas en grupos cuyos
resultados se incorporarán a una memoria
presentada por cada grupo.
15 C06 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (64 horas).
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de las memorias de prácticas y la
resolución de problemas/ejerciciosprácticos
propuestos a lo largo del semestre (16 horas).
80 Reducido C06 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye la resolución de dudas y la
orientación a nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.
6 Reducido C06 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
12. Actividades de evaluación
Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica.
La duración estimada para cada uno de ellos será
de 2 horas.
4 Grande C06 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos, de la parte teórica y
práctica, así como mediante el/los trabajo/s que realice durante todo el
semestre.
La asistencia a las prácticas de Taller/Laboratorio, se consideran obligatorias,
de tal manera, que aquel alumno que falta a más de un 25% de las mismas, no podrá
aprobar la asignatura.
La nota final, será una nota media ponderada tal y como queda reflejado en el
apartado procedimiento de calificación.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a clases y tutorías En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante. Resolución de los problemas propuestos para casa.
  • Profesor/a
C06 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
Asistencia a prácticas Taller/Laboratorio En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases prácticas de Taller/Laboratorio. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante.
  • Profesor/a
C06 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
Conjunto de actividades propuestas durante el curso, como por ejemplo: 1. Análisis y síntesis de temáticas relacionadas con conferencias impartidas por personal especializado. 2. Problemas y ejercicios prácticos realizados en grupos. 3. Memorias de prácticas. Se evaluará la entrega y/o exposición de las actividades propuestas como complemento de la formación del alumno. Estas actividades se podrán desarrollar de manera individual o colectiva, mediante grupos de trabajos, a propuesta del profesor. Se valorará la formación de grupos y el trabajo en equipo por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales de la actividad propuesta.
  • Profesor/a
C06 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08
Trabajos monográficos Se realizarán trabajos monográficos, que podrán ser de carácter individual o en grupos, sobre aspectos y contenidos específicos de INGENIERÍA DE FABRICACIÓN, o responder a cuestiones formuladas sobre distintas tecnologías de fabricación. Los primeros pueden estar basados en charlas/conferencias realizadas por personal de reconocido prestigio en actividades asociadas a la asignatura.
  • Profesor/a
C06 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08

 

Procedimiento de calificación

El alumno será evaluado atendiendo a los siguientes criterios:

- Prueba teórico/práctico escrita (65% de la calificación total)
- Memoria Prácticas (25% de la calificación total)
- Trabajo Monográfico (10% de la Calificación de total)
- Resto de Actividades Propuestas (hasta un 20% de la calificación de teoría)
- Criterio: Para aprobar, se exige haber superado la parte teórica y la parte de
prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Introducción a la ingeniería de fabricación.
Ciclo de desarrollo del producto.
Metrología y calidad industrial.
Tolerancias y ajustes.
Sistemas y Procesos de Fabricación.
Tecnologías de los Sistemas de Fabricación.
Tecnologías de Conformado de Materiales.
Conformado de Materiales con Conservación de Material: Deformación Plástica. Fundición y Moldeo.
Conformado de Materiales con Eliminación de Material: Mecanizado.
Mecánica del corte. Aspectos económicos del mecanizado. Análisis de los procesos de mecanizado.
Elementos de máquinas herramienta. Tecnologías de Unión. Fabricación Automatizada
        
C06 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G05 G07 G08

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título     Tecnología Mecánica y Metrotecnia

Autor(es)            P. Coca, J. Rosique

Editorial, Año       Pirámide, 1987

 

Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)

Autor(es)            Mikell P. Groover

Editorial, Año       Pearson Education 1997

   

 

Titulo     Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es)            Serope Kalpakjian and Steven Schmid

 Editorial, Año      Prentice Hall; 2009

 

 

 

Bibliografía Específica

Titulo  Nociones de Metrología Dimensional

Autor (es)     L. Sevilla y M.J. Martín

Editorial        Servicio de publicaciones de la UMA.

 

 

 

 

Titulo     Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma

Autor (es)     M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González

Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-651/02.

 





APLICACIONES DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706030 APLICACIONES DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 2
Descriptor   ELASTICITY APPLICATIONS AND MATERIAL RESISTANCE Créditos Prácticos 2,5
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Escamilla

Situación

Prerrequisitos

Tener conocimientos básicos de álgebra, análisis matemático, física e
informática.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura complementaria

Recomendaciones

Haber cursado asignaturas de Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje autónomo.
- Creatividad.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Capacidad de abstracción, para implementar los conocimientos
    teóricos adquiridos, en la realidad física.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Resolución numérica de problemas de ingeniería en los que intervienen
    ecuaciones diferenciales sobre dominios realistas.
  • Actitudinales:

    Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

Objetivos

Entender teóricamente el método de elementos finitos (MEF)
Aprender a resolver numéricamente, mediante el MEF, problemas reales que
puedan
surgir a un ingeniero en el desarrollo de su profesión.

Programa

1.  Introducción: Ecuaciones en ingeniería y soluciones aproximadas.
2.  Formulación integral y cálculo de variaciones
3.  Introducción al método de elementos finitos.
4.  Elementos finitos en una dimensión: vigas y problemas dependientes del
tiempo.
5.  Elementos finitos en dos dimensiones: elasticidad, transmisión de
calor,
electromagnetismo.
6. Elementos finitos en tres dimensiones.
7. Fluidos viscosos.
8. Resolución de problemas de elementos finitos en el ordenador. Programas
comerciales.

Actividades

Ejercicios y programas de ordenador.

Metodología

El alumno deberá resolver un problema práctico que elegirá en consenso con
los
profesores responsables de la asignatura.
La evaluación consistirá en la presentación de dicho problema mediante una
memoria escrita (que contendrá los apuntes de clase relacionados con el
problema
y un capítulo específico dedicado al problema particular elegido por el
alumno)
junto al problema resuelto en los ficheros informáticos correspondientes.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 101

  • Clases Teóricas: 15  
  • Clases Prácticas: 22  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 18  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 35  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito:  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

El alumno deberá resolver un problema práctico que elegirá en consenso con
los
profesores responsables de la asignatura.
La evaluación consistirá en la presentación de dicho problema mediante una
memoria escrita (que contendrá los apuntes de clase relacionados con el
problema
y un capítulo específico dedicado al problema particular elegido por el
alumno)
junto al problema resuelto en los ficheros informáticos correspondientes.
Además,
se considerará la posibilidad de realizar un examen escrito para evaluar
los
conocimientos teóricos adquiridos.

Recursos Bibliográficos

A first course in finite elements. J. Fish, T. Belytschko. Ed. John Wiley
& Sons,
2007
The finite element method: linear static and dynamic finite element
analysis. T.
J. R. Hughes. Ed. Dover, 2000
A first course in the finite element method. D. L. Logan. Ed. CL-
Engineering, 2006
The finite element method in engineering. S. S. Rao. Ed. Butterworth-
Heinemann, 2005
An introduction to the finite element method. J. Reddy. Ed. McGraw-Hill,
2005
Introduction to the finite element method. E. G. Thompson. Ed. Wiley, 2005




CALIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 40906020 CALIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Créditos Teóricos 3,75
Título 40906 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA Créditos Prácticos 3,75
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Se recomienda haber aprobado la asignatura “Informática aplicada a la Ingeniería”

 

Recomendaciones

Se recomienda llevar la materia impartida en la asignatura actualizada durante el
periodo  en el que se cursa, de esta forma se podrá desarrollar las competencias
exigidas en ella.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSE MARIA PORTELA NU?EZ PROFESOR COLABORADOR N
JOSE LUIS VIGUERA CEBRIAN PROFESOR ASOCIADO S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G04 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G07 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas ESPECÍFICA
G08 Capacidad para organizar y planificar en el ámbito de la empresa y de las instituciones y organismos ESPECÍFICA
G09 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar ESPECÍFICA
N11 Conocimiento de los sistemas para evaluación de la calidad, y de la normativa y medios relativos a la seguridad y protección ambiental ESPECÍFICA
RD02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio GENERAL
RD03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética GENERAL
RD04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado GENERAL
RD05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía GENERAL
T08 Aptitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL
T14 Capacidad para considerar los temas medioambientales en la toma de decisiones GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R21 Capacidad para trabajar en equipo en proyectos de mejora con objetivos e indicadores de calidad.
R3 Clasificar las diferentes actividades comunes que envuelven la gestión de la calidad, la gestión de riesgos laborales y la gestión ambiental.
R9 Clasificar los factores de riesgos laborales, las técnicas de prevención de riesgos, las técnicas de seguridad analíticas (anteriores y posteriores al accidente) y operativas.
R19 Conocer los riesgos ambientales en la Industria Naval.
R14 Conocer los riesgos laborales en los procesos de la Industria Naval.
R4 Definir los diferentes elementos que integran un sistema de gestión de la calidad, el proceso de auditoría interna y la obtención de la certificación.
R11 Definir los diferentes elementos que integran un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, el proceso de auditoría interna y la obtención de la certificación.
R15 Definir los diferentes elementos que integran un sistema de gestión de la protección ambiental, el proceso de auditoría interna y la obtención de la certificación.
R6 Elaborar un esquema con las distintas fases de la implantación de un sistema de gestión de la Calidad y elaborar un cronograma.
R17 Elaborar un esquema con las distintas fases de la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos ambientales y elaborar un cronograma.
R13 Elaborar un esquema con las distintas fases de la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y elaborar un cronograma.
R16 Elaborar un esquema con los requisitos de la norma ISO 14001.
R5 Elaborar un esquema con los requisitos de la norma ISO 9001.
R12 Elaborar un esquema con los requisitos de la norma OHSAS 18001.
R2 Emplear adecuadamente los conocimientos y herramientas de calidad, riesgos laborales y protección ambiental en la gestión de los procesos de la empresa.
R10 Entender los fundamentos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.
R8 Establecer los diferentes enfoques de la mejora continua (PDCA, Seis Sigma,…) y emplear las diferentes herramientas de mejora e indicadores en función de cada situación.
R20 Fundamentar la posibilidad de integrar los sistemas de gestión de la calidad, de riesgos laborales y de protección ambiental en la correspondencia de las respectivas normas, y conocimiento de la norma UNE 66177 de integración.
R1 Fundamentar sus actuaciones en materia de calidad, riesgos laborales y protección ambiental en una cultura de planificación o prevención y mejora continua.
R7 Realizar una comparativa entre la normativa ISO 9001 y el modelo EFQM.
R18 Realizar una comparativa entre las normas ISO 14001 y el reglamento EMAS.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquellos que se consideran de mayor dificultad.
30 G04 G06 G07 N11 RD02 RD03 RD04 RD05 T08 T14
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación de los
conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a
seminarios y ejercicios.
30 G04 G07 G08 G09 N11 RD02 RD03 RD04 RD05 T08 T14
10. Actividades formativas no presenciales
El alumno deberá de entregar una serie de
memorias sobre las prácticas y seminarios
realizados. Tiempo de realización estimado: 46
horas.
Tiempo de horas estimadas que el alumno deberá
dedicar al estudio de la asignatura: 42 h.
88 G04 G06 G07 G08 N11 RD02 RD03 RD04 RD05 T08 T14
12. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
2 G04 G06 G07 N11 RD02 RD03 RD04 T08 T14

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y/o casos sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula.


 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua : teoría y práctica Exámenes escritos u orales y/o trabajos a realizar durante el semestre
  • Profesor/a
G04 G06 G07 G08 G09 N11 RD02 RD03 RD04 RD05 T08 T14
Examen final (teoría) Examen escrito
  • Profesor/a
G07 N11 RD02 RD03 RD05

 

Procedimiento de calificación

El procedimiento de calificación incluye:

- Examen final de teoría: 70% de la evaluación
- Trabajos entregados/expuestos: 30 % de la evaluación

Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno:
- Alcance una nota mínima en el examen final de 4 sobre 10 para poder hacer media
con el resto de la evaluación.
- Asistencia al menos al 80% de las clases presenciales
- Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se
mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Actividades de la gestión de calidad.
        
N11 T08 T14 R21 R3 R4 R6 R5 R8
            Analogías y diferencias entre los tres sistemas.
        
G06 G07 G08 N11 T08 T14 R3 R16 R5 R12 R7 R18
            Calidad en producto, proceso y sistema.
        
G06 G07 N11 T14 R21 R2 R8 R20
            Conceptos básicos de calidad.
        
N11 T08 T14 R21 R3 R4 R6 R5
            Desarrollo sostenible.
        
G06 G07 N11 T14 R19 R16 R18
            Enfoque reactivo y proactivo
        
G04 G06 G08 R9 R14 R13 R12 R10 R1
            Factores de riesgo, técnicas de prevención, accidente laboral y enfermedad profesional

        
G04 G06 G08 R9 R14 R13 R12 R10
            Gestión medioambiental en la empresa.
        
G07 N11 T14 R19 R15 R17 R16 R12 R20 R1 R18
            Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y posteriores modificaciones.

        
G06 R14 R10
            Mejora continua y herramientas de planificación y mejora.


        
G04 T08 R8 R1
            Proyecto práctico de implantación de un sistema integrado en una empresa del sector naval.

        
G04 RD03 RD05 R2 R20
            Sistema integrado de gestión y norma UNE.
        
G04 RD03 R2 R20
            Sistemas de gestión de la calidad, normativa ISO y modelo de calidad total EFQM.

        
G04 G06 G08 RD02 R4 R6 R5 R7
            Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales y normativa OHSAS.

        
G06 G09 N11 R9 R14 R11 R13 R12
            Sistemas de gestión de la protección ambiental, normativa ISO y reglamento EMAS.
        
G06 G07 G09 RD03 T14 R19 R15 R17 R18
            Técnicas de seguridad analítica y operativa.
        
G04 G06 R9 R14
            Ventajas y desventajas de la integración.
        
RD03 R20

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

ABRIL SÁNCHEZ, CRISTINA ELENA: Integración de sistemas de gestión: Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Madrid, Fundación Confemetal, 2009.

GARRIDO ESCUDERO, AMALIA y otros: Manual para la implantación de Sistemas de Gestión medioambiental según normas ISO 1400. 2ª Edición, Murcia, DM, 1998.

BADIA GIMÉNEZ, ALBERT y otros: Calidad: modelo ISO 9001. Implantación, certificación, transición, auditoría y acreditación. Bilbao, Deusto, 2002.

 

Bibliografía Específica

UNE 66177:2005 “Sistemas de Gestión. Guía para la integración de los Sistemas de Gestión”

UNE-EN-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.

UNE-EN-ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientaciones para su uso”.

OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.

Reglamento (EC) No 1221/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo del 25 de Noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión

 

 

Bibliografía Ampliación

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 (Última actualización LEY 32/2010 publicada en el BOE 06/08/2010).

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, por el que se modifica el RD 1316/89.

Ley 4/2009, de 14 de Mayo sobre protección ambiental integrada

Ley 10/1998. De 21 de Abril sobre gestión de residuos

 





COMPLEJOS INDUSTRIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706003 COMPLEJOS INDUSTRIALES Créditos Teóricos 3
Descriptor   INDUSTRIAL COMPLEXES Créditos Prácticos 3
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 1      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 5,5      

 

 

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Profesorado

Tomás Acedo Alberto

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Teoría de Circuitos, Mecánica de fluidos y
Termodinámica

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura se basa en la normativa existente, dándola a conocer y
aplicándola en instalaciones tipo.

Recomendaciones

Se recomienda al alumno, antes de iniciar esta asigantura que repase
los
conocimientos adquiridos en las materias citadas en los prerrequisitos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de organización y de planificación.
- Comunicación oral y escrita.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Razonamiento crítico.
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas situaciones.
- Creatividad.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Motivación por la calidad y mejora continua.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Teoría de circuitos.
    - Mecánica de fluidos.
    - Termodinámica.
    - Utilización e interpretación de normas.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de documentación técnica.
    - Gestión de la información. Documentación.
    - Conceptos de aplicaciones del diseño.
    - Técnicas de resolución de problemas.
    - Planificación, organización, estrategia.
  • Actitudinales:

    - Capacidad de análisis y síntesis.
    - Aceptar que el estudio y el diseño requieren constancia y esfuerzo
    personal.
    - Mostrar actitud crítica y responsable.
    - Valorar el aprendizaje autónomo.
    - Valorar la importancia del trabajo en equipo.
    - Mostrar interés en la ampliación de conocimiento y en la búsqueda
    de información.
    - Disposición para reconocer y corregir errores.
    - Respetar las decisiones y opiniones ajenas.
    - Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos.

Objetivos

Formar al alumno en el manejop y utilización de la normativa referente a
instalaciones tipo, procurando que adquiera los conocimientos teóricos y
prácticos para la realización de instalaciones.
- Adquiera una manera de pensar sistemática.
- Tenga capacidad de interpretación de resultados para detectar posibles
errores o fallos.
- Adquiera la capacidad necesaria para razonar sobre el planteamiento y
sus
deduciones.
- Conocer la forma de sintetizar para exponer un tipo de instalación.
- Adquiera conocimiento para la exposición oral en presentaciones técnicas.
- Aprenda a manejar la bibliografía como fuente de conociemiento.
- Desarrolle la capacidad de trabajo en equipo y el sentido de
compañerismo.

Programa

Apartado I. Instalaciones eléctricas.
Tema 1. Energía eléctrica. Distribuciíon trifásica.
Tema 2. Suministro y electrificación.
Tema 3. Centros de transformación.
Tema 4. Instalaciones de transporte y cuadros elééctricos.
Tema 5. Protección de instalaciones y contradescargas.
Tema 6. Instalaciones de puesta a tierra.
Tema 7.Dimensionado de instalaciones eléctricas.
Tema 8. Instalaciones de emergencia.
Tema 9.Intalaciones de pararrayos.

Apartado II. Instalaciones con fluidos.
Tema 1. Fluidos. Definición y propiedades.
Tema 2. Hidrostática, ecuaciones fundamentales.
Tema 3. Análisis dimensional y semejanza.
Tema 4. Viscosidad y resistencia al fluido.
Tema 5. Flujo en tuberías.
Tema 6. Bombas y ventiladores.
Tema 7. Sistemas de suministro de agua.
Tema 8. Sistemas de evacuación y desagues.
Tema 9. Análisis del C.T.E. y A.C.S.


Apartado III. Aislamiento térmico y ahorro energético.
Tema 1. Conceptos termodinámicos I (el fenómeno físico del calor).
Tema 2. Conceptos termodinámicos II.
Tema 3. El aislamiento térmico. Cálculo de los parámetros de la demanda.
Tema 4. Limitación de la demanda energética.
Tema 5. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Tema 6. Contribución solar mínima al agua corriente sanitaria.
Tema 7. Contribución fotovoltáica mínima de energía eléctrica.

Actividades

Clases teóricas descriptivas y prácticas iniciando cada apartado con el
repaso
de las asignaturas básicas para aglutinar conocimientos. Desarrollo de
casos
prácticos. Propuesta de trabajos externos con exposición. Propuesta de
exposición de temas. Exámenes finales.

Metodología

Todos los contenidos teóricos y prácticos se expondrán mediante el método
magistral con la incidencia y motivación al alumnado para activar su
iniciativa hasta la comprensión por su parte de la materia explicada.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas: 25,5  
  • Clases Prácticas: 25,5  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 51  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Pruebas en las convocatorias de enero, junio y septiembre.
Entrega y exposición del trabajo acordado con el profesor previa discusión.
Exposición de temas teóricos concretos del programa según apuntes y con
capacidad de ampliación.

Recursos Bibliográficos

- Arquitectura y Urbanismo Industrial. Rafael de Heredia. UPM
- Diseño de Complejos Industriales. Fundamentos. Miguel Casals. Ediciones UPC
- Diseño de Plantas Industriales. Carlos Morales. UNED
- Cuadernos de Ingeniería de Proyectos. Diseño básico de Plantas industriales.
Eliseo Gómez-Senent. UPV
- El Arte de Proyectar en Arquitectura. Ernst Neufert
- Electrotécnia (circuitos). Valentin M. Parra.
- Resolución de problemas de teoría de circuitos. José Fernández Moreno.
- Mecánica de fluidos. Jhon M. Cimbala.
- Mecánica de fluidos. Frank M. White.
- Termodinámica. Reynolds.
- Publicaciones de instalaciones de la Escuela de la Edificación.
- Apuntes de la asignatura. Copistería de San Rafael.
- Código Técnico de la Edificación, Disposición y Documentos Básicos de
AENOR.
- Normas UNE asociadas a la legislación aplicable.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión.




CONFORMADO PLÁSTICO Y POR MOLDEO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708036 CONFORMADO PLÁSTICO Y POR MOLDEO Créditos Teóricos 3
Descriptor   PLASTIC FORMING, CASTING AND MOULDING BASED PROCESSES Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Miguel Álvarez Alcón

Situación

Prerrequisitos

Ninguno

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura está especialmente relacionada en sentido descendente,
con la
asignatura de Tecnología Mecánica y en sentido ascendente con Control
de
Calidad de los Procesos de Fabricación.

Recomendaciones

Se recomienda haber aprobado primer curso, así como, haber aprobado y
obtenido
los conocimientos de la asignatura de Tecnología Mecánica de 2º curso,
2º
cuatrimestre.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Conocimientos generales básicos.
- Conocimientos básicos de la profesión.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Comunicación oral y escrita
- Resolución de problemas.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocimiento de tecnología, diseño y procesos.
    - Control y calidad en la producción.
    - Organización y planificación de la producción.
    - Prevención de riesgos laborales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y programación de procesos.
    - Elaboración y defensa de informes técnicos.
    - Toma de decisiones.
    - Capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
  • Actitudinales:

    Tecnología

Objetivos

Esta asignatura se compone de dos bloques temáticos bien diferenciados,
por
este motivo,la programación, así como los objetivos propuestos en esta
asignatura, se van a realizar atendiendo a dichos bloques temáticos.
Así, en lo que respecta al Conformado Plástico, los objetivos se centran
en dar
a conocer al alumno los fundamentos teóricos que rigen el proceso de
conformado
por deformación plástica, posteriormente se estudiarán diferentes procesos
de
conformado, de manera que el alumno sea capaz de analizar y aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos na los distintos procesos.

Por otro lado, en lo referente al Conformado por Moldeo, se establecen
como objetivos que el alumno adquiera un conocimiento teórico-práctico de
los
fundamentos en los que se basa la fundición, desde la fusión del material
hasta
su posterior colada, solidificación y desmoldeo. Atendiendo a esto, se
ealizará
un recorrido por las principales técnicas de moldeo, estudiando en cada
una de
ellas sus características principales, utilización y las calidades de
acabado
que se obtienen.

Programa

Tema I.1. Introducción.
Tema I.2. Fundamentos de elasticidad y comienzo de deformaciones no
elásticas.
Tema I.3. Fundamentos de la plasticidad.
Tema I.4. Fundamentos del conformado por deformación plástica.
Tema I.5. Procesos de conformado por deformación plástica I.
Tema I.6. Procesos de conformado por deformación plástica II.

Tema II.1. Fundamentos del conformado por moldeo.
Tema II.2. Tecnología de la fusión y de la colada.
Tema II.3. Moldeo en arena.
Tema II.4. Moldeo en coquilla.
Tema II.5. Diseño y cálculo de los sistemas de distribución.
Tema II.6. Verificación y acabado.

Actividades

- Visita técnica.
- Seminario.
- Trabajos monográficos.
- Realización de problemas.

Metodología

- Clases teóricas presenciales en aula.
- Clases de problemas presenciales en aula.
- Trabajos monográficos dirigidos.
- Sesiones y tutorías por grupo.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 21  
  • Exposiciones y Seminarios: 6  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 7,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 42  
    • Preparación de Trabajo Personal: 10  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 5  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

- Prueba teórica escrita.
- Prueba práctica escrita (70% calificación).
- Trabajo monográfico (20% calificación).
- Problemas propuestos (5% calificación).
- Asistencia (5%)
- Criterio: para aprobar la asignatura es necesario aprobar cada uno de
los dos
bloques temáticos por separado.

Recursos Bibliográficos

Curso de elasticidad y resistencia de materiales. Elasticidad
L. Ortiz Berrocal
UPM

Tecnología Mecánica y Metrotecnia
P. Coca Rebollero y J. Rosique Jiménez
Pirámide
1989

Manufactura, Ingeniería y Tecnología
S. Kalpakjian y R. Schmid
Prentice-Hall
2002

Tecnología de la fundición
E. Capello
Gustavo Gili
1974

Materials and Processes in Manufacturing
E. P. DeGarmo, J. T. Black and R. A. Kohser
John Wiley & Sons
1999





CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708035 CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 3
Descriptor   MANUFACTURING PROCESSES QUALITY CONTROL Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Mariano Marcos Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Cálculo
Algebra
Dibujo Técnico
Fundamentos de ciencia de los materiales
Tecnología Mecánica
Métodos estadísticos de la ingeniería
Ingeniería del mecanizado

Contexto dentro de la titulación

La asignatura es de carácter optativo, ofertada para alumnos de
segundo y/o
tercer curso y ubicada para su desarrollo en el segundo semestre del
calendario académico.

Recomendaciones

Se recomienda que, antes de matricularse de esta asignatura, se hayan
cursado
previamente las asignaturas referidas en el apartado de prerrequisitos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación.
Resolución de problemas.
Motivación por la calidad y la mejora continua
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimiento de la interrelación entre fabricación y calidad
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica
    
  • Actitudinales:

    Calidad
    Mejora continua

Objetivos

Con esta asignatura se trata de que el alumno adquiera los conocimientos
básicos de garantía de calidad en la fabricación, de acuerdo con las
exigencias de la normativa internacional.

Programa

Teoría (UT: Unidades de teoría)

UT-1. Procesos de fabricación.
UT-2. Sistemas de fabricación.
UT-3. Evaluación de la Calidad en los sistemas de fabricación.
UT-4. Infraestructura para la Calidad industrial.
UT-5. Introducción a la metrología industrial.
UT-6. Calidad de la mediciones: Incertidumbre de medida.
UT-7. La gestión de la calidad en laboratorios de calibración y ensayo.
UT-8. Ingeniería de la Calidad. Organización y misiones
UT-9. Análisis de la calidad en los medios de producción
UT-10. Calificación y certificación de los medios de producción

Prácticas en laboratorio (UPL: Unidades Prácticas en laboratorio)

UPL-1. Patrones de medida. Patrones de la metrología dimensional.
UPL-2. Sistemas de medición directa e indirecta de longitudes y ángulos.
UPL-3. Medición de formas geométricas.
UPL-4. Medición de acabados superficiales.
UPL-5. Calibración de elementos de medida.

Actividades

Clases teóricas
Clases prácticas en aula
Clases prácticas en laboratorio

Metodología

Los contenidos básicos de esta asignatura serán tratados en los
conocimientos
teóricos, completándose estos con prácticas en Laboratorio y, dentro de
las
prosiblidades, con visitas a empresas de la zona.
Conferencias Vinculadas a la ASignatura.
Posibilidad de Parendizaje por Proyectos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 150

  • Clases Teóricas: 19  
  • Clases Prácticas: 28  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 9  
    • Sin presencia del profesorado: 23  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 67  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se efectuará evaluación de conocimientos teóricos y prácticos.

Recursos Bibliográficos

Sánchez L., M.; Díaz V., J.E.; Contreras S., J.P.; "Parte I: Nociones de
Metrología Dimensional" (Apuntes); Escuela Superior de Ingeniería de
Cádiz.
Laboratorio de Metrología Dimensional. 1998.

Sánchez L., M.; Contreras S., J.P.; García A., J.F.; "Parte II: Técnicas
de
medida en la Metrología Dimensional" (Apuntes); Escuela Superior de
Ingeniería
de Cádiz. Laboratorio de Metrología Dimensional. 1998.

Sánchez L., M.; Contreras S., J.P.; García A., J.F.; "Parte III: Control
de
formas y acabados" (Apuntes); Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz.
Laboratorio de Metrología Dimensional. 1998.

Sánchez L., M.; Contreras S., J.P.; "Esquema del Manual de
Gestión de la Calidad de un Laboratorio de Metrología Dimensional"
(Apuntes); Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. Laboratorio de
Metrología
Dimensional. 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Normas UNE e ISO relacionadas con la materia.




CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715044 CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II.

 

Recomendaciones

Haber aprobado las asignaturas de Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Tornell Barbosa PTEU S
Sonia Velazquez Leris PA N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización ESPECÍFICA
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería ESPECÍFICA
G05 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos ESPECÍFICA
M05 Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 1.-Capacidad para analizar, con el método directo de la rigidez, estructuras de barras cuando las cargas estan en las barras o cuando hay asientos en los apoyos, cargas térmicas o falta de ajuste.
R02 2.-Capacidad para analizar, con ayuda de los métodos clásicos, pendiente-desviación y Cross, estructuras de nudos rígidos (intranslacionales y translacionales) y el efecto sobre estas de las cargas moviles.
R03 3.-Capacidad para analizar problemas de inestabilidad por grandes deformaciones, no linealidad geométrica o de calculo plástico de las barras y emparrillados planos y estructuras espaciales.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa:
Clases teóricas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Método expositivo/lección magistral y estudio de
casos.

El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar. Se enseñan los contenidos básicos de un
tema de una forma estructurada. Se presentan
ejercicios tipos y casos particulares para
afianzar los contenidos.

40 M05 T01 T02 T04 T12 T17
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa:
Clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios.

Aprendizaje basado en problemas. Se desarrollan
actividades de aplicación de los conocimientos en
ejercicios concretos, con carga didáctica que
permita profundizar y ampliar los conocimientos
teóricos, con especial enfasis en el
autoaprendizaje. Los alumnos desarrollan
soluciones adecuadas, siguen procedimientos e
interpretan los resultados.

14 M05 T01 T02 T04 T12 T17
03. Prácticas de informática
Modalidad organizativa:
Prácticas de Informática.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios y problemas.

Aplicación de un programa del Método de los
Elementos Finitos al análisis, resolución de
ejercicios y a la interpretación de los
resultados.
6 CG02 M05 T01 T02 T04 T12 T17
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio y trabajo personal
78 CG02 M05 T01 T02 T04 T12 T17
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorías presenciales  o a través del Campus
Virtual, personales o colectivas
4 M05 T01 T02 T04 T17
12. Actividades de evaluación
Controles parciales presenciales
8 M05 T01 T02 T04 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de calificación)

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
1.-Tres controles parciales presenciales, uno por cada Bloque. Los controles parciales voluntarios se realizarán en las fechas que se indicarán en la presentación del curso. Consistirán en la resolución de un grupo de ejercicios, no superior a tres, de acuerdo con la materia tratada en cada Bloque. El nivel de dificultad será muy similar a los disponibles en el Campus Virtual y desarrollados en clase. Se indicará el valor de cada ejercicio propuesto y posteriormente a cada control, el alumno dispondrá de las soluciones en el Campus Virtual.
  • Profesor/a
M05 T01 T02 T04 T17
2.-Informe de las prácticas realizadas con el programa de cálculo de estructuras. Las prácticas con el programa de cálculo de estructuras son obligatorias. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental del informe,valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
CG02 M05 T02 T04 T17
3.-Prueba presencial final para evaluar el aprendizaje global de la asignatura por parte del alumno. Se realizará en las fechas previstas por la Dirección de la Escuela. Constará de ejercicios de cada bloque, del mismo nivel que los propuestos en los controles parciales. Se indicará el valor de cada uno de los ejercicios propuestos.
  • Profesor/a
M05 T01 T02 T04 T17

 

Procedimiento de calificación

La nota media de los tres controles parciales presenciales (voluntarios), tendrá
un peso del 20% en la calificación final de la asignatura.
La nota de las prácticas con el programa de cálculo de estructuras(obligatorias)y
del correspondiente informe tendrán un peso del 5% en la calificación final.
La prueba presencial final tendrá un peso del 75% en la calificación final de la
asignatura.

Calificación final de la asignatura = Nota prueba final*0.75 + Nota media de los
tres controles parciales*0.20 + Nota informe de prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.-Bloque I-Cálculo matricial de estructuras (continuación de ERM-II).
El método directo de la rígidez. Cargas en barras. Asientos de apoyos. Cargas térmicas. Faltas de ajuste.
        
M05 T01 T02 T17 R01
            2.-Bloque II-Estructuras de nudos rígidos.
Método de la pendiente-desviación. Método de la distribución de momentos.Líneas de influencia y cargas móviles.


        
M05 T01 T02 T17 R02
            3.-Bloque III-Inestabilidad.Cálculo plástico de estructuras de barras. Emparrillados y estructuras espaciales.
        
M05 T01 T02 T17 R03

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

Martínez Jiménez J.M. y otros, Diseño y Cálculo Elástico de los Sistemas Estructurales: Tomo I-Estructuras de Barras y Vigas. Ed. Bellisco-Madrid  2010.

 Celigüeta J.T., Curso de Análisis Estructural, EUNSA-1998  

Doblaré M.,  Gómez-Lera M. S., Problemas de estructuras articuladas y reticuladas, ETSII Madrid -1988

Benito Muñoz, J.J. y otros Cálculo de Estructuras. Unidad Didáctica. UNED-2011

Vazquez M., Cálculo matricial de estructuras, Noela-Madrid 1999

Paris F., Cálculo matricial de estructuras, Universidad de Oviedo-2006

Timoshenko, S.P., Young, D.H., Teoría de Estructuras, Urmo, 1976.

 

 

Bibliografía Específica

Cudos, V., Quintero, F., Estructuras metálicas, Fundación Escuela de la Bellisco, 1990.

 





CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO DE MÁQUINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715041 CÁLCULO, CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO DE MÁQUINAS Créditos Teóricos 5,62
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 1,88
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias
correspondientes a las materias de los semestres anteriores.

 

Recomendaciones

Para adquirir las competencias de la asignaturas a un ritmo sostenido, se
recomienda que el estudiante esté familiarizado y tenga conocimientos de las
siguientes materias cursadas en los semestres previos:
Mecánica del Sólido Rígido. Cinemática y Dinámica de Máquinas y Mecanismos.
Materiales de ingeniería, sus propiedades y aplicaciones. Procesos de conformado
de los materiales. Comportamiento en servicio de los materiales. Tribología.
Cargas, tensiones y deformaciones elásticas y plásticas. Estado tensional.
Geometría plana y espacial.
Trigonometría.
Cálculo diferencial e integral.
Álgebra vectorial.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSÉ ENRIQUE DÍAZ VÁZQUEZ Profesor Titular Escuela Univ. S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CG01 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CG03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CG04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas ESPECÍFICA
M02 Conocimiento y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones. GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. GENERAL
T11 Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Conocer las características funcionales de los principales tipos de elementos mecánicos.
R2 Integrar los conceptos básicos del diseño de máquinas, incluyendo en el mismo proceso de diseño, la ingeniería mecánica y de materiales, la prevención de fallas bajo carga estática y variable.
R4 Relacionar los conceptos fundamentales con la especificación práctica de componentes.
R1 Ser capaz de calcular, diseñar y sentar las bases mecánicas para la construcción de máquinas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones expositivas, explicativas y/o
demostrativas de contenidos.
35
02. Prácticas, seminarios y problemas
Resolución de ejercicios y problemas.
10
04. Prácticas de laboratorio
Simulaciones, desarrollo de demostraciones,
experimentos, etc.
5
08. Teórico-Práctica
Sesiones de exposición verbal de los contenidos
de la materia objeto de estudio, seguida de
actividades de aplicación de los conocimientos a
situaciones concretas y a la adquisición de
habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio.
Aprendizaje orientado a proyectos.
10
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio y trabajo, individuales y autónomos,
orientados a la asimilación de los contenidos,
tanto teóricos como prácticos, de la asignatura.
El alumno es responsable de la organización de su
propio trabajo de forma eficaz.
80 Reducido
11. Actividades formativas de tutorías
Relación personalizada de ayuda en el proceso
formativo entre el docente y los discentes,
incluyendo la resolución de dudas en los
conceptos y sus aplicaciones.
4 Reducido
12. Actividades de evaluación
Evaluación de la adquisición de los conocimientos
propios de la materia a través de pruebas
escritas.
6 Grande

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La evaluación se realizará a través de exámenes escritos, el control de la
asistencia las citas de tutoría individual y la calificación de las prácticas
realizadas.

Los exámenes escritos constarán de una parte de teoría (4 puntos sobre 10) y otra
de prácticas (6 puntos sobre 10). Se considerará aprobado la obtención de un
mínimo de un 5,0 en la nota.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Exámenes parciales. Prueba teórico / práctica sobre los contenidos de la asignatura.
  • Profesor/a
Prácticas de Laboratorio. Informe final de prácticas. Análisis documental
  • Profesor/a

 

Procedimiento de calificación

EXÁMENES PARCIALES:

Se realizarán dos parciales eliminatorios. El aprobado en cada parcial elimina
materia y se guardará hasta la convocatoria de septiembre, inclusive.

EXÁMENES FINALES:

Los exámenes finales constarán de dos sesiones, cada una correspondiente a cada
parcial en los que se ha dividido la asignatura. Pudiendo examinarse el alumno de
uno, o de los dos parciales, según su situación.

Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

CALIFICACIÓN DE PRÁCTICAS:

Las prácticas son OBLIGATORIAS.

La asistencia a las prácticas de la asignatura y la realización del Informe Final
de Prácticas de Laboratorio supone hasta un máximo de 1 punto. La calificación
obtenida se guardará hasta la convocatoria de septiembre, inclusive.

CALIFICACIÓN FINAL

La  nota final será la suma de la calificación de las prácticas y la media
aritmética de la calificación obtenida en los dos parciales. Para aprobar la
asignatura hay que obtener un mínimo de un 5,0 en la nota final, siempre y cuando
se haya obtenido un mínimo de un 3,5 en cada parcial.

Según la normativa vigente, la calificación máxima es de 10,0.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1. Fundamentos
        
CG03 G03 G07 M02 T11 R4
            2. Prevención de fallas
        
CG02 CG03 G03 G04 M02 T01 T04 T07 T11 T12 T17 R2 R4 R1
            3. Diseño de elementos mecánicos
        
CG02 CG03 CG04 G03 G04 G06 G07 M02 T01 T02 T04 T07 T11 T12 T15 T17 R3 R2 R4 R1
            4. Herramientas de análisis y ensayo de máquinas
        
CG02 CG03 G03 G04 G06 G07 M02 T01 T02 T04 T11 T12 T15 T17 R2 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, 8ª edición, McGraw-Hill, 2 008, ISBN 970-10-6404-6.

Bernard J. Hanrock, Bo O. Jacobson, Steven R. Schmid, Elementos de Máquinas, McGraw-Hill, 1 999, ISBN 970102799X.

Robert L. Mott, Diseño de Elementos de Máquinas, 4ª edición, Pearson Educación, 2 006, ISBN 9702608120.

 

 

Bibliografía Específica

G. Niemann, Elementos de Máquinas: proyecto y cálculo de uniones, cojinetes y árboles, Ed. Labor, 1 987, ISBN 84-335-6291-6.

Robert L. Norton, Diseño de maquinaria, 4ª edición, McGraw-Hill, 2 009, ISBN 970-10-6884-X.

 

 

Bibliografía Ampliación

Harold A. Rothbart, Thomas H. Brown, Mechanical Design Handbook, Second Edition : Measurement, Analysis and Control of Dynamic Systems, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2006, ISBN-13 9780071466363

Jack P. Holman, Experimental methods for Engineers, 8th edition, McGraw-Hill, 2012, ISBN-13 9780073529301.

David G. Ullman, The mechanical design process, 4th edition, McGraw-Hill, 2010, ISBN-13 9780072975741





DESARROLLO HISTÓRICO-CULTURALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717021 DESARROLLO HISTÓRICO-CULTURALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL Créditos Teóricos 6,25
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 1,25
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos básicos de Historia del Arte.
Conocimientos de Dibujo Técnico.
Conocimientos Informáticos dentro del Diseño Gráfico.






Alumnos de Bachillerato de Ciencias / Tecnológicos.
Alumnos de Bachillerato Artístico con conocimientos dentro del Área de Ciencias.
Ciclos Formativos de Grado Superior con conocimientos de materias de Ciencias y
Arte.

 

Recomendaciones

ALUMNOS de 1º del Grado de Ingenieros de Diseño Industrial
Alumnos de Bachillerato de Ciencias / Tecnológicos.
Alumnos de Bachillerato Artístico con conocimientos dentro del Área de Ciencias.
Ciclos Formativos de Grado Superior con conocimientos de materias de Ciencias y
Arte.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Prof. Dr. LUIS GONZALO GONZALEZ GONZALEZ PROFESOR ASOCIADO N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CG1 Competencia idiomática (Compromiso UCA) GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL
DP01 Capacidad para hacer análisis de productos desde el conocimiento estético, histórico, hermenéutico, semiótico, sociológico y antropología del producto ESPECÍFICA
DP02 Conocimiento de fundamentos de estética, evolución de las ideas estéticas para su proyección en el análisis de diseño de productos industriales ESPECÍFICA
DP03 Conocimientos de historia del diseño industrial para operar como actor de la cultura material desde la sostenibilidad cultural ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 R1 Capacidad para hacer análisis de productos desde el conocimiento estético, histórico, hermenéutico, semiótico, sociológico y antropología del producto.
R2 R2 Conocimiento de fundamentos de estética, evolución de las ideas estéticas para su proyección en el análisis de diseño de productos industriales.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
50 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03
02. Prácticas, seminarios y problemas
10 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03
10. Actividades formativas no presenciales
ESTUDIO INDIVIDUAL
80 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 DP01 DP02 DP03
11. Actividades formativas de tutorías
7 Reducido DP01 DP02 DP03
13. Otras actividades
EXÁMEN
3 Grande CB2 CB3 CB4 CB5 DP01 DP02 DP03

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA ES LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS
EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
ASISTENCIA OBLIGATORIA JUNTO A LAS PRÁCTICAS.
CALIFICACIÓN MÍNIMA EN LOS EXÁMENES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Exámen Final. Prácticas programadas Prueba presencial práctica compuesta de ejercicios. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos. Ejercicios prácticos que el alumno resolverá individualmente y / o en grupo. La calificación obtenida en estos ejercicios permitirán incrementar la calificacón obtenida en el examen final, siendo necesario una calificación mínima en el examen final para superar la asignatura.
  • Profesor/a
  • Autoevaluación
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 DP01 DP02 DP03

 

Procedimiento de calificación

El examen fnal (80%),siendo necesario obtener una calificación mínima para
superar la asignatura.

Las prácticas programadas (20%), su adecuada realización es imprenscindible para
superar la asignatura.

Asistencia obligatoria.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.- Noción de Proyecto y de proyectualidad. Orígenes y diferencias conceptuales, cronológicas y filosóficas. Los
medios de representación.
2.- Nociones de Modernidad y Posmodernidad. la construcción científica e historiografía de ambos conceptos. Los
fundamentos filosóficos. La relación de los medios productivos (tecno - ciencia) con la naturaleza. características
de los objetos en la producción de ambos periodos.
3.- El diseño en las distintas culturas. Los pueblos del Mediterráneo. Grecia y Roma. El medioveo: bárbaro,
bizantino, cristiano, árabe y judaico. Diseño precolombino. Renacimiento.
4.-Siglos XVII,XVIII y XIX. Del surgimiento y auge de la mecanización con la Revolución industrial a su
cuestionamiento a fines del siglo XIX. Del Historicismo a los diseños vernaculares y la tradición funcional.
5.-Movimiento Moderno en las artes, la arquitectura y el diseño. El diseño fundado en la racionalidad ética y
estética. la metáfora funcionalista. variantes pedagógicas en diseño industrial. La Hfg ULM. Problemas de
epistemología.
Alvar Aalto, Charles Eames y Robert Ptopst: otra noción de la racionalidad.
6.- Historia de los movimientos de diseño en el siglo XX en su relación con las artes, los movimientos sociales y la
arquitectura: diseño Art Deco, escandinavo, del styling & streamlined. Pop e italiano. Los movimientos contracultura y
el diseño radical.
7.- Diseño del consumo efímero. Imaginarios de consumo. Los diseños que han producido grandes cambios culturales.
Renovación de paradigmas. El diseño de autor. Variante en el Diseño Contemporáneo: Minimalismo. Hi Tech, Étnico,
Kitsch. La estética de la informatización.
8.- El Diseño Industrial y sus condiciones de producción en la Argentina.
Antecedentes productivos en los siglos XVIII y XIX. Diferencia entre posturas no-modernas y ausencia de
modernización.El impacto de las politicas macroeconómicas en la producción de diseño local.
9.- Distintas nociones de confort.

        
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03 R1 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

BÜRDEK, Bernhard. Diseño. Historia, teoría y práctica del Diseño Industrial, Gustavo Gili, Barcelona, 1994.

GÓMEZ-SENENT, Eliseo. Introducción al Proyecto, Universidad Politécnica de Valencia, 1989.

MANZINI, Ezio. Artefactos: hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Celeste, 1992.

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol. El Diseño y la Empresa, INFE, Madrid, 1986.

POTTER, Norman. Qué es un diseñador: objetos, lugares, mensajes, Paidós, Barcelona, 1999.

RICARD, André. La aventura creativa, Ariel, Barcelona, 2000.

 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO

 

ALEXANDER, Christopher. Ensayo sobre la síntesis de la forma, Infinito, Buenos Aires, 1969.

ASIMOW, Morris. Introducción al proyecto, Herrero Hermanos, México D.F, 1967.

BONSIEPPE, Guy. Teoría y práctica del Diseño Industrial: elementos para una manualística crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

GÓMEZ-SENENT, E. Las fases del proyecto y su metodología, ETSII, Valencia, 1992.

JONES, J. Ch. Métodos de diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

JONES, J. Ch. Diseñar el diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 1985.

MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, 4 vol, Gustavo Gili, 1982.

MONTAÑA, Jordi. Cómo diseñar un producto, Manuales IMPI Nº 24, IMPI, Madrid, 1989.

MUNARI, Bruno. Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

OSTROFSKY, B. Design, planning and development methodology, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1977.

 

 

Bibliografía Ampliación

CREATIVIDAD

 

BEAUDOT, A. La creatividad, Narcea, Madrid, 1980.

BODEN, M.A. La mente creativa. Mitos y mecanismos, Gedisa, Barcelona, 1994.

DE BONO, Edward. El pensamiento creativo, Paidós, Barcelona, 1999.

GARDNER, H. Mentes creativas, Paidós, Barcelona, 1995.

GERARDIN, L. La biónica, Guadarrama, Madrid, 1968.

GORDON, W.J.J. Sinéctica, Herrero Hermanos, México, 1963.

GRUBER, Howard E. Darwin, sobre el hombre: un estudio psicológico de la creatividad científica, Alianza, Madrid, 1984.

GUILFORD, J.P. La naturaleza de la inteligencia humana, Paidós, Buenos Aires, 1977.

GUILFORD, J.P. “La creatividad”, en BEAUDOT, A. La creatividad, Narcea, Madrid, 1980.

JAOUI, H. Claves para la creatividad, Diana, México, 1975.

KÖESTLER, A. El acto de la creación, Losada, Buenos Aires, 1965.

OSBORN, A.F. Imaginación aplicada, Velflex, Madrid, 1960.

MARÍN, R. y DE LA TORRE, S. Manual de la creatividad, Vicens Vives, Barcelona, 1991.

MARINA, José Antonio. Teoría de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona, 1993.

MASLOW, A.H. La personalidad creadora, Kairós, Barcelona, 1983.

MOLES, Abraham y CAUDE, R. Creatividad y métodos de innovación, Ibérico Europea, Barcelona, 1977.

NEUMANN, Eckhard. Mitos de artista: estudio psicohistórico sobre la creatividad, Tecnos, Madrid, 1992.

ROMO, Manuela. Psicología de la creatividad, Paidós, Barcelona, 1997.

RUIZ COLLANTES, F. Xavier (ed). “Creatividad, comunicación y mercado”, Temes de Disseny, Nº 17, Elisava Edicions, [Barcelona], 2000 (Julio).

WEISBERG, R.W. Creatividad: el genio y otros mitos, Labor, Madrid, 1989.

 

 

 

Bibliografía Específica

BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Paidós, Barcelona, 1985.

BARNICOAT, John. Los carteles, su historia y su lenguaje, Gustavo Gili, 1997.

BAYLEY, Stephen (dir). Guía Conran del diseño, Alianza Editorial, 1992.

DORMER, Peter. El diseño desde 1945, Destino, Barcelona, 1995.

HESKETT, John. Breve historia del diseño industrial, Serbal, 1985.

GIRALT-MIRACLE, Daniel; CAPELLA, Juli; LARREA, Quim (ed). Diseño industrial en España (Catálogo exposición Centro de Arte Reina Sofía), Plaza y Janés, 1998.

PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Gustavo Gili, 1976.

SATUÉ, Enric. El diseño gráfico. Historia de una forma comunicativa nueva, Alianza, 1997.

TAMBINI, Michael. El diseño del siglo XX, Ediciones B, Barcelona, 1997.

PROJECT MANAGEMENT – DESIGN MANAGEMENT – MANAGEMENT – EMPRESA – ESTRATEGIA

 

BURSTEIN, David y STASIOWSKY, Frank. Project Management, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

DE COS, Manuel. Teoría General del Proyecto, 2 vol, Síntesis, Madrid, 1977.

GABIÑA, J. El futuro revisitado. La reflexión prospectiva como arma de estrategia y decisión, Marcombo, Barcelona, 1995.

HAKE, Bruno. Estrategia de nuevos productos, Pirámide, Madrid, 1974.

HEREDIA, Rafael de. Dirección integrada de proyectos, Alianza, Madrid, 1985.

MEMELSDORFF, Frank. Diseño, empresa & imagen, Folio, Barcelona, 1984.

MILES, Lawrence D. Análisis del valor, Ediciones Deusto, Bilbao, 1970.

MOK, Clement. El diseño en el mundo de la empresa, Anaya Multimedia, Madrid, 1998.

PORTER, Michael. Estrategia competitiva, Compañía Editorial Continental, México, 1990.

THOMAS, R.J. Nuevos productos: las claves del éxito, Ediciones Deusto, Bilbao, 1996.

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE DISEÑO

 

ALBERS, Josef. La interacción del color, Alianza, 1980.

BRAHAM, Bert. Manual del diseñador gráfico, Celeste Ediciones, Madrid, 1991.

BROWN, Alex. Autoedición, ACK Publish, Madrid, 1991.

CAMPOS ASENJO, J. Dibujo Técnico, Ediciones Campos, Madrid, 1983.

DALLEY, Terence. Guía completa de ilustración y diseño, Hermann Blume. 1982.

FIORAVANTI, Giorgio. Diseño y reproducción. Notas históricas e información técnica para el impresor y su cliente, Gustavo Gili, 1988.

FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales, Gustavo Gili, 1981.

GUERRITSEN, Frans. Color, Hermann Blume.

KOREN, Leonard y WIPO MECKLER, R. Recetario de diseño gráfico, Gustavo Gili, México, 1989.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Manual de edición y autoedición, Pirámide, Madrid, 1994.

MÜLLER-BROCKMAN, Josep. Sistemas de retículas, Gustavo Gili.

PORTER, T. Manual de técnicas gráficas, 3 vol, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

POWELL, Dick y MONAHAN, Patricia. Técnicas avanzadas de rotulador, Hermann Blume, 1989.

POWELL, Dick. Técnicas de presentación, Hermann Blume. Madrid, 1986.

WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional, Gustavo Gili, Barcelona, 1995.

 

 

 

 

Bibliografía Ampliación

ARNHEIM, Rudolph. El pensamiento visual, Eudeba, Buenos Aires, 1971.

ARNHEIM, Rudolph. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador, Alianza, 1979.

BERGER, John, Modos de ver, Gustavo Gili, 1975.

BLOM-DAHL ANDERSEN, Ch. A. Principios generales de la comunicación visual, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.

DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili.

KANDINSKY, W. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos, Barral, Barcelona, 1971.

MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

MARCOLLI, Attilio. Teoría del campo, 2 vol, Xarait y Alberto Corazón, Madrid, 1978.

MARR, David. La visión, Alianza, 1985.

MOLES, Abraham. Teoría de los objetos, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

MOLES, Abraham. Teoría de la información y la percepción estética, Júcar, Madrid, 1976.

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

PINILLOS, José Luis. La mente humana, Salvat, Madrid, 1970.

STEVENS, P. Patrones y pautas en la naturaleza, Biblioteca Científica Salvat Nº 55, Barcelona, 1986.

VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen, Pirámide, 1985.

WILLIAMS, Christopher. Los orígenes de la forma, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

 

SOCIOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA Y DEL DISEÑO

 

BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial, Alianza, Madrid, 1976.

BONSIEPE, Guy. El Diseño de la periferia: debates y experiencias, Gustavo Gili, México, 1985.

CROSS, Nigel. / ELLIOTT, David. / ROY, Robin. Diseñando el futuro. Textos de la Open University, Gustavo Gili, Tecnología y Sociedad, Barcelona, 1980.

DICKSON, D. Tecnología alternativa, Hermann Blume, Madrid, 1980.

GALBRAITH, John Kenneth. El nuevo estado industrial, Ariel, Barcelona, 1970.

GIEDION, S. La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización, Alianza, Madrid, 1994.

PAPANEK, Victor. Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social, Hermann Blume, Madrid, 1977.

SCHUMACHER, E.F. Lo pequeño es hermoso, Hermann Blume, Madrid, 1986.

TOFFLER, Alvin. El “shock” del futuro, Plaza y Janés, Barcelona, 1977.

 

 

INNOVACIÓN – I+D

 

BUESA, Mikel y MOLERO, José. Innovación industrial y dependencia tecnológica de España, EUDEMA, Universidad Complutense, Madrid, 1989.

DRUCKER, P. La innovación y el empresario innovador, EDHASA, Barcelona, 1986.

PAVÓN MOROTE, Julián. Gestión e innovación: un enfoque estratégico, Pirámide, Madrid, 1996.

U.I.M.P. La innovación en el diseño y sus protagonistas, Centro de Promoción del Diseño y Moda, Ministerio de Industria y Energía, Barcelona, 1989.

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo, Pirámide, 1999.

 





DIBUJO DE NIVELACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 297004 DIBUJO DE NIVELACIÓN Créditos Teóricos 3
Descriptor   DIBUJO DE NIVELACIÓN Créditos Prácticos 3
Titulación LEE LIBRE ELECCIÓN Tipo Libre Configuración
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Prof.Dr. Luis Gonzalo González González

Objetivos

ESTA ASIGNATURA ES UNA INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS GENERALES DE LA
ASIGNATURA
DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL CAMPO DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA.
SE PRETENDE QUE EL ALUMNO ACTUALICE SUS CONOCIMIENTOS O ADAPTACIÓN A LOS
OBJETIVOS GENERALES QUE SE PRETENDE EN ESTA ESPECIALIDAD.
Adquisición de los conocimientos de los Sistemas de representación y
Aplicación
de las Normas fundamentales del Dibujo Técnico.
Prorporcionar conocimientos claros de los nuevos métodos de Diseños, con
dominio de los programas más usados en la Industria Química.
Aplicación de los signos mecanizados, Tolerancias y materiales a los
dibujos
según su utilización.
Efectuar despieces y conjuntos.
materiales y simbología en la industria Química.

Programa

INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO.
DIBUJO GEOMÉTRICO.
GENERALIDADES DEL SISTEMA DIÉDRICO.
GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA AXONOMÉTRICO.
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA.
PERSPECTIVA CABALLERA.
GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
INTRODUCCIÓN A LA NORMALIZACIÓN.
CROQUIZACIÓN.
ACOTACIÓN.
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO INDUSTRIAL.
INTRODUCCIÓN AL AUTOCAD.
PROYECTOS DE APLICACIÓN AL DISEÑO INDUSTRIAL CON LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS.

Actividades

EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA " DIBUJO DE
NIVELACIÓN " A LA ASIGNATURA TRONCAL " EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA
INGENIERÍA ".

Metodología

Metodología activa con aplicación de problemas prácticos orintados al
Diseño
Industrial.
Adaptación individualizada de los conocimienos adquiridos desde el
Bachillerato.
Tutorías por Internet.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Evaluación Contínua, Trimestral y Cuatrimestral con Proyecto Final.

Recursos Bibliográficos

CURSO DE DIBUJO GEOMÉTRICO Y DE CROQUIZACIÓN.f.j. RODRIGUEZ DE ABAJO Y V.
ALVAREZ BENGOA. EDITORIAL MARFIL, S.A.

FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. M.NIETO OÑATE, J.ARRIBAS
GONZÁLEZ
Y
E. REBOTO RODRIGUEZ. EDITA LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO. JORGE DOMENECH. LLORENS LIBRO.

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. FERNANDO IZQUIERDO ASENSI. EDITORIAL DOSSAT, S.A.

NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO INDUSTRIAL. F.J. RODRIGUEZ DE ABAJO Y R.
GALÁRRAGA
ASTIBIA. EDITORIAL DONOSTIERRA.

AUTOCAD AVANZADO. JOSÉ MANUEL DÍAZ MARTIN. EDITORIAL ANAYA.

CARPETA PRÁCTICAS NORMALIZADAS. J.M. SÁNCHES DE SOLA, R. GÓMEZ ORTIZ Y M.
FERNÁNDEZ BURGOS. LIBRERÍA ISABELA.

APUNTES DE PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO DEL PROF. DR. LUIS GONZALO GONZÁLE
GLEZ.

TAPIZ. EXPRESION GRÁFICA EN LA INGENIERÍA. PROF. DR. LUIS GONZALO GONZÁLEZ
GLEZ. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. SERVICIO DE PUBLICACIONES.

DISEÑO INDUSTRIAL. PROF. DR. LUIS GONZALO GONZÁLEZ GLEZ. CENTRO
TECNOLÓGICO DE
CÁDIZ.

ESTILISMO DE INDUMENTARIA EN LA INGENIERÍA TEXTIÑ. PROF. DR. LUIS GONZALO
GONZÁLEZ GLEZ. CENTRO TECNOLÓGICO DE CÁDIZ.

DIBUJO INDUSTRIAL.FÉLEZ - MARTÍNEZ. EDITORIAL SÍNTESIS.






DIBUJO INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715021 DIBUJO INDUSTRIAL Créditos Teóricos 2,5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 5
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Dibujo Técnico.

 

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Expresión Gráfica y Dibujo Asistido.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSE M? GARCIA BARCENA PROFESOR ASOCIADO S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas. ESPECÍFICA
G02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01 ESPECÍFICA
G05 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos ESPECÍFICA
OB01 Conocimientos y capacidades para la realización e interpretación de planos y esquemas en el ámbito industrial ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T10 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. GENERAL
T11 Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica. GENERAL
T20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar. GENERAL
T21 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R03 Capacidad de percibir y representar gráficamente diferentes tipos de instalaciones, en diferentes sistemas de representación
R01 Capacidad de percibir y representar gráficamente piezas, elementos de máquinas, mecanismos y estructuras de productos.
R02 Conocimientos de normalización de dibujo técnico

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Clases de teoría.
20 G01 G02 G05 OB01 T01 T04 T07 T10 T11 T12 T20 T21
04. Prácticas de laboratorio
Sesiones prácticas en las que los alumnos
realizarán ejercicios propuestos por el profesor.

40
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo autonomo del alumno. Estudio de los
temas
de teoría, y realización de ejercicios prácticos.
86
12. Actividades de evaluación
Examen teorico práctico de la asignatura
4

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Capacidad de leer e interpretar dibujos técnicos.
Capacidad de realizar dibujos técnicos

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Capacidad de leer e interpretar dibujos técnicos. Capacidad de realizar dibujos técnicos. Asistencia, realización y entrega de ejercicios en clases prácticas. Examen teorico - Práctico. Participación en clase. Realización de actividades de clasede teoria. Ejercicios realizados en clase práctica.
  • Profesor/a
G02 OB01 T01 T04 T15

 

Procedimiento de calificación

Teoría. Un examen con preguntas cortas. (90%). Evaluación continua(10)%
Práctica. Un examen con ejercicios prácticos (75%).Evaluación continua (
Asistencia a prácticas y
realización de ejercicios)(25%).
Nota Final: 50% Teoria-50% Práctica
Es necesario superar cada una de las dos partes

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Teoría

Bloque 1. Introducción
Tema 1. Introducción al dibujo técnico.

Bloque 2. Dibujo Mecánico
Tema 2. Calidades superficiales y números normales.
Tema 3. Tolerancias y ajustes.
Tema 4.  Elementos de unión I.
Tema 5. Elementos de unión II.
Tema 6. Elementos de transmisión de giro.

Bloque 3. Fundamentos de Dibujo Eléctrico
Tema 7. Esquemas eléctricos.
Tema 8. Símbolos gráficos.
Tema 9. Clasificación de los esquemas eléctricos según los tipos de
representación.
Tema 10. Estudio, dibujo y realización de esquemas eléctricos.
Tema 11. Dibujos y esquemas en edificaciones.

Bloque 4. Dibujo Electrónico
Tema 12. Dibujo de esquemas electrónicos.
Tema 13. Circuitos impresos.
Tema 14. Esquemas Lógicos.

Bloque 5. Introducción al Diseño
Tema 15. Diseño Industrial.


        
G01 G02 G02 G05 OB01 T01 T04 T07 T10 T11 T12 T15 T20 T21 R03 R01 R02

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Rafael Bienvenido Bárcena
Apuntes de Dibujo Técnico
El autor, 2012

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa
Dibujo industrial
Síntesis, Madrid, 1995

Normas UNE sobre dibujo técnico.
Tomo 3. Normas fundamentales. Recopilación de normas UNE.
AENOR, Madrid, 1997.

Raskhodoff, Nicholas M.
Guía del dibujante proyectista en electrónica
Gustavo Gili, Barcelona, 1977

López, Antonio; Guerrero-Strachan, J.
Instalaciones eléctricas para proyectos y obras.
Paraninfo, Madrid, 1993, 2ª edición revisada.

Brechman; Dziela; Hörnemann; Hübscmer; Jagla; Klaue; Petersen
Prontuario de electricidad-electrónica
Paraninfo, Madrid, 1996

Munari, Bruno
¿Cómo nacen los objetos?
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990, 4ª edición

 





DIBUJO TÉCNICO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709028 DIBUJO TÉCNICO Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   TECHNICAL DRAWING Créditos Prácticos 3
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Rafael Bienvenido Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Dibujo Técnico:
- sistemas de representación
- normalización

Contexto dentro de la titulación

Se imparte en el primer cuatrimestre de segundo curso. Dentro de las
asignaturas correspondientes a la expresión gráfica, es la última que
se cursa.
Los conocimientos y habilidades adquiridas en asignaturas anteriores
dentro
del ámbito del dibujo técnico, se utilizan en esta asignatura.
Se pueden implementar conocimientos de otras asignaturas puramente
tecnologicas, sobre todo en los temas de esquemas.

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Expresión Gráfica y Diseño Asistido por
Ordenador.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

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 la expresión gráfica el principal
elemento de
representación de soluciones ingenieriles y 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).

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales

Objetivos

a)   Adquirir la capacidad de leer o interpretar correctamente un
plano,
gráfico o esquema de ingeniería.

b)  Desarrollar habilidad en el manejo del dibujo manual (croquis), a
fin
de plasmar gráficamente ideas y conceptos.

c)  Dominar las técnicas necesarias para poder realizar adecuadamente
planos, gráficos o esquemas.

d)  Conozcer el vocabulario, símbolos y normas propias de la Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

e)  Adquirir una base sólida de conocimientos fundamentales que le
permita
adaptarse a la evolución de la Expresión Gráfica en la Ingeniería que se
produce en la actualidad y la que se pueda desarrollar en un futuro.

Programa

Teoría:
Bloque 1. Introducción
Tema 1. Introducción al dibujo técnico.

Bloque 2. Dibujo Mecánico
Tema 2. Calidades superficiales y números normales.
Tema 3. Tolerancias y ajustes.
Tema 4.  Elementos de unión I.
Tema 5. Elementos de unión II.
Tema 6. Elementos de transmisión de giro.

Bloque 3. Fundamentos de Dibujo Eléctrico
Tema 7. Esquemas eléctricos.
Tema 8. Símbolos gráficos.
Tema 9. Clasificación de los esquemas eléctricos según los tipos de
representación.
Tema 10. Estudio, dibujo y realización de esquemas eléctricos.
Tema 11. Dibujos y esquemas en edificaciones.

Bloque 4. Dibujo Eléctrico
Tema 12. Dibujo de máquinas eléctricas.
Tema 13. Líneas subterráneas.
Tema 14. Líneas eléctricas aéreas.

Bloque 5. Introducción al Diseño
Tema 15. Diseño Industrial.

Práctica:
Dibujo Mecánico y Dibujo Eléctrico
Realización de ejercicios prácticos sobre los bloques 1, 2, 3 y 4 del
temario
teórico.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 45

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Un examen con dos partes, teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa
Dibujo industrial
Síntesis, Madrid, 1995

Normas UNE sobre dibujo técnico.
Tomo 3. Normas fundamentales. Recopilación de normas UNE.
AENOR, Madrid, 1997.

López, Antonio; Guerrero-Strachan, J.
Instalaciones eléctricas para proyectos y obras.
Paraninfo, Madrid, 1993, 2ª edición revisada.

Brechman; Dziela; Hörnemann; Hübscmer; Jagla; Klaue; Petersen
Prontuario de electricidad-electrónica
Paraninfo, Madrid, 1996

Herrington, D. E.
Como leer esquemas eléctricos y electrónicos
Paraninfo, Madrid, 1996

Ubieto Artur, P.; Ibañez Carabantes, P.
Diseño básico de automatismos eléctricos
Paraninfo, Madrid, 1996, 2ª edición

Munari, Bruno
¿Cómo nacen los objetos?
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990, 4ª edición


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Rodríguez de Abajo, Fco. Javier;  Álvarez Bengoa, Víctor
Dibujo técnico
Donostiarra. San Sebastian, 1984

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa; Cabanellas, José María; Carretero,
Antonio.
Fundamentos de Ingeniería Gráfica.
Síntesis, Madrid, 1996.

NTE. Normas tecnológicas de la edificación.
Instalaciones 1ª parte. Diseño, cálculo, construcción, valoración,
control,
mantenimiento.
Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995.

Munari, Bruno
Diseño y comunicación visual
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990,10ª edición.

Wilcox, Alan D.; y otros
Engineering design for electrical engineers
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990

Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios.
Instalaciones
energéticas y electrotécnicas
Eunsa, Navarra, 1995, 5º edición

Arizmendi Barnes, Luis Jesús
Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Tomo I:
documentación escrita
Eunsa, Navarra, 1996

Arizmendi Barnes, Luis Jesús
Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Tomo II:
documentación gráfica
Eunsa, Navarra, 1996




DIBUJO TÉCNICO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712028 DIBUJO TÉCNICO Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   TECHNICAL DRAWING Créditos Prácticos 3
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Rafael Bienvenido Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Dibujo Técnico:
- sistemas de representación
- normalización

Contexto dentro de la titulación

Se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso. Dentro de las
asignaturas correspondientes a la expresión gráfica, es la última que
se cursa.
Los conocimientos y habilidades adquiridas en asignaturas anteriores
dentro
del ámbito del dibujo técnico, se utilizan en esta asignatura.
Se pueden implementar conocimientos de otras asignaturas puramente
tecnologicas, sobre todo en los temas de esquemas.

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Expresión Gráfica y Diseño Asistido por
Ordenador.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

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 la expresión gráfica el principal
elemento de
representación de soluciones ingenieriles y 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).

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales

Objetivos

a)   Adquirir la capacidad de leer o interpretar correctamente un
plano,
gráfico o esquema de ingeniería.

b)  Desarrollar habilidad en el manejo del dibujo manual (croquis), a
fin
de plasmar gráficamente ideas y conceptos.

c)  Dominar las técnicas necesarias para poder realizar adecuadamente
planos, gráficos o esquemas.

d)  Conozcer el vocabulario, símbolos y normas propias de la Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

e)  Adquirir una base sólida de conocimientos fundamentales que le
permita
adaptarse a la evolución de la Expresión Gráfica en la Ingeniería que se
produce en la actualidad y la que se pueda desarrollar en un futuro.

Programa

Teoría:
Bloque 1. Introducción
Tema 1. Introducción al dibujo técnico.

Bloque 2. Dibujo Mecánico
Tema 2. Calidades superficiales y números normales.
Tema 3. Tolerancias y ajustes.
Tema 4.  Elementos de unión I.
Tema 5. Elementos de unión II.
Tema 6. Elementos de transmisión de giro.

Bloque 3. Fundamentos de Dibujo Eléctrico
Tema 7. Esquemas eléctricos.
Tema 8. Símbolos gráficos.
Tema 9. Clasificación de los esquemas eléctricos según los tipos de
representación.
Tema 10. Estudio, dibujo y realización de esquemas eléctricos.
Tema 11. Dibujos y esquemas en edificaciones.

Bloque 4. Dibujo Eléctrico
Tema 12. Dibujo de máquinas eléctricas.
Tema 13. Líneas subterráneas.
Tema 14. Líneas eléctricas aéreas.

Bloque 5. Introducción al Diseño
Tema 15. Diseño Industrial.

Práctica:
Realización de ejercicios prácticos sobre los bloques 1, 2, 3 y 4 del
temario teórico.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 45

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Un examen con dos partes, teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa
Dibujo industrial
Síntesis, Madrid, 1995

Normas UNE sobre dibujo técnico.
Tomo 3. Normas fundamentales. Recopilación de normas UNE.
AENOR, Madrid, 1997.

López, Antonio; Guerrero-Strachan, J.
Instalaciones eléctricas para proyectos y obras.
Paraninfo, Madrid, 1993, 2ª edición revisada.

Brechman; Dziela; Hörnemann; Hübscmer; Jagla; Klaue; Petersen
Prontuario de electricidad-electrónica
Paraninfo, Madrid, 1996

Herrington, D. E.
Como leer esquemas eléctricos y electrónicos
Paraninfo, Madrid, 1996

Ubieto Artur, P.; Ibañez Carabantes, P.
Diseño básico de automatismos eléctricos
Paraninfo, Madrid, 1996, 2ª edición

Munari, Bruno
¿Cómo nacen los objetos?
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990, 4ª edición


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Rodríguez de Abajo, Fco. Javier;  Álvarez Bengoa, Víctor
Dibujo técnico
Donostiarra. San Sebastian, 1984

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa; Cabanellas, José María; Carretero,
Antonio.
Fundamentos de Ingeniería Gráfica.
Síntesis, Madrid, 1996.

NTE. Normas tecnológicas de la edificación.
Instalaciones 1ª parte. Diseño, cálculo, construcción, valoración,
control,
mantenimiento.
Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995.

Munari, Bruno
Diseño y comunicación visual
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990,10ª edición.

Wilcox, Alan D.; y otros
Engineering design for electrical engineers
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990

Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios.
Instalaciones
energéticas y electrotécnicas
Eunsa, Navarra, 1995, 5º edición

Arizmendi Barnes, Luis Jesús
Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Tomo I:
documentación escrita
Eunsa, Navarra, 1996

Arizmendi Barnes, Luis Jesús
Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Tomo II:
documentación gráfica
Eunsa, Navarra, 1996





DIBUJO TÉCNICO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707027 DIBUJO TÉCNICO Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   TECHNICAL DRAWING Créditos Prácticos 3
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Rafael Bienvenido Bárcena
José María García Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Dibujo Técnico:
- sistemas de representación
- normalización

Contexto dentro de la titulación

Se imparte en el primer cuatrimestre de segundo curso. Dentro de las
asignaturas correspondientes a la expresión gráfica, es la última que
se cursa.
Los conocimientos y habilidades adquiridas en asignaturas anteriores
dentro
del ámbito del dibujo técnico, se utilizan en esta asignatura.
Se pueden implementar conocimientos de otras asignaturas puramente
tecnologicas, sobre todo en los temas de esquemas.

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Expresión Gráfica y Diseño Asistido por
Ordenador.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

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 la expresión gráfica el principal
elemento de
representación de soluciones ingenieriles y 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).

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conocimientos de informática
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    

Objetivos

a)   Adquirir la capacidad de leer o interpretar correctamente un
plano,
gráfico o esquema de ingeniería.

b)  Desarrollar habilidad en el manejo del dibujo manual (croquis), a
fin
de plasmar gráficamente ideas y conceptos.

c)  Dominar las técnicas necesarias para poder realizar adecuadamente
planos, gráficos o esquemas.

d)  Conozcer el vocabulario, símbolos y normas propias de la Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

e)  Adquirir una base sólida de conocimientos fundamentales que le
permita
adaptarse a la evolución de la Expresión Gráfica en la Ingeniería que se
produce en la actualidad y la que se pueda desarrollar en un futuro.

Programa

Teoría

Bloque 1. Introducción
Tema 1. Introducción al dibujo técnico.

Bloque 2. Dibujo Mecánico
Tema 2. Calidades superficiales y números normales.
Tema 3. Tolerancias y ajustes.
Tema 4.  Elementos de unión I.
Tema 5. Elementos de unión II.
Tema 6. Elementos de transmisión de giro.

Bloque 3. Fundamentos de Dibujo Eléctrico
Tema 7. Esquemas eléctricos.
Tema 8. Símbolos gráficos.
Tema 9. Clasificación de los esquemas eléctricos según los tipos de
representación.
Tema 10. Estudio, dibujo y realización de esquemas eléctricos.
Tema 11. Dibujos y esquemas en edificaciones.

Bloque 4. Dibujo Electrónico
Tema 12. Dibujo de esquemas electrónicos.
Tema 13. Circuitos impresos.
Tema 14. Esquemas Lógicos.

Bloque 5. Introducción al Diseño
Tema 15. Diseño Industrial.

Práctica:
Dibujo Mecánico y Dibujo Electrónico

Realización de ejercicios prácticos sobre los bloques 1, 2, 3 y 4 del
temario
teórico.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 45

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Un examen con dos partes, téoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa
Dibujo industrial
Síntesis, Madrid, 1995

Normas UNE sobre dibujo técnico.
Tomo 3. Normas fundamentales. Recopilación de normas UNE.
AENOR, Madrid, 1997.

Raskhodoff, Nicholas M.
Guía del dibujante proyectista en electrónica
Gustavo Gili, Barcelona, 1977

López, Antonio; Guerrero-Strachan, J.
Instalaciones eléctricas para proyectos y obras.
Paraninfo, Madrid, 1993, 2ª edición revisada.

Brechman; Dziela; Hörnemann; Hübscmer; Jagla; Klaue; Petersen
Prontuario de electricidad-electrónica
Paraninfo, Madrid, 1996

Cuthbertson, Paul
Guía del montador electrónico
Paraninfo, Madrid, 1997

Herrington, D. E.
Como leer esquemas eléctricos y electrónicos
Paraninfo, Madrid, 1996

Munari, Bruno
¿Cómo nacen los objetos?
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990, 4ª edición

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Rodríguez de Abajo, Fco. Javier;  Álvarez Bengoa, Víctor
Dibujo técnico
Donostiarra. San Sebastian, 1984

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa; Cabanellas, José María; Carretero,
Antonio.
Fundamentos de Ingeniería Gráfica.
Síntesis, Madrid, 1996.

NTE. Normas tecnológicas de la edificación.
Instalaciones 1ª parte. Diseño, cálculo, construcción, valoración,
control,
mantenimiento.
Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995.

Munari, Bruno
Diseño y comunicación visual
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990,10ª edición.

Ruiz Vassallo, Francisco
Enciclopedia básica de electrónica
Ceac, Barcelona, 1992

Wilcox, Alan D.; y otros
Engineering design for electrical engineers
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990

Bauer, Alfred
Circuitos impresos - Diseño y realización
Ceac, Barcelona, 1994, 4ª edición

Ramírez, José
Simbología lógica de los circuitos integrados
Ceac, Barcelona, 1993




DIBUJO TÉCNICO DEL PRODUCTO

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717019 DIBUJO TÉCNICO DEL PRODUCTO Créditos Teóricos 1,87
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 5,62
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Dibujo Técnico.

 

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Expresión Gráfica y Dibujo Asistido.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
RAFAEL BIENVENIDO BARCENA Profesor Titular Escuela Univ. S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C12 Conocimientos y capacidades de Dibujo Técnico. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R03 Capacidad de percibir y representar gráficamente diferentes tipos de instalaciones, en diferentes sistemas de representación.
R01 Capacidad de percibir y representar gráficamente piezas, elementos de máquinas, mecanismos y estructuras de productos.
R02 Conocimientos de normalización de dibujo técnico.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Clases de teoría.
15 C12 CB1 CB3 CB4 CB5 CT1
04. Prácticas de laboratorio
Sesiones prácticas en las que los alumnos
realizarán ejercicios propuestos por el profesor.
45 C12 CB1 CB2 CB4
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo autonomo del alumno. Estudio de los temas
de teoría, y realización de ejercicios prácticos.
86 C12 CB1 CB2
12. Actividades de evaluación
Examen teorico práctico de la asignatura
4 C12 CB1 CB2 CB4

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Capacidad de leer e interpretar dibujos técnicos.
Capacidad de realizar dibujos técnicos.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia con aprovechamiento a las clases teóricas. Participación en clase. Realización de actividades de clasede teoria.
  • Profesor/a
C12 CB1 CB5
Asistencia, realización y entrega de ejercicios en clases prácticas. Ejercicios realizados en clase práctica.
  • Profesor/a
C12 CB1 CB2 CB3 CB4
Examen teorico - Práctico.
  • Profesor/a
C12 CB1 CB2 CB4

 

Procedimiento de calificación

Teoría. Un examen con preguntas cortas. (90%). Asistencia a clase (10)%
Práctica. Un examen con ejercicios prácticos (75%). Asistencia a prácticas y
realización de ejercicios (25%)
Es necesario superar cada una de las dos partes.
La calificación final de la asignatura estará ponderada de la siguiente forma:
Teoría 40%, práctica 60%

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Bloque 1. Introducción
Tema 1. Introducción al dibujo técnico.

        
C12 CB1 CB3 CB4 CB5 R02
            Bloque 2. Dibujo Mecánico
Tema 2. Calidades superficiales y números normales.
Tema 3. Tolerancias y ajustes.
Tema 4.  Elementos de unión I.
Tema 5. Elementos de unión II.
Tema 6. Elementos de transmisión de giro.


        
C12 CB1 CB2 CB4 R01 R02
            Bloque 3. Dibujo de instalaciones
Tema 7. Esquemas eléctricos.Símbolos gráficos.
Tema 8. Estudio, dibujo y realización de esquemas eléctricos.Clasificación de los esquemas eléctricos
Tema 9. Dibujo de esquemas electrónicos. Tipos de esquemas electrónicos.
Tema 10. Dibujo de conducciones.y canalizaciones.
Tema 11. Dibujos y esquemas en edificaciones.


        
C12 CB1 CB2 CB4 R03 R02
            Bloque 4. Introducción al Diseño
Tema 12. Diseño Industrial.


        
CB1 CB2 CB4 R01

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Rafael Bienvenido Bárcena
Apuntes de Dibujo Técnico
El autor, 2012

Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa
Dibujo industrial
Síntesis, Madrid, 1995

Normas UNE sobre dibujo técnico.
Tomo 3. Normas fundamentales. Recopilación de normas UNE.
AENOR, Madrid, 1997.

Raskhodoff, Nicholas M.
Guía del dibujante proyectista en electrónica
Gustavo Gili, Barcelona, 1977

López, Antonio; Guerrero-Strachan, J.
Instalaciones eléctricas para proyectos y obras.
Paraninfo, Madrid, 1993, 2ª edición revisada.

Brechman; Dziela; Hörnemann; Hübscmer; Jagla; Klaue; Petersen
Prontuario de electricidad-electrónica
Paraninfo, Madrid, 1996

Munari, Bruno
¿Cómo nacen los objetos?
Gustavo Gili (GG Diseño), Barcelona, 1990, 4ª edición

 





DIBUJO TÉCNICO II

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708006 DIBUJO TÉCNICO II Créditos Teóricos 3
Descriptor   TECHNICAL DRAWING II Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

José Miguel Sánchez Sola

Situación

Prerrequisitos

Es recomendable manejar con soltura los temas tratados en la
asignatura de Dibujo Técnico I.

Contexto dentro de la titulación

Su contexto viene determinado por su descripción redactada en los
planes de
estudios de esta titulacion. En donde, se expresan los siguientes
bloques:
Normas fundamentales del Dibujo Técnico Mecánico. Confección e
interpretación
de planos. Normalización.

Esta asignatura se encuentra en el primer semestre del segundo
curso.

Recomendaciones

En atención a lo comentado en el punto anterior, sería
conveniente
desarrollar
parte de la docencia de Dibujo Técnico II en un estadio más
avanzado de la
titulación. Esto permitiría a los alumnos aplicar los principios
de
la
asignatura a problemas reales. Asimismo, seria recomendable unos
conocimientos
minimos para su correcto desarrollo:
- Conocer los elementos básicos de infraestructuras e
instalaciones.
- Conocer los principios de tecnología mecánica.
- Conocer los principios del diseño de máquinas.
- Conocer los principales elementos de construcción y obra civil.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

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).

Competencias específicas

  • 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:

Objetivos

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.

Programa

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA NORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CONSTRUCTIVAS.

TEMA 2: DESIGNACIÓN NORMALIZADA DE MATERIALES.

TEMA 3: ESTADOS SUPERFICIALES I.

TEMA 4: ESTADOS SUPERFICIALES II.

TEMA 5: TOLERANCIAS DIMENSIONALES.

TEMA 6: SISTEMAS DE AJUSTES.

TEMA 7: TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS.

TEMA 8: CROQUIZACIÓN DE PIEZAS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

TEMA 9: EJES, ÁRBOLES Y ACOPLAMIENTOS.

TEMA 10: CADENAS, CABLES, CORREAS Y SUS POLEAS.

TEMA 11: ENGRANAJES.

TEMA 12: RESORTES, RODAMIENTOS Y SUS SOPORTES.

TEMA 13: UNIONES DESMONTABLES.

TEMA 14: UNIONES FIJAS.

TEMA 15: DIBUJOS DE CONJUNTOS Y DESPIECES.

TEMA 16: ESTRUCTURAS METÁLICAS.

TEMA 17: DESARROLLOS DE CALDERERÍA.

TEMA 18: REPRESENTACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.

Actividades

Clases teóricas
Clases prácticas
Exposición de trabajos

Metodología

Clases teóricas:
Exposición del temario emplados medios audiovisuales.
Clases prácticas:
Realización de ejercicios propuestos en clase.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • 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: 30  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 5  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Prueba Presencial en las convocatorias de febrero, junio y setiembre.
Entrega de los ejercicios propuestos en las clases prácticas.

Entrega y exposición de trabajos voluntarios.

Es recomendable la asistencia a clase.

Recursos Bibliográficos

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, 4ª Edicion. CD-Rom.
Autor:  AENOR.
Edita:   AENOR.
Año de Publicación: 2009



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




DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE ESTRUCTURAS MARINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 904003 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE ESTRUCTURAS MARINAS Créditos Teóricos 0
Descriptor   COMPUTER AIDED DESIGN AND MARINE STRUCTURE DRAWING Créditos Prácticos 6
Titulación 0904 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. ESTRUCTURAS MARINAS Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,7      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Miguel Suffo Pino

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO TÉCNICO II y
FUNDAMENTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Contexto dentro de la titulación

Asignatura troncal de tercer curso de la especialidad, impartida
en
el
primer
cuatrimestre y, dotada con seis créditos prácticos.

Recomendaciones

Haber cursado y superado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO
TÉCNICO
II y
FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de información
Resolución de casos prácticos
PERSONALES
Autonomía e independencia en la búsqueda de información
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
Razonamiento crítico
Compromiso ético
SISTÉMICAS
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Sensibilidad hacia temas relacionados con su actividad
profesional

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Aplicar conocimientos básicos de Ingeniería Naval
    Interpretar y Desarrollar todo tipo de planos del sector
    Conocer las Mejores Técnicas Gráficas Disponibles en el sector
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Analizar
    Evaluar
    Optimizar
  • Actitudinales:

    Compromiso
    Conducta ética
    Decisión

Objetivos

1. Describir el hardware utilizado en un sistema CAD, es decir, el
soporte
físico necesario: tipos de ordenadores, periféricos, etc.

2. Estudiar y analizar el software , es decir, la estructura
general que
tiene
un programa CAD: partes de que consta, forma de trabajo y tipos de
programas que existen discriminando los de propósito general y los
especializados en el campo de la ingeniería naval.

3. Manipular con soltura las herramientas informáticas para su
utilización
en la elaboración de Dibujos Técnicos.

4. Adquirir destreza en el dibujo 2D con la herramienta CAD,
manejando de
forma eficiente: las órdenes de dibujo, la gestión de ficheros, los
comandos básicos de edición, las opciones de visualización, la
utilización
de capas, etc.

5. Adquirir destreza en el dibujo de curvas y superficies para su
aplicación
en el diseño de formas de buques; distribuir vistas ortogonales
surgidas
de la proyección cilíndrica directa sobre los planos de formas;
maquetas
o prototipos virtuales; etc.

6. Aprender a diferenciar y a saber aplicar la geometría de
superficie o
malla y la geometría de sólidos. Ventajas e inconvenientes de cada
uno
de ellos.

Programa

BLOQUE I. Herramientas CAD de propósito general

1. Elementos básicos de dibujo: línea, círculo, polilínea,
spline,...
2. Gestión de ficheros: nuevo, abrir, guardar, ...
3. Formatos de intercambio gráfico.
4. Comandos básicos de edición: borrar, partir, recortar,
alargar, ...
5. Opciones de visualización: redibujar, zoom, encuadre, ...
6. Referencias a puntos sensibles o singulares.
7. Utilización y gestión de capas.
8. Modificación de las propiedades de las entidades.
9. Comandos de construcción de entidades: copiar, simetría, ...
10. Introducción al dibujo geométrico de curvas splines.

BLOQUE II. Herramientas CAD de propósito general. Comparativa CAD
genérico vs. CAD específico

1. Elementos repetitivos. Bibliotecas de elementos
2. Trazado de curvas flexibles.
3. Acotación simple y personalizada.
4. Referencias externas.
5. Formatos de intercambio gráfico. Fusión de geometrías. Rhino-
AutoCAD-
Solid
Edge.
6. Comparativa del CAD “paramétrico” y “no paramétrico”

BLOQUE III. DIBUJO NAVAL
III.1. LÍNEAS QUE REPRESENTAN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL BUQUE
1. Introducción y objetivo del capítulo
2. El triedro de referencia
3. Dimensiones principales en un buque
4. Líneas que representan la Carena
5. Reglas de trazado de los Planos de formas
6. Cartillas de trazado
7. Posiciones relativas de las diferentes líneas representativas.
Ejecución
del Plano de Formas
8. Síntesis del capítulo
9. Metodología de Diseño Gráfico de Buques asistido por Ordenador
CASGD
(Computer-Aided Ship Graphics Design).
III.2. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES
(piping)
1. Introducción a las aplicaciones a usar en el curso
2. Introducción a un programa CAD para el trazado de planos de
piping
3. Trazado de planos de piping y de acomodación
4. Simbología normalizada de elementos en piping
5. Especificaciones de líneas
6. Tipos de planos en piping
7. Implantación; criterios para situación de equipos
8. Disposición y trazados
9. Diagramas de instrumentación y tuberías "PI&D"
10. Planos de plantas, alzados, detalles constructivos y hoja de
equipo
mecánico
11. Planos isométricos de montaje
l2. Listados de materiales y su relación con los planos isométricos
de
montaje
13. Diseño de maquetas 3d en proyectos de piping

Actividades

REALIZACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES EVALUABLES

Metodología

Se ofertan dos metodologías complementarias:

ENSEÑANZA MEDIANTE APRENDIZAJE TUTORADO
Se emplea una metodología diseñada para promover el aprendizaje
autónomo
de los
estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados
(académicos y
profesionales). Se trata de una oferta de enseñanza
prioritariamente
referida
al aprendizaje del  “cómo hacer las cosas” (‘know how’) y basada en
la
asunción
de los estudiantes de la responsabilidad sobre su propio
aprendizaje
(aprendizaje independiente).

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Este método de enseñanza invierte el camino del proceso por el que
se
trata de
lograr el aprendizaje del alumnado en un formato convencional.
Mientras
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente
se
busca su
aplicación en la resolución de un problema, en el caso del
aprendizaje
basado
en problemas, primero se  presenta el problema, se identifican las
necesidades
de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se
vuelve
al
problema.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 60

  • Clases Teóricas: 0  
  • Clases Prácticas: 40  
  • Exposiciones y Seminarios: 0  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 5  
    • Individules: 0  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 0  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 10  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

EVALUACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES Y CONTROLES PERIÓDICOS

Recursos Bibliográficos

1. Cros i Ferrándiz, Jordi. AutoCAD 2000 Práctico. 1ª de. Barcelona:
InforBook`s, S.L., 1999.
2. Félez, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid:
Síntesis
3. Sham Tickoo (2000). AutoCAD 2000 Avanzado. Ed. Paraninfo Thomson
Learning.
4. Robert McNeel & Asociados. (1997). Rhinoceros NURBS modelling for
windows, version 1.0 Training Manual Level 1.
5. Idiondo Fuentes, I. (1998). Manual práctico de Solid Edge v.11.
Servicios Informáticos DAT, S.L.
6. Rogers D.F and Sutterfield, S.G. (1980). B-spline surface for
ship
hull
design, Comput. Graph., Vol. 14, pp. 211-217 (SIGGRAPH 80).
7. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra Sra.
Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972.
8. LARBURU ARRIZABALAGA, N. "Calderería técnica I y II. Trazados
fundamentales". 2ª edición. Ed.: Paraninfo. Madrid. 1990.
9. LOBJOIS, D. Trazado de Planchistería y Calderería. Desarrollo de
formas
poliédricas, cilíndricas y cónicas. 1ª Edición. Ceac. Barcelona,
1990
10. Suffo Pino, M. y otros. “Metodologías de diseño en construcción
naval
basada en superficies nurbs”. Actas (CD-ROM) XII Congreso
Internacional
de
Ingeniería Gráfica. Valladolid, 2000.
11. Suffo Pino, M.y otros. “Aplicación de las Superficies Nurbs en
la
docencia
de Diseño Gráfico de Buques Asistido por
Ordenador (CASGD)”. Actas (CD-ROM) XIII Congreso Internacional de
Ingeniería
Gráfica. Badajoz, 2001.
12. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra
Sra. Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972
13. Sherwood, D. and Whistance, D., “The ‘PIPING GUIDE’ for the
design
and drafting of industrial piping systems”. 2ª Edition, Syentek
Books
Company,
Inc., 1991.




DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE ESTRUCTURAS MARINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 905003 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE ESTRUCTURAS MARINAS Créditos Teóricos 0
Descriptor   DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE ESTRUCTURAS MARINAS Créditos Prácticos 6
Titulación 0905 INGENIERÍA TÉCNICA NAVAL EN ESTRUCTURAS MARINAS Y EN PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      

 

 

Profesorado

Miguel Suffo Pino

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO TÉCNICO II y
FUNDAMENTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura troncal de segundo curso de la especialidad,
impartida en
el segundo
cuatrimestre y, dotada con seis créditos prácticos.

Recomendaciones

Haber cursado y superado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO
TÉCNICO
II y
FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de información
Resolución de casos prácticos
PERSONALES
Autonomía e independencia en la búsqueda de información
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
Razonamiento crítico
Compromiso ético
SISTÉMICAS
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Sensibilidad hacia temas relacionados con su actividad
profesional.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Aplicar conocimientos básicos de Ingeniería Naval
    Interpretar y Desarrollar todo tipo de planos del sector
    Conocer las Mejores Técnicas Gráficas Disponibles en el sector.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Analizar
    Evaluar
    Optimizar
    
  • Actitudinales:

    Compromiso
    Conducta ética
    Decisión
    

Objetivos

1. Describir el hardware utilizado en un sistema CAD, es decir, el
soporte
físico necesario: tipos de ordenadores, periféricos, etc.

2. Estudiar y analizar el software , es decir, la estructura
general que
tiene
un programa CAD: partes de que consta, forma de trabajo y tipos de
programas que existen discriminando los de propósito general y los
especializados en el campo de la ingeniería naval.

3. Manipular con soltura las herramientas informáticas para su
utilización
en la elaboración de Dibujos Técnicos.

4. Adquirir destreza en el dibujo 2D con la herramienta CAD,
manejando de
forma eficiente: las órdenes de dibujo, la gestión de ficheros, los
comandos básicos de edición, las opciones de visualización, la
utilización
de capas, etc.

5. Adquirir destreza en el dibujo de curvas y superficies para su
aplicación
en el diseño de formas de buques; distribuir vistas ortogonales
surgidas
de la proyección cilíndrica directa sobre los planos de formas;
maquetas
o prototipos virtuales; etc.

6. Aprender a diferenciar y a saber aplicar la geometría de
superficie o
malla y la geometría de sólidos. Ventajas e inconvenientes de cada
uno
de ellos.

Programa

BLOQUE I. Herramientas CAD de propósito general

1. Elementos básicos de dibujo: línea, círculo, polilínea,
spline,...
2. Gestión de ficheros: nuevo, abrir, guardar, ...
3. Formatos de intercambio gráfico.
4. Comandos básicos de edición: borrar, partir, recortar,
alargar, ...
5. Opciones de visualización: redibujar, zoom, encuadre, ...
6. Referencias a puntos sensibles o singulares.
7. Utilización y gestión de capas.
8. Modificación de las propiedades de las entidades.
9. Comandos de construcción de entidades: copiar, simetría, ...
10. Introducción al dibujo geométrico de curvas splines.

BLOQUE II. Herramientas CAD de propósito general. Comparativa CAD
genérico vs. CAD específico

1. Elementos repetitivos. Bibliotecas de elementos
2. Trazado de curvas flexibles.
3. Acotación simple y personalizada.
4. Referencias externas.
5. Formatos de intercambio gráfico. Fusión de geometrías. Rhino-
AutoCAD-
Solid
Edge.
6. Comparativa del CAD “paramétrico” y “no paramétrico”

BLOQUE III. DIBUJO NAVAL
III.1. LÍNEAS QUE REPRESENTAN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL BUQUE
1. Introducción y objetivo del capítulo
2. El triedro de referencia
3. Dimensiones principales en un buque
4. Líneas que representan la Carena
5. Reglas de trazado de los Planos de formas
6. Cartillas de trazado
7. Posiciones relativas de las diferentes líneas representativas.
Ejecución
del Plano de Formas
8. Síntesis del capítulo
9. Metodología de Diseño Gráfico de Buques asistido por Ordenador
CASGD
(Computer-Aided Ship Graphics Design).
III.2. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES
(piping)
1. Introducción a las aplicaciones a usar en el curso
2. Introducción a un programa CAD para el trazado de planos de
piping
3. Trazado de planos de piping y de acomodación
4. Simbología normalizada de elementos en piping
5. Especificaciones de líneas
6. Tipos de planos en piping
7. Implantación; criterios para situación de equipos
8. Disposición y trazados
9. Diagramas de instrumentación y tuberías "PI&D"
10. Planos de plantas, alzados, detalles constructivos y hoja de
equipo
mecánico
11. Planos isométricos de montaje
l2. Listados de materiales y su relación con los planos isométricos
de
montaje
13. Diseño de maquetas 3d en proyectos de piping

Actividades

REALIZACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES EVALUABLES

Metodología

Se ofertan dos metodologías complementarias:

ENSEÑANZA MEDIANTE APRENDIZAJE TUTORADO
Se emplea una metodología diseñada para promover el aprendizaje
autónomo
de los
estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados
(académicos y
profesionales). Se trata de una oferta de enseñanza
prioritariamente
referida
al aprendizaje del  “cómo hacer las cosas” (‘know how’) y basada en
la
asunción
de los estudiantes de la responsabilidad sobre su propio
aprendizaje
(aprendizaje independiente).

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Este método de enseñanza invierte el camino del proceso por el que
se
trata de
lograr el aprendizaje del alumnado en un formato convencional.
Mientras
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente
se
busca su
aplicación en la resolución de un problema, en el caso del
aprendizaje
basado
en problemas, primero se  presenta el problema, se identifican las
necesidades
de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se
vuelve
al
problema.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 60

  • Clases Teóricas: 0  
  • Clases Prácticas: 40  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 5  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 10  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

EVALUACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES Y CONTROLES PERIÓDICOS

Recursos Bibliográficos

1. Cros i Ferrándiz, Jordi. AutoCAD 2000 Práctico. 1ª de. Barcelona:
InforBook`s, S.L., 1999.
2. Félez, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid:
Síntesis
3. Sham Tickoo (2000). AutoCAD 2000 Avanzado. Ed. Paraninfo Thomson
Learning.
4. Robert McNeel & Asociados. (1997). Rhinoceros NURBS modelling for
windows, version 1.0 Training Manual Level 1.
5. Idiondo Fuentes, I. (1998). Manual práctico de Solid Edge v.11.
Servicios Informáticos DAT, S.L.
6. Rogers D.F and Sutterfield, S.G. (1980). B-spline surface for
ship
hull
design, Comput. Graph., Vol. 14, pp. 211-217 (SIGGRAPH 80).
7. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra Sra.
Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972.
8. LARBURU ARRIZABALAGA, N. "Calderería técnica I y II. Trazados
fundamentales". 2ª edición. Ed.: Paraninfo. Madrid. 1990.
9. LOBJOIS, D. Trazado de Planchistería y Calderería. Desarrollo de
formas
poliédricas, cilíndricas y cónicas. 1ª Edición. Ceac. Barcelona,
1990
10. Suffo Pino, M. y otros. “Metodologías de diseño en construcción
naval
basada en superficies nurbs”. Actas (CD-ROM) XII Congreso
Internacional
de
Ingeniería Gráfica. Valladolid, 2000.
11. Suffo Pino, M.y otros. “Aplicación de las Superficies Nurbs en
la
docencia
de Diseño Gráfico de Buques Asistido por
Ordenador (CASGD)”. Actas (CD-ROM) XIII Congreso Internacional de
Ingeniería
Gráfica. Badajoz, 2001.
12. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra
Sra. Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972
13. Sherwood, D. and Whistance, D., “The ‘PIPING GUIDE’ for the
design
and drafting of industrial piping systems”. 2ª Edition, Syentek
Books
Company,
Inc., 1991.




DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE PROPULSIÓN Y SERVICIOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 903003 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Y DIBUJO DE PROPULSIÓN Y SERVICIOS Créditos Teóricos 0
Descriptor   COMPUTER AIDED DESIGN AND PROPULSION AND SERVICES DRAWING Créditos Prácticos 6
Titulación 0903 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,7      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

MIGUEL SUFFO PINO

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO TÉCNICO II y
FUNDAMENTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Contexto dentro de la titulación

Asignatura troncal de tercer curso de la especialidad, impartida
en
el
primer
cuatrimestre y, dotada con seis créditos prácticos.

Recomendaciones

Haber cursado y superado materias de DIBUJO TÉCNICO I, DIBUJO
TÉCNICO
II y
FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de información
Resolución de casos prácticos
PERSONALES
Autonomía e independencia en la búsqueda de información
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
Razonamiento crítico
Compromiso ético
SISTÉMICAS
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Sensibilidad hacia temas relacionados con su actividad
profesional

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Aplicar conocimientos básicos de Ingeniería Naval
    Interpretar y Desarrollar todo tipo de planos del sector
    Conocer las Mejores Técnicas Gráficas Disponibles en el sector
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Analizar
    Evaluar
    Optimizar
  • Actitudinales:

    Compromiso
    Conducta ética
    Decisión

Objetivos

1. Describir el hardware utilizado en un sistema CAD, es decir, el
soporte
físico necesario: tipos de ordenadores, periféricos, etc.

2. Estudiar y analizar el software , es decir, la estructura
general que
tiene
un programa CAD: partes de que consta, forma de trabajo y tipos de
programas que existen discriminando los de propósito general y los
especializados en el campo de la ingeniería naval.

3. Manipular con soltura las herramientas informáticas para su
utilización
en la elaboración de Dibujos Técnicos.

4. Adquirir destreza en el dibujo 2D con la herramienta CAD,
manejando de
forma eficiente: las órdenes de dibujo, la gestión de ficheros, los
comandos básicos de edición, las opciones de visualización, la
utilización
de capas, etc.

5. Adquirir destreza en el dibujo de curvas y superficies para su
aplicación
en el diseño de formas de buques; distribuir vistas ortogonales
surgidas
de la proyección cilíndrica directa sobre los planos de formas;
maquetas
o prototipos virtuales; etc.

6. Aprender a diferenciar y a saber aplicar la geometría de
superficie o
malla y la geometría de sólidos. Ventajas e inconvenientes de cada
uno
de ellos.

Programa

BLOQUE I. Herramientas CAD de propósito general

1. Elementos básicos de dibujo: línea, círculo, polilínea,
spline,...
2. Gestión de ficheros: nuevo, abrir, guardar, ...
3. Formatos de intercambio gráfico.
4. Comandos básicos de edición: borrar, partir, recortar,
alargar, ...
5. Opciones de visualización: redibujar, zoom, encuadre, ...
6. Referencias a puntos sensibles o singulares.
7. Utilización y gestión de capas.
8. Modificación de las propiedades de las entidades.
9. Comandos de construcción de entidades: copiar, simetría, ...
10. Introducción al dibujo geométrico de curvas splines.

BLOQUE II. Herramientas CAD de propósito general. Comparativa CAD
genérico vs. CAD específico

1. Elementos repetitivos. Bibliotecas de elementos
2. Trazado de curvas flexibles.
3. Acotación simple y personalizada.
4. Referencias externas.
5. Formatos de intercambio gráfico. Fusión de geometrías. Rhino-
AutoCAD-
Solid
Edge.
6. Comparativa del CAD “paramétrico” y “no paramétrico”

BLOQUE III. DIBUJO NAVAL
III.1. LÍNEAS QUE REPRESENTAN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL BUQUE
1. Introducción y objetivo del capítulo
2. El triedro de referencia
3. Dimensiones principales en un buque
4. Líneas que representan la Carena
5. Reglas de trazado de los Planos de formas
6. Cartillas de trazado
7. Posiciones relativas de las diferentes líneas representativas.
Ejecución
del Plano de Formas
8. Síntesis del capítulo
9. Metodología de Diseño Gráfico de Buques asistido por Ordenador
CASGD
(Computer-Aided Ship Graphics Design).
III.2. DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES
(piping)
1. Introducción a las aplicaciones a usar en el curso
2. Introducción a un programa CAD para el trazado de planos de
piping
3. Trazado de planos de piping y de acomodación
4. Simbología normalizada de elementos en piping
5. Especificaciones de líneas
6. Tipos de planos en piping
7. Implantación; criterios para situación de equipos
8. Disposición y trazados
9. Diagramas de instrumentación y tuberías "PI&D"
10. Planos de plantas, alzados, detalles constructivos y hoja de
equipo
mecánico
11. Planos isométricos de montaje
l2. Listados de materiales y su relación con los planos isométricos
de
montaje
13. Diseño de maquetas 3d en proyectos de piping

Actividades

REALIZACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES EVALUABLES

Metodología

Se ofertan dos metodologías complementarias:

ENSEÑANZA MEDIANTE APRENDIZAJE TUTORADO
Se emplea una metodología diseñada para promover el aprendizaje
autónomo
de los
estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados
(académicos y
profesionales). Se trata de una oferta de enseñanza
prioritariamente
referida
al aprendizaje del  “cómo hacer las cosas” (‘know how’) y basada en
la
asunción
de los estudiantes de la responsabilidad sobre su propio
aprendizaje
(aprendizaje independiente).

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Este método de enseñanza invierte el camino del proceso por el que
se
trata de
lograr el aprendizaje del alumnado en un formato convencional.
Mientras
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente
se
busca su
aplicación en la resolución de un problema, en el caso del
aprendizaje
basado
en problemas, primero se  presenta el problema, se identifican las
necesidades
de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se
vuelve
al
problema.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 60

  • Clases Teóricas: 0  
  • Clases Prácticas: 40  
  • Exposiciones y Seminarios: 0  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 5  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 10  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

EVALUACIÓN DE ENTREGABLES INDIVIDUALES Y CONTROLES PERIÓDICOS

Recursos Bibliográficos

1. Cros i Ferrándiz, Jordi. AutoCAD 2000 Práctico. 1ª de. Barcelona:
InforBook`s, S.L., 1999.
2. Félez, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid:
Síntesis
3. Sham Tickoo (2000). AutoCAD 2000 Avanzado. Ed. Paraninfo Thomson
Learning.
4. Robert McNeel & Asociados. (1997). Rhinoceros NURBS modelling for
windows, version 1.0 Training Manual Level 1.
5. Idiondo Fuentes, I. (1998). Manual práctico de Solid Edge v.11.
Servicios Informáticos DAT, S.L.
6. Rogers D.F and Sutterfield, S.G. (1980). B-spline surface for
ship
hull
design, Comput. Graph., Vol. 14, pp. 211-217 (SIGGRAPH 80).
7. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra Sra.
Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972.
8. LARBURU ARRIZABALAGA, N. "Calderería técnica I y II. Trazados
fundamentales". 2ª edición. Ed.: Paraninfo. Madrid. 1990.
9. LOBJOIS, D. Trazado de Planchistería y Calderería. Desarrollo de
formas
poliédricas, cilíndricas y cónicas. 1ª Edición. Ceac. Barcelona,
1990
10. Suffo Pino, M. y otros. “Metodologías de diseño en construcción
naval
basada en superficies nurbs”. Actas (CD-ROM) XII Congreso
Internacional
de
Ingeniería Gráfica. Valladolid, 2000.
11. Suffo Pino, M.y otros. “Aplicación de las Superficies Nurbs en
la
docencia
de Diseño Gráfico de Buques Asistido por
Ordenador (CASGD)”. Actas (CD-ROM) XIII Congreso Internacional de
Ingeniería
Gráfica. Badajoz, 2001.
12. García-Doncel Rodríguez, B. “Teoría del Buque”. Ed. Nuestra
Sra. Del
Carmen. Tomo I. Cádiz, 1972
13. Sherwood, D. and Whistance, D., “The ‘PIPING GUIDE’ for the
design
and drafting of industrial piping systems”. 2ª Edition, Syentek
Books
Company,
Inc., 1991.




DISEÑO DE MÁQUINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708002 DISEÑO DE MÁQUINAS Créditos Teóricos 4.5
Descriptor   MACHINE DESIGN Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 6      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Milagros Huerta Gómez de Merodio

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de:
- Ingeniería Mecánica,
- Mecánica de Sistemas,
- Teoría de Mecanismos y Máquinas,
- Fundamentos de Ciencia de Materiales y
- Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura establece y aplica los conceptos básicos para el buen diseño
de elementos de máquinas.

Recomendaciones

Se recomienda al alumno, antes de iniciar esta asignatura, que repase todos los
contenidos conceptuales y procedimentales de las materias citadas en los
"Prerrequisitos".
- Tecnología Mecánica.
- Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Comunicación oral y escrita.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Razonamiento crítico.
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas situaciones.
- Creatividad.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Motivación por la calidad y mejora continua.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Mecánica general.
    - Mecánica de materiales.
    - Mecanismos y máquinas.
    - Tecnología y materiales.
    - Nuevas tecnologías.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de documentación técnica.
    - Gestión de la información. Documentación.
    - Conceptos de aplicaciones del diseño.
    - Técnicas de resolución de problemas.
    - Planificación, organización, estrategia.
  • Actitudinales:

    - Capacidad de análisis y síntesis.
    - Aceptar que el estudio y el diseño requieren constancia y esfuerzo
    personal.
    - Mostrar actitud crítica y responsable.
    - Valorar el aprendizaje autónomo.
    - Valorar la importancia del trabajo en equipo.
    - Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y en la búsqueda
    de información.
    - Disposición para reconocer y corregir errores.
    - Respetar las decisiones y opiniones ajenas.
    - Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos.

Objetivos

Formar al alumno en el campo de la Ingeniería Mecánica, procurando que
adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el diseño o
proyecto mecánico de elementos de máquinas.
Para ello será necesario conseguir que el alumno:
- Domine y aplique los principios de la Ingeniería mecánica y de la Mecánica de
materiales.
- Adquiera una manera de pensar sistemática.
- Se capacite para evaluar el más adecuado entre los métodos alternativos para el
diseño de los elementos de máquinas.
- Tenga capacidad de interpretación de resultados para detectar posibles errores
groseros.
- Tenga una idea clara del campo de aplicación del diseño de máquinas y de sus
limitaciones.
- Adquiera la capacidad necesaria para razonar de forma  inductiva y deductiva.
- Aprenda a manejar la bibliografía como fuente de conocimiento.
- Desarrolle la capacidad de trabajo en equipo y el espíritu de compañerismo.
- Aplique los métodos de análisis de esfuerzos y deformaciones para el diseño de
elementos de máquinas.
- Prevea la falla por fluencia y/o por fatiga de los elementos de máquinas.

Programa

Tema 01: Fundamentos del Diseño de Máquinas.
Tema 02: Diseño por Resistencia Estática.
Tema 03: Diseño por Resistencia a la Fatiga.
Tema 04: Diseño de Uniones Desmontables.
Tema 05: Diseño de Uniones Fijas.
Tema 06: Diseño de Resortes.
Tema 07: Diseño de Engranes Rectos.
Tema 08: Diseño de Engranes Helicoidales.
Tema 09: Diseño de Engranes de gusano o sin fin.
Tema 10: Diseño de Engranes Cónicos.
Tema 11: Trenes de Engranajes.
Tema 12: Diseño de ejes y árboles de transmisión.
Tema 13: Diseño de embragues, frenos, coples y volantes.
Tema 14: Diseño de elementos flexibles.
Tema 15: Diseño de cojinetes de contacto rodante.
Tema 16: Diseño de cojinetes deslizantes y lubricación.
Tema 17: Diseño de bastidores.

Actividades

- Clases teóricas descriptivas.
- Desarrollo de casos prácticos.
- Propuesta de tareas como trabajo externo y exposición en clase.
- Trabajos a través del Aula Virtual, Actividades Académicamente Dirigidas.
- Maquetado del Diseño de una propia Máquina.

Metodología

- Clases teóricas descriptivas: algunos de los contenidos teóricos se
expondrán mediante método magistral con las pausas correspondientes para
que el alumno tome la iniciativa y se anticipe a la exposición, lo cual
garantizará la comprensión de la materia explicada.

- Desarrollo de casos prácticos bajo la perspectiva de problemas consecutivos.

Los problemas, que serán supuestos prácticos, se resolverán de forma  conjunta,
con la máxima participación del alumnado.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 150

  • Clases Teóricas: 42  
  • Clases Prácticas: 30  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 1  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 2  
    • Sin presencia del profesorado: 9  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 63  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

El contenido de cada examen, que será escrito, incluirá cuestiones teóricas de
respuesta muy concreta (Preguntas cortas enfocadas a averiguar si el alumno tiene
superados los conceptos teóricos básicos) o Preguntas tipo Test. Por otro lado se
resolverán problemas con un grado de dificultad similar a los realizados en clase
y a los presentados en la relación de problemas (basados en casos prácticos).

CALIFICACIÓN:
Para aprobar, es necesario sacar un mínimo de un 5 sobre 10 en en la nota media,
teniendo que sacar un mínimo de un 4.0 sobre 10 en cada parte (teoría y
problemas) para hacer la media.

Recursos Bibliográficos

Diseño en Ingeniería Mecánica. Shigley, J. E y Mitchell, L.D.
Diseño de Elementos de Máquinas. Mott, R. L.
Mecanismos. Belda Villena, E.
Diseño de Elementos de Máquinas. Faires.
Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Mabie.
Tratado Teórico Práctico de Elementos de Máquinas. Niemann.
Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros. Calero Pérez- Carta
González.
Diseño en Ingeniería Mecánica. Shigley-Mischke.
Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley-Vicker.
Proyectos de Elementos de Máquinas. Spotts.
Manual de Automóviles. Arias-Paz.
Elementos de Máquinas. Decker.
Diseño de Máquinas. Deutschman-Michels-Wilson.
Manual del Constructor de Máquinas. Dubbel.
Aparatos de Elevación y Transporte. Ernst.
Elementos de Máquinas. Faires.
Teoría y Práctica de la Lubricación. Fuller.
Dibujo de Proyectos. García Mateos, A.
Diseño de Máquinas. Hall.
Probabilistic Mechanical Design. Haugen.
Manual del Ingeniero. Hutte.
Manual del Ingeniero Mecánico. Marks, S.
Los lubricantes y sus Aplicaciones. Mundy Crespo.
Normas UNE.
Normas DIN PARA LA INDUSTRIA.
Fatige Design. Osgood.
Soldadura de los Aceros. Aplicaciones. Reina.
Fatige Design Handbook. Society of Automotive Engineers.
Fundamentos y Técnicas de la Lubricación. Valverde.
Mechanical Springs.Wahl.




DISEÑO GRÁFICO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708007 DISEÑO GRÁFICO Créditos Teóricos 3
Descriptor   GRAPHIC DESIGN Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Rafael Bienvenido Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Es necesario tener la capacidad de interpretar planos mecánicos. Tener
nociones de diseño mecánico básico.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso.
Dentro de las asignaturas correspondientes a la expresión gráfica, es
la última que se cursa.
Los conocimientos y habilidades adquiridas en asignaturas anteriores
dentro del ámbito del dibujo técnico, se utilizan en esta asignatura
para integrarlos con otras disciplinas.
Al tener objetivos de diseño, se pueden implementar conocimientos de
mecanismos, ingeniería mecánica, materiales, elementos normalizados,
fabricación, y de otras disciplinas.

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y de síntesis.
Resolución de problemas.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Creatividad.
Capacidad de organización y planificación.
Conocimientos de informática.
Trabajo en grupo.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    Redacción e interpretación de documentación técnica.
    Conocimientos de informática.
    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    Redacción e interpretación de documentación técnica.
    Conocimientos de informática.
    Conceptos de aplicaciones del Diseño
  • Actitudinales:

    Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    Redacción e interpretación de documentación técnica.
    Conocimientos de informática.
    

Objetivos

Obtener la capacidad de conceptualizar y formalizar problemas reales de
análisis y síntesis gráfica y de diseño.
Saber interpretar y realizar un dibujo técnico.
Saber utilizar un ordenador para el desarrollo de modelos virtuales y la
generación de planos.
Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica
mediante
los
recursos de la expresión gráfica.
Ser capaz de deducir y aplicar principios de diseño industrial en los
diseños.

Programa

Tema 1: Introducción al CAD-CAM.
Tema 2: Entorno de la aplicación.
Tema 3: Sketcher.
Tema 4: Part Design.
Tema 5: Assembly Design.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 45

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Prueba presencial teórico-práctica

Recursos Bibliográficos

Título: Apuntes de Diseño Gráfico
Autor:  Rafael Bienvenido.
Edita:  El autor
Año de Publicación: 2010





ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 40906014 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 5
Título 40906 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias relativas a las asignaturas;
"Cálculo", "Algebra Lineal y Geometría", "Física I" y "Ciencia y tecnología de
Materiales"

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Barrera Izquierdo PCD S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G04 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G07 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas ESPECÍFICA
G09 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar ESPECÍFICA
N06 Conocimiento de la elasticidad y resistencia de materiales y capacidad para realizar cálculos de elementos sometidos a solicitaciones diversas ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T07 Capacidad para el razonamiento crítico GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R14 Aplicar el método de la rigidez al cálculo de estructuras hiperestáticas.
R13 Aplicar los teoremas basados en la energía de deformación y en el principio de los trabajos virtuales al cálculo de estructuras hiperestáticas por el método de compatibilidad.
R11 Calcular uniones atornilladas y soldadas sencillas.
R04 Describir mediante un esquema el proceso de cálculo de un sistema o subsistema de ingeniería mecánica y distinguir entre diseño y comprobación.
R05 Determinar analítica y gráficamente en un punto de un sólido cargado los vectores tensión/ deformación correspondientes a una dirección y sus componentes intrínsecas en función de las tensiones/deformaciones en tres planos perpendiculares pasando por ese punto y calcular las direcciones y tensiones/deformaciones principales e identificar los planos en los que las tensiones tangenciales/deformaciones angulares son máximas.
R09 Determinar en barras comprimidas la carga admisible para evitar el pandeo.
R10 Determinar en problemas de depósitos con presión interna las tensiones en la envolvente.
R08 Determinar en problemas isostáticos e hiperestáticos de barras aisladas y de sistemas de barras (estructuras de nudos articulados y de nudos rígidos), bajo diversas condiciones de carga, las solicitaciones, las tensiones y los desplazamientos de sus secciones rectas.
R06 Diferenciar entre deformación plana y tensión plana y usar el círculo de Möhr para representar el estado de tensión plana en un punto y obtener las tensiones y direcciones principales.
R03 Diferenciar entre resistencia mecánica, rigidez y estabilidad de un elemento estructural.
R01 Elaborar un esquema donde se definan y se relacionen las diferentes magnitudes que aparecen al cargar un sólido deformable cualquiera en Elasticidad y una barra en Resistencia de Materiales.
R12 Entender los fundamentos de la teoría de la flexión de placas.
R02 Explicar las hipótesis simplificativas referentes al material, a las cargas y a las deformaciones usadas en Elasticidad y en Resistencia de Materiales y sus consecuencias.
R07 Predecir a través de las diversas teorías de fallo la combinación de tensiones que producen el fallo en materiales dúctiles y frágiles.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas. Métodos
de enseñanza-aprendizaje: Método
expositivo/lección magistral y estudio de casos.

Se enseñan los contenidos básicos de un tema de
una forma estructurada. Se presentan ejercicios
tipos y casos particulares para afianzar los
contenidos.
40 G04 N06
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje: Resolución de
ejercicios. Aprendizaje basado en problemas.

Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos. Se pondrá
especial énfasis en la participación del alumno.
Para ello, los alumnos desarrollarán soluciones
adecuadas siguiendo los procedimientos
establecidos e interpretarán los resultados
obtenidos.
15 G04 G06 N06 T01
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa: Prácticas de Laboratorio.
Métodos de enseñanza-aprendizaje: Realización de
ensayos. Aprendizaje basado en experimentos.

Se desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los
conocimientos teóricos e interpretar los
resultados.
5 G04 G06 G07 G09 N06 T01
10. Actividades formativas no presenciales
Modalidad organizativa: Estudio y trabajo
individual/autónomo.
Métodos de enseñanza-aprendizaje: Contrato de
aprendizaje.

Estudio y trabajo individual realizado por el
alumno para asimilar los contenidos impartidos en
las clase.
63 G04 G06 N06 T01
12. Actividades de evaluación
Prueba final en Convocatoria Oficial. La prueba
tendrá un caracter principalmente práctico,
orientado hacia la resolución de problemas,
valorándose tambien el grado de asimilación y
aplicación de los conocimientos teoricos
adquiridos.
3 Grande G04 G06 G07 N06 T01
13. Otras actividades
Modalidad organizativa: Trabajo
individual/autónomo. Métodos de
enseñanza-aprendizaje: Contrato de aprendizaje.

Preparación de trabajos y elaboración del informe
de prácticas.
24 G04 N06 T01 T07

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se comprobará la organización del trabajo y la precisión de los montajes
experimentales en el laboratorio. Se valorará la claridad y coherencia del
informe de prácticas así como la adecuación de los resultados obtenidos. Se
valorará la organización y precisión en la resolución de problemas así como la
justificación de las hipótesis utilizadas. Se analizará la coherencia del
documento correspondiente a la prueba final de conocimientos, la claridad del
lenguaje utilizado en la redacción y la precisión en el manejo de los principios
básicos de la asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Informe final de las Prácticas de Laboratorio. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
G04 G06 G07 G09 N06 T07
Realización de Prueba Final Prueba presencial escrita constituida para evaluar el aprendizaje teórico y práctico de la asignatura por parte del alumno.
  • Profesor/a
G04 N06 T01
Resolución de un grupo de ejercicios propuestos, de acuerdo con la materia tratada. El grupo de ejercicios que el alumno tendrá que resolver se le entregará, de manera continuada, conforme avance la materia, para que el alumno los resuelva y los entregue en en la forma establecida.
  • Profesor/a
G04 G06 G07 N06 T01

 

Procedimiento de calificación

Los ejercicios propuestos a lo largo del curso tendrán un peso del 15% en la
calificación global de la asignatura.
Las Prácticas de Laboratorio son obligatorias y el correspondiente informe final
tendrá un peso del 15% en la calificación global.
La Prueba Final tendrá un peso del 70% de la calificación global de la
asignatura. Para poder contabilizar el resto de actividades de evaluación será
necesario tener como mínimo una nota de 5.
Nota final= Nota Prueba Final*0.70 + Notas de los ejercicios*0.15+Nota informe de
prácticas*0.15

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema II-Diagramas de solicitaciones en vigas y
pórticos.Tensiones y deformaciones producidas por
el esfuerzo axíl, por el momento torsor, por el
momento flector, por el esfuerzo cortante y por
solitaciones combinadas.
        
G04 G06 G07 G09 N06 T01 R11 R09 R10
            Tema III-Métodos basados en la energía de
deformación. Aplicación al cálculo de elementos
estructurales isostáticos e hiperestáticos
cargados axialmente, a torsión, a flexión y
combinación en condiciones de resistencia,
estabilidad y con aptitud para el servicio.
        
G04 N06 T01 R14 R13 R12
            Tema I-Introducción a la Elasticidad y a la Resistencia de Materiales.El sólido deformable. Hipótesis básicas en la
Elasticidad y en la Resistencia de Materiales.Tensiones y deformaciones. Leyes de comportamiento del material.El
problema elástico. Elasticidad bidimensional. Criterios de fluencia.


        
G04 N06 T01 T07 R04 R05 R08 R06 R03 R01 R02 R07

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-2007

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-1998

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz Tafalla, J.L. y otros
Escuela de Ingenieros de Bilbao-2005

Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos.
Jiménez Mocholí A.J. y otros
Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2009

Resistencia de Materiales. Ejercicios y problemas resueltos.
Martínez-Osorio, J.M. y otros
García-Maroto Ed. -2008

Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos.                    Benito Olmeda, J.L. y otros
Ed. Vision Net -2005

 

Bibliografía Específica

Applied Strength of Materials
Mott, R.L. 
Prentice Hall, New Jersey-2002

Timoshenko. Resistencia de Materiales
Gere, J.M. 
Paraninfo-2002

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I. y otros
Mir-1978

Timoshenko: Mecánica de Materiales
Gere, J.M. 
Thomson-2002

 

Bibliografía Ampliación

Ejercicios de Resistencia de Materiales
Calvo Calzada, B. y otros
Ed. Prensas Universitarias Zaragoza-1998

Fundamentos de Elasticidad Lineal
Doblaré Castellano, M. y otros
Sintesis-1998

Teoría de la Elasticidad
Paris Carballo, F.
E.T.S.I.I. Sevilla-1996





ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716012 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 5
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias de Álgebra y Geometría, Cálculo y
Fisica I

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Tornell Barbosa PTEU N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C01 Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en condiciones de servicio y situaciones límite ESPECÍFICA
C09 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta. ESPECÍFICA
C13 Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 1.-Se capaz de relacionar las diferentes magnitudes que aparecen al cargar un sólido deformable cualquiera en Elasticidad y una barra en Resistencia de Materiales. Entender las hipótesis simplificativas referentes al material, a las cargas y a las deformaciones que maneja la Elasticidad y la Resistencia de Materiales. Diferenciar entre resistencia mecánica,rigidez y estabilidad de elementos estructurales y describir mediante un esquema su proceso de calculo, con condiciones de resistencia de aptitud al servicio y de estabilidad.
R02 2.-Ser capaz de determinar en un punto de un solido cargado, los vectores tensión/deformación correspondientes a una dirección y sus componentes intrinsecas, en función de las tensiones/deformaciones en tres planos perpendiculares cualesquiera pasando por el punto. Calcular las direcciones y tensiones/deformaciones principales e identificar los planos en los que las tensiones tangenciales/deformaciones angulares son máximas. Diferenciar entre estado de tensión plana y de deformación plana y usar el Círculo de Mohr para el análisis del estado. Predecir a través de las teorías de fallo la combinación de tensiones que produce el fallo en materiales dúctiles y frágiles.
R03 3.-Ser capaz de determinar en problemas isostáticos e hiperestáticos de barras aisladas o vigas y de sistemas de barras (estructuras simples de nudos articulados y de nudos rígidos, pórticos)bajo diversas condiciones de carga (tracción/compresión, flexión, torsión y combinación), los esuerzos, las tensiones y las deformaciones en sus secciones rectas. Aplicar los Teoremas energéticos y analizar el pandeo de barras esbeltas comprimidas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa:
Clases teóricas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Método expositivo/lección magistral y estudio de
casos.

El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar. Se enseñan los contenidos básicos de un
tema de una forma estructurada. Se presentan
ejercicios tipos y casos particulares para
afianzar los contenidos.
40 C01 C09 C13 CB2 CB5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa:
Clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios.

Aprendizaje basado en problemas. Se desarrollan
actividades de aplicación de los conocimientos en
ejercicios concretos, con carga didáctica que
permita profundizar y ampliar los conocimientos
teóricos, con especial enfasis en el
autoaprendizaje. Los alumnos desarrollan
soluciones adecuadas, siguen procedimientos e
interpretan los resultados.
14 C01 C09 C13 CB1 CB2 CB5
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa:
Prácticas de Laboratorio.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Realización de ensayos en grupos reducidos.

Aprendizaje basado en experimentos. Se
desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los conocimientos
teóricos e interpretar los resultados.
6 C01 C09 C13 CB3 CB4 CB5 CT1
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio y trabajo personal.
78 C01 C09 C13 CB2 CB5
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorías presenciales o a través del campus
virtual personal o colectiva.
4 C01 C09 C13 CB2 CB5
12. Actividades de evaluación
Controles parciales presenciales.
8 C01 C09 C13 CB2 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma poderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de calificación)

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
1.-Tres controles parciales presenciales, uno por cada Bloque. Los controles parciales voluntarios se realizarán en las fechas que se indicarán en la presentación del curso. Consistirán en la resolución de un grupo de ejercicios, no superior a tres, de acuerdo con la materia tratada en cada Bloque. El nivel de dificultad será muy similar a los disponibles en el Campus Virtual y desarrollados en clase. Se indicará el valor de cada ejercicio propuesto y posteriormente a cada control, el alumno dispondrá de las soluciones en el Campus Virtual.
  • Profesor/a
C01 C09 C13 CB2 CB5
2.-Informe de las prácticas de laboratorio Las prácticas de laboratorio son obligatorias. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental del informe, valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
C01 C09 C13 CB3 CB4 CB5 CT1
3.-Prueba presencial final para evaluar el aprendizaje global de la asignatura, por parte del alumno. Se realizará en las fechas previstas por la Dirección de la Escuela. Constará de ejercicios de cada bloque, del mismo nivel que los propuestos en los controles parciales. Se indicará el valor de cada uno de los ejercicios propuestos.
  • Profesor/a
C01 C09 C13 CB1 CB2 CB5

 

Procedimiento de calificación

La nota media de los tres controles parciales presenciales (voluntarios), tendrá
un peso del 20% en la calificación final de la asignatura.
La nota de las prácticas de laboratorio (obligatorias) y del correspondiente
informe tendrán un peso del 5% en la calificación final.
La prueba presencial final tendrá un peso del 75% en la calificación final de la
asignatura.

Calificación final de la asignatura = Nota prueba final*0.75 + Nota media de los
tres controles parciales*0.20 + Nota informe de prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.-Bloque I-Elasticidad
TEMA I-  INTRODUCCIÓN A LA ELASTICIDAD Y A LA RESISTENCIA DE MATERIALES
TEMA II- TENSIONES Y DEFORMACIONES
TEMA III-LEYES DE COMPORTAMIENTO
TEMA IV- EL PROBLEMA ELASTICO. ELASTICIDAD BIDIMENSIONAL
TEMA V-  TEORÍAS DE FALLO



        
C01 C09 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02
            2.-Bloque II-Resistencia de Materiales
TEMA I-  INTRODUCCIÓN A LA RESISTENCIA DE MATERIALES. DIAGRAMAS DE SOLICITACIONES.
TEMA II- TRACCIÓN Y COMPRESION
TEMA III-FLEXIÓN-TENSIONES
TEMA IV- FLEXIÓN-DEFORMACIONES



        
C01 C09 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02 R03
            3.-Bloque III-Resistencia de Materiales
TEMA I-  FLEXIÓN OBLICUA. TORSIÓN. SOLICITACIONES COMBINADAS
TEMA II- PROBLEMAS HIPERESTÁTICOS
TEMA III-TEOREMAS SOBRE LA ENERGIA DE DEFORMACIÓN
TEMA IV- COMPRESIÓN EXCENTRICA. PANDEO


        
C01 C09 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02 R03

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-2007

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-1998

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz Tafalla, J.L. y otros
Escuela de Ingenieros de Bilbao-2005

Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos.
Jiménez Mocholí A.J. y otros
Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2009

Resistencia de Materiales. Ejercicios y problemas resueltos.
Martínez-Osorio, J.M. y otros
Ed. García-Maroto -2008

Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos. Benito Olmeda, J.L. y otros
Ed. Vision Net -2005

 

Bibliografía Específica

Timoshenko. Resistencia de Materiales
Gere, J.M.
Paraninfo-2002

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I. y otros
Mir-1978

Timoshenko: Mecánica de Materiales
Gere, J.M.
Thomson-2002

Applied Strength of Materials
Mott, R.L.
Prentice Hall, New Jersey-2002

 

Bibliografía Ampliación

Teoría de la Elasticidad
Paris Carballo, F.
E.T.S.I.I. Sevilla-1996

Ejercicios de Resistencia de Materiales
Calvo Calzada, B. y otros
Ed. Prensas Universitarias Zaragoza-1998

Fundamentos de Elasticidad Lineal
Doblaré Castellano, M. y otros
Sintesis-1998





ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708003 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   MATERIAL ELASTICITY AND RESISTANCE I Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Tornell Barbosa
Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Algebra y Cálculo.
Conocimiento de las ecuaciones de la Estática del sólido rígido y de
los sistemas de fuerzas en equilibrio sobre elementos mecánicos.
Capacitación para determinar los momentos de primer orden, centros de
gravedad y momentos de inercia de secciones.
Saber identificar y calcular las reacciones de los sistemas
isostáticos.
Conocimiento del cálculo de los esfuerzos en estructuras articuladas
planas y en cables.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura esta directamente relacionada con las siguientes
asignaturas,
que se imparten en la titulación:
Ingeniería Mecánica 1º curso(7.5 Cdtos.)
Elasticidad y Resistencia de Materiales II 2ºcurso(6 Cdtos.)
Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales I y II 3º curso
(4.5 y 6 Cdtos.)
Fundamentos de Ciencia de Materiales 1º curso(4.5 Cdtos.)
Diseño de Máquinas (7.5 Cdtos.)
Estructuras de Hormigón y Cimentaciones 3º curso(4.5 Cdtos.)
Métodos Avanzados de Análisis de Estructuras 3º curso(4.5 Cdtos.)

Recomendaciones

Haber cursado las siguientes asignaturas:
Algebra
Cálculo
Física I y II
Ingeniería Mecánica

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y
planificación.
Aprendizaje de la forma de resolver problemas.
Conocimiento de los objetivos teóricos de la asignatura.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Comportamiento del sólido deformable y de los elementos
    estructurales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en la resolución de problemas de Ingeniería
    mediante
    la aplicación de los métodos estudiados.
  • Actitudinales:

    Capacidad para evaluar el más adecuado entre los métodos
    alternativos
    para la resolución de problemas.

Objetivos

En puntos de sólidos cualesquiera (Elasticidad) y en secciones rectas de
elementos estructurales (R. de M.) sometidos a sistemas de cargas o fuerzas
exteriores:
a) Saber determinar el estado de tensiones y de deformaciones que se
genera así como sus desplazamientos.
b) Comprobar si las tensiones (criterios de fallo), las deformaciones y
los desplazamientos se mantienen inferiores a ciertos valores fijados
previamente por el material y por las condiciones de servicio.

Establecer criterios que nos permitan determinar el material más
conveniente, la forma y dimensiones más adecuadas que hay que dar a los
elementos de una construcción o de una máquina para que puedan resistir la
acciones de las fuerzas exteriores que lo soliciten, así como para obtener
el resultado de la forma más económica posible.

Programa

Tema 1    Introducción al estudio de la Elasticidad
Tema 2    Tensiones y Deformaciones
Tema 3    Relaciones entre tensiones y deformaciones
Tema 4    El Problema elástico. Elasticidad bidimensional: Circulo de
Mohr.
Tema 5    Teorias de Fallo
Tema 6    Introducción al estudio de la Resistencia de Materiales.
Tema 7    Tracción y compresión uniaxial. Problemas hiperestáticos.
Estructuras articuladas.Tracción y compresión biaxial.
Tema 8    Cortadura. Uniones atornilladas y soldadas.

Actividades

Tutorias personales en las horas de tutoría de los profesores y consultas
a través del Campus Virtual.

Metodología

El alumno dispondrá, en el Campus Virtual de la UCA, de los apuntes de
clase y de una colección de problemas resueltos de cada tema, para
reforzar su trabajo personal.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
  
          

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2010-11 y anteriores, disponibles en el Campus Virtual. Constarán de
2 partes diferenciadas, la parte de Elasticidad con un máximo de 3
ejercicios  y la parte de Resistencia de Materiales también con un máximo
de 3 ejercicios. La califación final será la media de las notas obtenidas
en las dos partes.

Recursos Bibliográficos

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGRAW-Hill 1998

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGRAW-Hill 2002

Resistencia de Materiales.
Gere-Timoshenko, J.M.
Thomson Editores Paraninfo 2002

Resistencia de Materiales
García Melero, J.
UPV-Bilbao 1987.

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz, J. L.- Ansola, R.- Canales, J.- Tarrágo, J. A.
ETSII-Bilbao 2002

Problemas de Elasticidad y Resistencia de Materiales
Argüelles Amado, A.-Viña Olay I.
Bellisco- Madrid 1998

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I.
Editorial Mir 1990




ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715018 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias de Física, Matemáticas y Ciencia e
Ingeniería de los Materiales.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Perpetua González García PC S
Milagros Huerta Gómez de Merodio PC N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C08 Conocimientos y utilización de los principios de resistencia de materiales. ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 1.-Definir y relacionar las diferentes magnitudes que aparecen al cargar un sólido deformable, cualquiera en Elasticidad y una barra en la Resistencia de Materiales. Entender las hipótesis simplificativas referentes al material, a las cargas y a las deformaciones que maneja la Elasticidad y la Resistencia de Materiales. Diferenciar entre resistencia mecánica,rigidez y estabilidad de elementos estructurales y describir mediante un esquema su proceso de calculo.
R2 2.-Determinar en un punto de un solido cargado, los vectores tensión/deformación correspondientes a una dirección y sus componentes intrinsecas, en función de las tensiones/deformaciones en tres planos perpendiculares pasando por el punto. Calcular las direcciones y tensiones/deformaciones principales e identificar los planos en los que las tensiones tangenciales/deformaciones angulares son máximas. Diferenciar entre estado de tensión plana y de deformación plana y usar el Círculo de Mohr para el análisis. Predecir a través de las teorías de fallo la combinación de tensiones que produce el fallo en materiales dúctiles y frágiles.
R3 3.-Determinar en problemas isostáticos e hiperestáticos de barras aisladas y de sistemas de barras (estructuras de nudos articulados y de nudos rígidos)bajo diversas condiciones de carga (tracción/compresión, flexión, torsión y combinación), los esuerzos o solicitaciones, las tensiones y las deformaciones en sus secciones rectas.Analizar el pandeo de barras esbeltas comprimidas. Calcular uniones atornilladas y soldadas sencillas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas. Métodos
de enseñanza-aprendizaje: Método
expositivo/lección magistral y estudio de casos.

El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar. Se enseñan los contenidos básicos de un
tema de una forma estructurada. Se presentan
ejercicios tipos y casos particulares para
afianzar los contenidos.
40 C08 T01 T04 T07 T17
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas. Métodos
de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios. Aprendizaje basado en
problemas.

Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos, con carga
didáctica que permita profundizar y ampliar los
conocimientos teóricos, con especial
enfasis en el autoaprendizaje. Los alumnos
desarrollan soluciones adecuadas, siguen
procedimientos e interpretan los resultados.
14 C08 T01 T04 T07 T17
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa: Prácticas de Laboratorio
(Informática).Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Realización de ensayos. Aprendizaje basado en
experimentos.

Se desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los conocimientos
teóricos e interpretar los resultados.

6 C08 T04 T07
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio
78 C08 G03 T01 T04 T07 T17
11. Actividades formativas de tutorías
4 C08 G03 T01 T04 T07 T17
12. Actividades de evaluación
Trabajos de clase
8 C08 G03 T01 T04 T07 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de calificación)

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Informe final de las Prácticas de Laboratorio (Informática). El alumno presentará a través del Campus Virtual un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
C08 T04 T07 T17
Realización de Prueba Final. La prueba final estará compuesta de un test de conocimientos téoricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C08 T01 T04 T07 T17
Se realizarán controles de acuerdo con la materia tratada. Los controles estarán compuestos de un test de conocimientos téoricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C08 T01 T04 T07 T17

 

Procedimiento de calificación

La Prueba Final tendrá un peso del 75% de la calificación global de la
asignatura.  Será imprescindible sacar un mínimo de 4.5 sobre 10 en esta prueba.
Los controles tendrán un peso del 20% de la calificación global
de la asignatura.
Las Prácticas de Laboratorio (Informática) son obligatorias y el correspondiente
informe final tendrá un peso del 5% en la calificación global.
Nota final= Nota Prueba Final*0.75+Notas controles*0.20+Nota informe de
prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema II-Diagramas de solicitaciones en vigas y
pórticos.Tensiones y deformaciones producidas por
el esfuerzo axíl, por el momento torsor, por el
momento flector, por el esfuerzo cortante y por
solitaciones combinadas.
        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R2
            

Tema III-Pandeo.

Tema IV-Métodos basados en la energía de
deformación. Aplicación al cálculo de elementos
estructurales isostáticos e hiperestáticos
cargados axialmente, a torsión, a flexión y a
combinación en condiciones de
resistencia, estabilidad y con aptitud para el
servicio
        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R3
            Tema I-Introducción a la Elasticidad y a la Resistencia de Materiales.El sólido deformable.Hipótesis básicas en la
Elasticidad y en la Resistencia de Materiales.Tensiones y deformaciones. Leyes de comportamiento delmaterial.El
problema elástico. Elasticidad bidimensional. Criterios de fluencia.

        
C08 G03 T01 T04 T07 T17 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-2007

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-1998

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz Tafalla, J.L. y otros
Escuela de Ingenieros de Bilbao-2005

Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos.
Jiménez Mocholí A.J. y otros
Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2009

Resistencia de Materiales. Ejercicios y problemas resueltos.
Martínez-Osorio, J.M. y otros
Ed. García-Maroto -2008

Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos.                    Benito Olmeda, J.L. y otros
Ed. Vision Net -2005

 

Bibliografía Específica

Applied Strength of Materials
Mott, R.L. 
Prentice Hall, New Jersey-2002

Timoshenko. Resistencia de Materiales
Gere, J.M. 
Paraninfo-2002

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I. y otros
Mir-1978

Timoshenko: Mecánica de Materiales
Gere, J.M. 
Thomson-2002

 

Bibliografía Ampliación

Ejercicios de Resistencia de Materiales
Calvo Calzada, B. y otros
Ed. Prensas Universitarias Zaragoza-1998

Fundamentos de Elasticidad Lineal
Doblaré Castellano, M. y otros
Sintesis-1998

Teoría de la Elasticidad
Paris Carballo, F.
E.T.S.I.I. Sevilla-1996





ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708004 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II Créditos Teóricos 3
Descriptor   MATERIAL ELASTICITY AND RESISTANCE II Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Tornell Barbosa
Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Algebra y Cálculo.
Conocimiento de las ecuaciones de la Estática del sólido rígido.
Sistemas de fuerzas sobre elementos estructurales.
Capacitación para determinar los momentos de primer orden, centros de
gravedad y momentos de inercia.
Identificar y calcular las reacciones de los sistemas isostáticos.
Cálculo de los esfuerzos en estructuras articuladas planas y cables.
Conocimiento de la formulación general del problema elástico.
Conocimiento de los teoremas y principios de la Teoría de Elasticidad.
Criterios de plastificación y rotura de un sólido deformable.
Procedimiento general para obtener las solicitaciones en secciones
rectas de elementos estructurales cargados y su relación con las
tensiones.
Planteamiento general de problemas hiperestáticos.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura es la continuación de Elasticidad y Resistencia de
Materiales I (4.5 cd) del primer cuatrimestre de segundo curso y esta
directamente relacionada con las siguientes asignaturas,que se
imparten en tercer curso:
Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales I y II(4.5 y 6 cd)
Diseño de Máquinas (7.5 cd)
Estructuras de Hormigón y Cimentaciones (4.5 cd)
Métodos Avanzados de Análisis de Estructuras (4.5 cd)

Recomendaciones

Haber cursado las siguientes asignaturas:
Algebra
Cálculo
Ingeniería Mecánica
Elasticidad y Resistencia de Materiales I

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y
planificación.
Aprendizaje de la forma de resolver un problema.
Conocimiento de los objetivos teóricos de la asignatura.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Comportamiento de los sólidos deformables.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en la resolución de
    problemas de Ingeniería mediante la aplicación de los métodos
    estudiados.
    
  • Actitudinales:

    Capacidad para evaluar el más adecuado entre los métodos
    alternativos para la resolución de problemas.
    

Objetivos

En secciones rectas de elementos estructurales integrantes de estructuras
o maquinas sometidos a sistemas de cargas o fuerzas exteriores:
a) Saber determinar el estado de tensiones y de deformaciones que se
genera así como sus desplazamientos.
b) Comprobar si las tensiones (criterios de fallo), las deformaciones y
los desplazamientos se mantienen inferiores a ciertos valores fijados
previamente por el material y por las condiciones de servicio.

Establecer criterios que nos permitan determinar el material más
conveniente, la forma y dimensiones más adecuadas que hay que dar a los
elementos de una construcción o de una máquina para que puedan resistir la
acciones de las fuerzas exteriores que lo soliciten, así como para obtener
el resultado de la forma más económica posible.

Programa

Tema 0    Introducción. Diagramas de Solicitaciones.
Tema 1    Teoría general de la flexión. Análisis de tensiones
Tema 2    Teoría general de la flexión. Análisis de deformaciones
Tema 3    Flexión hiperestática
Tema 4    Flexión desviada y flexión compuesta
Tema 5    Flexión lateral.Pandeo
Tema 6    Torsión. Solicitaciones combinadas
Tema 7    Teoremas sobre la Energía de deformación. Aplicación a
estructuras hiperestáticas

Actividades

Tutorias personales en las horas de tutoría de los profesores y consultas
a través del Campus Virtual.

Metodología

El alumno dispondrá, en el Campus Virtual de la UCA, de los apuntes de
clase y de una colección de problemas resueltos de cada tema, para
reforzar su trabajo personal.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2010-11 y anteriores, disponibles en el Campus Virtual. Constarán de
un máximo de 6 ejercicios. Para aprobar se deberá tener una media de 5. No
se guardará ninguna parte aprobada.

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGRAW-Hill 2002

Resistencia de Materiales.
Gere-Timoshenko, J.M.
Thomson Editores Paraninfo 2002

Resistencia de Materiales
García Melero, J.
UPV-Bilbao 1987.

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz, J. L.- Ansola, R.- Canales, J.- Tarrágo, J. A.
ETSII-Bilbao 2002

Problemas de Elasticidad y Resistencia de Materiales
Argüelles Amado, A.-Viña Olay I.
Bellisco- Madrid 1998

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I.
Editorial Mir 1990





ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715043 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Haber cursado la asignatura de Elasticidad y Resistencia de Materiales I

 

Recomendaciones

Haber aprobado la asignatura de Elasticidad y Resistencia de Materiales I

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Tornell Barbosa PTEU S
Sonia Velazquez Leris PA N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
M04 Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 1.-Capacidad para calcular, con ayuda de los teoremas sobre energía de deformación y del teorema del trabajo virtual, esfuerzos, tensiones y deformaciones, en vigas y pórticos isostáticos e hiperestáticos.
R02 2.-Capacidad para resolver estructuras de nudos articulados, isostáticas e hiperestáticas, determinando los axiles en las barras y los desplazamientos en los nudos.
R03 3.-Capacidad para aplicar el método directo de la rígidez al cálculo matricial de estructuras de barras.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa:
Clases teóricas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Método expositivo/lección magistral y estudio de
casos.

El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar. Se enseñan los contenidos básicos de un
tema de una forma estructurada. Se presentan
ejercicios tipos y casos particulares para
afianzar los contenidos.
40 G03 M04 T01 T07 T17
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa:
Clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios.

Aprendizaje basado en problemas. Se desarrollan
actividades de aplicación de los conocimientos en
ejercicios concretos, con carga didáctica que
permita profundizar y ampliar los conocimientos
teóricos, con especial enfasis en el
autoaprendizaje. Los alumnos desarrollan
soluciones adecuadas, siguen procedimientos e
interpretan los resultados.
14 M04 T01 T04 T07 T17
03. Prácticas de informática
Modalidad organizativa:
Prácticas de Informática.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios y problemas.

Aplicación de un programa del Método de los
Elementos Finitos al análisis, resolución de
ejercicios y a la interpretación de los
resultados.
6 M04 T01 T04 T07 T17
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio y trabajo personal
78 M04 T01 T07 T17
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorías presenciales  o a través del Campus
Virtual personales o colectivas
4 M04 T01 T07 T17
13. Otras actividades
Controles parciales presenciales
8 T01 T07 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de calificación)

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
1.-Tres controles parciales presenciales, uno por cada Bloque. Los controles parciales voluntarios se realizarán en las fechas que se indicarán en la presentación del curso. Consistirán en la resolución de un grupo de ejercicios, no superior a tres, de acuerdo con la materia tratada en cada Bloque. El nivel de dificultad será muy similar a los disponibles en el Campus Virtual y desarrollados en clase. Se indicará el valor de cada ejercicio propuesto y posteriormente a cada control, el alumno dispondrá de las soluciones en el Campus Virtual.
  • Profesor/a
T01 T04 T07 T17
2.-Informe de las prácticas realizadas con el programa de cálculo de estructuras. Las prácticas con el programa de cálculo de estructuras son obligatorias. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental del informe, valorandose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
M04 T01 T04 T07
3.-Prueba presencial final para evaluar el aprendizaje global de la asignatura por parte del alumno. Se realizará en las fechas previstas por la Dirección de la Escuela. Constará de ejercicios de cada bloque, del mismo nivel que los propuestos en los controles parciales. Se indicará el valor de cada uno de los ejercicios propuestos.
  • Profesor/a
G03 M04 T01 T04 T07 T17

 

Procedimiento de calificación

La nota media de los tres controles parciales presenciales (voluntarios), tendrá
un peso del 20% en la calificación final de la asignatura.
La nota de las prácticas con el programa de cálculo de estructuras (obligatorias)
y del correspondiente informe tendrán un peso del 5% en la calificación final.
La prueba presencial final tendrá un peso del 75% en la calificación final de la
asignatura.

Calificación final de la asignatura = Nota prueba final*0.75 + Nota media de los
tres controles parciales*0.20 + Nota informe de prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.-Bloque I-Vigas y Pórticos.Problemas Hiperestáticos
Tema 1.-Elasticidad y Resistencia de Materiales. Diagramas de esfuerzos en vigas y pórticos
Tema 2.-Vigas continuas. Teorema del Trabajo Virtual
Tema 3.-Teoremas sobre la Energía de Deformación


        
G03 M04 T01 T07 T17 R01
            2.-Bloque II-Estructuras planas de nudos articulados
Tema 1.-Tipología. Principios de cálculo y diseño. Teoría General
Tema 2.-Cálculo de celosías isostáticas e hiperestáticas
Tema 3.-Cálculo de desplazamientos en celosías


        
G03 M04 T01 T07 T17 R02
            3.-Bloque III-Cálculo Matricial de Estructuras
Tema 1.-Conceptos básicos
Tema 2.-Método directo de la rigidez
        
G03 M04 T01 T07 T17 R03

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Alcaraz Tafalla J.L. y otros, Elasticidad y Resistencia de Materiales (II), ETSII-Bilbao 2002

 

 

Martínez Jiménez J.M. y otros, Diseño y Cálculo Elástico de los Sistemas Estructurales: Tomo I-Estructuras de Barras y Vigas. Ed. Bellisco-Madrid  2010.

 

Celigüeta J.T., Curso de Análisis Estructural, EUNSA-1998

  

Doblaré M.,  Gómez-Lera M. S., Problemas de estructuras articuladas y reticuladas, ETSII-Madrid-1988

 

Bibliografía Específica

Vazquez M., Cálculo matricial de estructuras, Noela-Madrid 1999

Benito J.L., Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos, Visión Net-Madrid 2005

Paris F., Cálculo matricial de estructuras, Universidad de Oviedo-2006

Jiménez Mocholí A.J. y otros, Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos, UPV-Valencia 2009

 

 

 





ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y CIMENTACIONES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708041 ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y CIMENTACIONES Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   CONCRETE STRUCTURES AND FOUNDATIONS Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Manuel Escamilla García-Galan

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado las asignaturas:
- Física I
- Álgebra
- Cálculo
- Ampliación de Matemáticas
- Mecánica de Sistemas
- Ingeniería Mecánica
- Elasticidad y Resistencia de Materiales I
- Elasticidad y Resistencia de Materiales II

Estar cursando:
- Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales I
- Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales II

Contexto dentro de la titulación

Es una asignatura optativa, a cursar con conocimientos previos de
Elasticidad
y Resistencia de Materiales, Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales 1 y estar cursando Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales 2.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos de tercer curso.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.
- Capacidad de gestión de la información.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocer los métodos de cálculo en el diseño de estructuras de
    hormigón.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Dimensionamiento de zapatas, pilares y vigas de hormigón.
    
  • Actitudinales:

    - Motivación de logro.
    

Objetivos

Proporcionar los conocimientos necesarios para el dimensionamiento de las
estructuras de hormigón y cimentaciones.

Programa

-  Introducción y generalidades.
-  Componentes del hormigón.
-  Armaduras, clases y suministros.
-  Propiedades del hormigón.
-  Encofrados y moldes.
-  Dosificación del hormigón.
-  Fabricación y puesta en obra.
-  Control de resistencia.
-  Acciones.
-  Cálculo de secciones.
- Vigas y soportes.
- Zapatas, encepados y losas.
- Forjados y placas.
- Pilotes.

Actividades

- Clases teóricas.
- Resolución de problemas.
- Visitas a obra.

Metodología

Metodo inductivo, partiendo de conceptos físicos, y con razonamientos
matemáticos llegar a la concreción de representar dichos fenómenos con una
fórmula.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 105

  • Clases Teóricas: 12  
  • Clases Prácticas: 30  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules: 1  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 3  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 35  
    • Preparación de Trabajo Personal: 8  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Ejercicios escritos.

Recursos Bibliográficos

Geotecnia y Cimientos.
J. Antonio Jiménez Salas y otros.
Editorial Rueda. Madrid.

Hormigón Armado.
P. Jiménez Montoya y otros.
Editorial Gustavo Gili, S.A.

Geología.
Meléndez Fuster.
Editorial Paraninfo. Madrid.

Hormigón Armado.
F. Moral.

Construcciones de Hormigón Armado.
C. Kersten.

Curso Aplicado de Cimentaciones.
José Mª Rodríguez Ortiz, Jesús Serra Gesta, Carlos Oteo Mazo.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Cálculo de Estructuras. Cimentación.
Calavera, J.
INTECMAC, 1991

Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón.
Calavera, J.
INTECMAC, 1991

EH-82 Introducción.
Comisión Permanente del Hormigón

EHE-99. Instrucción de hormigón estructural. Proyecto y ejecución de obras
de
hormigón en masa y armado. Incluye a las normas:
-  EH-91. Proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa y armado.
-  EP-93. Proyecto de ejecución de obras de hormigón pretensado.
-  NBE-CPI-91. Condiciones de protección contra incendios en los
dificios.
Ministerio de Fomento.





EXPRESIÓN GRÁFICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 41415009 EXPRESIÓN GRÁFICA Créditos Teóricos 3,75
Título 41415 GRADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA Créditos Prácticos 3,75
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Geometría Plana, Sistemas de Representación y Normalización.

 

Recomendaciones

Es conveniente que los alumnos que van a cursar la asignatura, tengan nociones
básicas de lo especificado en el apartado de Requisitos Previos

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JULIO ANTONIO MONZON GILES PROF.NUMERARIO E.O.N. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B5 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
c842580 La utilización del Dibujo como lenguaje universal dentro del campo de la tecnología, que permitirá la interpretación de representaciones gráficas en los estudios siguientes y en el desarrollo de la profesión

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 Grande B5
02. Prácticas, seminarios y problemas
24 Mediano B5
03. Prácticas de informática
6 Reducido B5
10. Actividades formativas no presenciales
30 Reducido B5
11. Actividades formativas de tutorías
30 Reducido B5
12. Actividades de evaluación
10 Reducido B5
13. Otras actividades
20 Reducido B5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se establecen fundamentalmente en base a:
Asistencia a clase
Realización de Práticas
Exámen Final

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Practicas de los diferentes bloques de conocimiento. Valoración y Calificación Exámenes Parciales. calificación Material de Dibujo Técnico tradicional. Sistemas Informáticos aplicados
  • Profesor/a

 

Procedimiento de calificación

Se calificaran las prácticas realizadas, suponiendo un 30% de la calificación
final.
Los exámenes parciales eliminatorios de la asignatura, al igual que el examen
final en su caso, supondrán un 70% de la calificación final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Sistemas de Representación:  Diedrico, S. Europeo, S. Americano, Sistema Axonométrico, P. Caballera.
Normalización: Acotación-Sistemas, Tolerancias, Acabados Superficiales, Conjunto y Despieces
Diseño Aistido: Nociones Autocad
        
B5 c842580

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

CURSO DE DIBUJO TECNICO   Herranz Blanco   Ed. Fondo de Ingeniería Naval

DIBUJO TECNICO   F.J. Rodriguez de Abajo / V. Alvarez Bengoa   Ed Donostiarra

DIBUJO INDUSTRIAL   Jesús Felez   ISBN 8477383316

ELEMENTOS DE NORMALIZACION  D. Corbella Barrios    El Autor

NORMALIZACION DEL DIBUJO INDUSTRIAL   F.J. Rodriguez de Abajo   Ed. Donostiarra

CONSTRUCCION DE ESCALAS   T. Carreras Soto   Ed. Carreras

ACOTACION   Alberto Revilla Blanco   Ed. Donostiarra

CROQUIZADO, REPRESENTACION Y ACOTACION   T. Carreras Soto   Ed. Carreras

EJERCICIOS DE DIBUJO TECNICO   J. Ramón Mira Llosá   Univ. Politécnica de Valencia

PERSPECTIVA AXONOMETRICA Y CABALLERA   V. Alvarez Bengoa   Ed. Donostiarra

DIBUJO ISOMETRICO   T. Carreras Soto   Ed. Carreras

PERSPECTIVA CABALLERA   T. Carreras Soto   Ed. carreras

 





EXPRESIÓN GRÁFICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 41413009 EXPRESIÓN GRÁFICA Créditos Teóricos 3,75
Título 41413 GRADO EN INGENIERÍA MARINA Créditos Prácticos 3,75
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Geometría Plana, Sistemas de Representación y Normalización

 

Recomendaciones

Es conveniente que los alumnos que van a cursar la asignatura, tengan nociones
básicas de lo especificado en el apartado de Requisitos Previos

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JULIO ANTONIO MONZON GILES PROF.NUMERARIO E.O.N. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B5 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
c842580 La utilización del Dibujo como lenguaje universal dentro del campo dela tecnología, que permitirá la interpretación de representaciones gráficas, en los estudios siguientes y en el desarrollo de la profesion.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 Grande B5
02. Prácticas, seminarios y problemas
24 Mediano B5
03. Prácticas de informática
6 Reducido B5
10. Actividades formativas no presenciales
30 Reducido B5
11. Actividades formativas de tutorías
30 Reducido B5
12. Actividades de evaluación
10 Reducido B5
13. Otras actividades
20 Reducido B5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se establecen fundamentalmente en base a:
Asistencia a clase
Realización de Prácticas
Examenes parciales
Examen Final

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
PRACTICAS DE LOS DIFERENTES BLOQUES DE CONOCIMIENTO. Valoración y Calificación EXAMENES PARCIALES. Calificación Material de Dibujo Tracicional Sistemas Informáticos
  • Profesor/a

 

Procedimiento de calificación

Se calificaran las practicas relizadas, suponiendo un 30% de la calificación
final.
Los exámenes parciales eliminatorios de la asignatura, al igual que el exámen
final en su caso, supondrán el 70% de la calificación final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Sistemas de Representación:  S. Diédrico, S. Europeo, S. Americano, Sistema Axonométrico, P. Caballera
Normalización: Acotación-Sistemas, Tolerancias, Acabados Superficiales, Conjuntos y Despieces
Diseño Asistido: Fundamentos Autocad
        
B5 c842580

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

CURSO DE DIBUJO TECNICO   Herranz Blanco  Ed Fondo de Ingeniería Naval

DIBUJO TECNICO  F.J. Rodriguez de Abajo/ V. Alvarez Bengoa  Ed Donostiarra

DIBUJO INDUSTRIAL   Jesus Felez   ISBN 8477383316

ELEMENTOS DE NORMALIZACION    D. Corbella Barrios    El Autor

NORMALIZACION DEL DIBUJO INDUSTRIAL  F.J. Rodriguez de Abajo  Ed Donostiarra

CONSTRUCCION DE ESCALAS   T. Carreras Soto    Ed Carreras

ACOTACION    Alberto Revilla Blanco   Ed Donostiarra

CROQUIZADO, REPRESENTACION Y ACOTACION  T. Carreras Soto    Ed Carreras

EJERCICIOS DE DIBUJO TECNICO   J. Ramón Mira Llosá    Univ. Politécnica de Valencia

PERSPECTIVA AXONOMETRICA Y CABALLERA  V. Alvarez Bengoa    Ed Donostiarra

DIBUJO ISOMETRICO   T. Carreras Soto     Ed Carreras

PERSPECTIVA CABALLERA  T. Carreras Soto   Ed Carreras

                             

 





EXPRESIÓN GRÁFICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 41414009 EXPRESIÓN GRÁFICA Créditos Teóricos 3,75
Título 41414 GRADO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO Créditos Prácticos 3,75
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Geometría Plana, Sistemas de Representación y Normalización.

 

Recomendaciones

Es conveniente que los alumnos que van a cursar la asignatura, tengan nociones
básicas de lo especificado en el apartado de Requisitos Previos.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JULIO ANTONIO MONZON GILES PROF.NUMERARIO E.O.N. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B5 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
c842580 La utilización del dibujo como lenguaje universal dentro del campo de la tecnología, que permitirá la interpretación de representaciones gráficas en los estudios siguientes y en el desarrollo de la profesión.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 Grande B5
02. Prácticas, seminarios y problemas
24 Mediano B5
03. Prácticas de informática
6 Reducido B5
10. Actividades formativas no presenciales
30 Reducido B5
11. Actividades formativas de tutorías
30 Reducido B5
12. Actividades de evaluación
10 Reducido B5
13. Otras actividades
20 Reducido B5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se establecen fundamentalmente en base a:
Asistencia a clase
Realización de Prácticas
Exámenes parciales
Examen Final

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Practicas de los diferentes bloques de conocimiento. Valoración y Calificación Exámenes Parciales. Calificación Msterial de Dibujo Tradicional Sistemas Informáticos aplicados
  • Profesor/a

 

Procedimiento de calificación

Se calificarán las prácticas realizadas, suponiendo un 30% de la calificación
final.
Los exámenes parciales eliminatorios de la asignatura, al igual que el exámen
final en su caso, supondrán el 70% de la calificación final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Sistemas de Representación: Sistema Diédrico, S. Europeo, S. Americano, S. Axonométrico, P. Caballera
Normalización: Acotación-Sistemas, Tolerancias, Acabados Superficiales, Conjuntos y Despieces
Diseño Asistido: Fundamentos Autocad
        
B5 c842580

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

CURSO DE DIBUJO TECNICO   Herranz Blanco   Ed. Fondo de Ingeniería Naval

DIBUJO TECNICO   F.J. Rodriguez de Abajo / V. Alvarez Bengoa   Ed. Donostiarra

DIBUJO INDUSTRIAL    Jesús Felez   ISBN 8477383316

ELEMENTOS DE NORMALIZACION   D. Corbella Barrios    El Autor

NORMALIZACION DEL DIBUJO INDUSTRIAL   F.J. Rodriguez de Abajo   Ed. Donostiarra

CONSTRUCCION DE ESCALAS   T. Carreras Soto     Ed. Carreras

ACOTACION   Alberto Revilla Blanco   Ed. donostiarra

CROQUIZADO, REPRESENTACION Y ACOTACION   T. Carreras Soto   Ed. Carreras

EJERCICIOS DE DIBUJO TECNICO   J. Ramón Mira Llosá  Univ. Politécnica de Valencia

PERSPECTIVA AXONOMETRICA Y CABALLERA  V. Alvarez Bengoa  Ed. Donostiarra

DIBUJO ISOMETRICO   T. Carreras Soto    Ed. Carreras

PERSPECTIVA CABALLERA   T. Carreras Soto  Ed. Carreras  

 





EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO ASISTIDO

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210009 EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO ASISTIDO Créditos Teóricos 5
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Asistencia diaria a las clases Teóricas y Prácticas.
BACHILLERATO DE TECNOLOGÍA o con conocimientos de dibujo técnico obtenido en el
Bachillerato o Secundaria en asignaturas elegidas optativamente.
CAPACIDAD DE CONCRETAR EL SISTEMA ESPACIAL CON ANÁLISIS Y SÍNTESIS.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
MIGUEL SUFFO PINO TEU S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B5 Demostrar visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional GENERAL
T2 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T5 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información /conocimiento GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T7 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 DESARROLLAR LA CONCEPCIÓN ESPACIAL.
R2 FAMILIARIZARSE CON LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA Y NORMALIZADA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA INTESIFICACIÓN
R3 SABER INTERPRETAR Y REALIZAR UN DIBUJO TÉCNICO.
R4 SABER UTILIZAR UN ORDENADOR PARA EL DESARROLLO DE MODELOS VIRTUALES Y LA GENERACIÓN DE PLANOS.
R5 SER CAPAZ DE DEDUCIR Y APLICAR LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LOS DIBUJOS TÉCNICOS.
R6 SER CAPAZ DE REPRESENTAR LAS PIEZAS Y CONJUNTOS DE APLICACIÓN INGENIERILES, UTILIZANDO SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
R7 TRABAJAR EN GRUPO Y SABER COMUNICAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN TÉCNICA MEDIANTE LOS RECURSOSO DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: Método de
aprendizaje basado en actividades grupales y,
fraccionando las clases en hitos y, se
complementa con aclaraciones por parte del
profesor. Será necesario el soporte de recursos
manuales como equipos informáticos para ayuda en
la resolución de las actividades propuestas.
40 Grande B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje
basado en la resolución de ejercicios entregables
evaluables mediante el trabajo en grupo.

10 Mediano B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9
03. Prácticas de informática
Modalidad organizativa: Ejercicios entregables
mediante herramientas CAD genéricas y específicas
de la Ingeniería Química

método de enseñanza-aprendizaje: Aprendizaje
basado en ejercicios entregables evaluables de
resolución grupal y, con la ayuda de las
herramientas CAD.

En esta actividad formativa se impartirá en aula
de diseño o de informática.
10 Reducido B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual y trabajo grupal sobre los
contenidos de la asignatura.

Actividades correspondientes a la resolución de
los ejercicios entregables grupales y el estudio
para la superación de los ejercicios individuales
o pruebas de progreso.


82 B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9
11. Actividades formativas de tutorías
Atención personal al alumno con el fin de
asesorarlo sobre los distintos aspectos relativos
al desarrollo de la asignatura.
3 B1.1 B5 T1 T10 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9
12. Actividades de evaluación
Ejercicios individuales o pruebas de progreso
5 B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se establece un sistema de evaluación en base a criterios específicos para cada
actividad académica a realizar en aula. Además, se establecen criterios generales
que ponderan los resultados obtenidos de la evaluación específica. En resumen, se
plantearán una serie de ejercicios entregables trabajados en grupo y, evaluados
en base a los criterios específicos, hasta alcancar un total del 40% de la nota
final. Hasta un 45% de la puntuación total se otorgará en ejercicios individuales
o pruebas de progreso (hasta un máximo de dos). El último 15% se otorga a
presentaciones orales o valoraciones subjetivas de otros aspectos relacionados
con la aptitud en clase.

Habrá un examen final que supondrá el 60% de la nota de la asignatura (Los
alumnos que superen los ejercicios individuales y las presentaciones orales
eliminarán materia y no será necesario que se presenten al examen final

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
1º. PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS. 2º. REALIZACIÓN CONTÍNUA DE EJERCICIOS ENTREGABLES. 3º. PUESTA EN COMÚN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENTREGABLES. PRESENTACIONES ORALES 4º. EJERCICIOS INDIVIDUALES DE RESOLUCIÓN EN CORTO PLAZO. 1º.- LA PARTICIPACIÓN SE EVALÚA POR EL SEGUIMIENTO DEL PROFESOR EN BASE A HITOS QUE SE MARCAN DURANTE LAS CLASES. 2º.- LAS DESTREZAS DEMOSTRADAS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS CAD GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE LA INGENIERÍA QUÍMICA. 3º.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN BASE A LAS CAPACIDADES DE TRANSMISIÓN DEL TRABAJO REALIZADO Y SU DEFENSA FRENTE A CRÍTICAS. 4.- CAPACIDAD DEL ALUMNO A ENFRENTARSE A UN EJERCICIO DE LOS TRABAJADOS EN GRUPO PERO, DE FORMA INVIDUAL Y BAJO LA PRESIÓN DEL CORTO PLAZO.
  • Profesor/a
  • Autoevaluación
  • Evaluación entre iguales
B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9

 

Procedimiento de calificación

EJERCICIOS ENTREGABLES GRUPALES: HASTA UN 40%
EJERCICIOS INDIVIDUALES: HASTA UN 45%
PRESENTACIONES ORALES: HASTA UN 15%

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            I. CONTENIDOS DE NIVELACIÓN
I.1. Construcciones gráficas elementales.
I.2. Sistemas de representación. Aplicaciones del Sistema Diédrico.
I.3. Sistemas de representación. Aplicaciones del Sistema Axonométrico.
I.4. Introducción a los Dibujos Técnicos y planos normalizados
        
B5 T1 T5 T6 T7 R1 R2 R3 R7
            II. CROQUIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PLANOS
II.1. Vistas ortogonales y vistas particulares. Principio de economía de vistas.
II.2. Acotación para dimensionado.
II.3. Vistas en corte y vistas seccionadas.
II.4. Uniones desmontables. Roscas.
        
B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
            III. LA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS EN PLANTAS DE PROCESO
III.1. PIPING. TIPOLOGÍA DE PLANOS DE SISTEMAS DE TUBERÍAS
III.2. SIMBOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
III.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TUBERÍAS
III.4. ESQUEMAS DE PROCESO Y DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y TUBERÍAS (PI&D)
III.5. IMPLANTACIÓN, CRITERIOS PARA SITUACIÓN DE EQUIPOS
III.6. PLANOS DE PLANTAS Y ALZADOS. HOJA DE EQUIPO MECÁNICO
III.7. PLANOS ISOMÉTRICOS Y LISTADOS DE MATERIALES.
        
B5 T1 T10 T2 T5 T6 T7 T9 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

1. DIBUJO INDUSTRIAL.FÉLEZ - MARTÍNEZ. EDITORIAL SÍNTEXIS

2. CURSO DE DIBUJO GEOMÉTRICO Y DE CROQUIZACIÓN. F.J.RODRIGUEZ ABAJO Y V. ÁLVAREZ BENGOA, EDITORIAL MARFIL S.A.

3. FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS DEL DIBUJO TÉCNICO. M. NIETO OÑATE, J.ARRIBAS GONZÁLEZ Y E. REBOTO RODRÍGUEZ. EDITA LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

4. GOMETRÍA DESCRIPTIVA. FERNANDO IZQUIERDO ASENSI. EDITORIAL DOSSAT, S.A.

5. GOMIS MARTÍ, José M. y MIRA LLOSÁ, José R. Problemas de Geometría Descriptiva. Resueltos y comentados en los sistemas: Axonométrico, Diédrico y Acotado. 1ª ed. Valencia: Servicio de Publicaciones de la U.P.V., 1989. 503 p. ISBN 84-7721-091-8

6. CARRERAS SOTO, Timoteo. Dibujo Isométrico. 3ª ed. Sevilla: Carreras Soto, 1972. 132 p. ISBN 84-7036-012-4.

7. NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO INDUSTRIAL. F.J.RODRIGUEZ ABAJO Y R. GALÁRRAGA ASTIBIA. EDITORIAL DONOSTIERRA.

 

Bibliografía Específica

1. AENOR. Manual de Normas UNE sobre dibujo. AENOR, 2011. 518 p. ISBN 84-8143-007-2. Disponible como Base de Datos digital del servicio de biblioteca de la Universidad de Cádiz.

2. AURIA, J.M.; IBÁÑEZ, P.; UBIETO, P. Dibujo Industrial. Conjuntos y Despieces: Ed. Paraninfo-Thomson Learning. 2000

3. FÉLEZ, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid: Síntesis

4. CROS i FERRÁNDIZ, Jordi. AutoCAD 2011 Práctico. 1ª de. Barcelona: InforBook`s, S.L., 2011. 892 p.  ISBN 84-95318-37-7

5. Sherwood, D. and Whistance, D., “The ‘PIPING GUIDE’ for the design and drafting of industrial piping systems”. 2ª Edition, Syentek Books Company, Inc., 1991.

6. Parisher, R. and Rhea, R., Pipe drafting and design. Gulf Publishing Company (Book Division), Houston-Texas, 1996.

7. Rase, H. F. Diseño de tuberías para plantas de proceso. Madrid, H. Blume, 1973.

 

Bibliografía Ampliación

1. BOGOLIÚBOV, S. Dibujo Técnico. Moscú: Mir, 1985.

2. EARLE, J.H. Design Drafting. EEUU: Addison-Wesley, 1972.

3. EARLE, J.H. Drafting Technology. EEUU: Addison-Wesley, 1986.

4. EARLE, J.H. Engineering Design Graphics. EEUU: Addison-Wesley, 1987.

5. FRENCH, T.E. Dibujo de Ingeniería. Méjico: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1958.

6. Larburu Arriazabalaga. Nicolás. (Ingeniero Técnico Facultativo de Minas). Técnica del Dibujo, Libro 1º: Elementos de Geometría Plana, Sistemas de Representación, Geometría Descriptiva y Trazado de Perspectivas. 4ª ed. Madrid: Paraninfo, 1988. 208  p. ISBN 84-283-1325-3.

7. Larburu Arriazabalaga. Nicolás. (Ingeniero Técnico Facultativo de Minas). Técnica del Dibujo, Libro 2º: Representación de Piezas o Elementos Industriales, Normas Fundamentales, Estados Superficiales y Medidas. 4ª ed. Madrid: Paraninfo, 1988. 165  p. ISBN 84-283-0530-7.

8. Larburu Arriazabalaga. Nicolás. (Ingeniero Técnico Facultativo de Minas). Técnica del Dibujo, Libro 3º: Elementos de Máquinas, Aplicaciones Tecnológicas. 4ª ed. Madrid: Paraninfo, 1984. 264 p. ISBN 84-283-0531-5.

9. Larburu Arriazabalaga. Nicolás. (Ingeniero Técnico Facultativo de Minas). Técnica del Dibujo, Libro 4º: Representaciones específicas, Construcciones Metálicas, Construcciones Civiles y Electrotecnia, Material para Dibujo. 4ª ed. Madrid: Paraninfo, 1987. 224 p. ISBN 84-283-1516-7.

10. LÓPEZ POZA, R., NIETO OÑATE, M. y GONZÁLEZ GARCÍA, V. Prácticas programadas para la enseñanza de Dibujo Técnico en Escuelas Técnicas.Valladolid: Ditec, 1971.

11. VEGAS, M. Geometría Analítica. Madrid, 1929

12. VELASCO SOTOMAYOR, G. Tratado de Geometría. Méjico: Limusa, 1983.

13. VILLANUEVA, M. Prácticas de Dibujo Técnico. Bilbao: Urmo, 1981.

14. WENNINGER, M.J. Polyhedron models. EEUU: Cambridge University Press,1989.

15. WENNINGER, M.J. Spherical models. EEUU: Cambridge University Press,1990.

16. WISCAMB HUTCHINSON, M. Geometría, un enfoque intuitivo. Méjico: Trillos, 1985.





EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716010 EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO Créditos Teóricos 5
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda que los alumnos hayan cursado asignaturas de dibujo técnico.
Asimismo, para alcanzar un dominio razonable de la asignatura, se aconseja el
estudio y trabajo continuado de los contenidos de la asignatura.

 

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B05 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Conocer las normas y su adecuada aplicación a la representación gráfica de elementos.
R2 Conocer y manejar adecuadamente los sistemas de representación.
R3 Saber emplear correctamente los diversos útiles y métodos en la resolución de casos prácticos.
R4 Ser capaz de manejar una aplicación de diseño asistido en la obtención de planos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.

En esta actividad formativa se impartirán los
temas descritos en el contenido de la asignatura.
40 CB2 CB3 CB5 CT1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas

Método de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje
basado en problemas (heurístico)

En esta actividad formativa se proponen la
resolución de ejercicios por parte de los
alumnos, indicándose las directrices que pueden
aplicarse para su resolución.
10 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
03. Prácticas de informática
Modalidad organizativa: Prácticas de aplicación
informatica de diseño.

Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo y heurístico.

Esta actividad formativa se impartirá en aula de
diseño o informática. En ella, se estudian
aplicaciones de diseño asitido asistido y se
emplean para la resolución de ejercicios.
10 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual y trabajo autónomo sobre los
contenidos de la asignatura.
82 B05 CB2 CB3 CB4 CB5
11. Actividades formativas de tutorías
Atención personalizada al alumno con el fin de
asesorarlo sobre los distintos aspectos
relacionados con el desarrollo de la asignatura.
4 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
12. Actividades de evaluación
Exámenes finales
4 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La calificación final de la asignatura es la suma de las puntuaciones obtenidas
en las distintas actividades de evaluación.
Es necesario obtener una calificación mínima en los exámenes, para superar la
asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
examen final Prueba presencial práctica compuesta por ejercicios. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos.
  • Profesor/a
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Prácticas programadas Ejercicios prácticos que el alumno resolverá individualmente y/o en grupo. La calificación obtenida en esta actividad se incrementará a la calificación obtenida en el examen final, siendo necesario una calificción mínima en el examen para superar la asignatura.
  • Profesor/a
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1

 

Procedimiento de calificación

a) El examen final (90%), siendo necesario obtener una calificación mínima para
superar la asignatura.

b) Las prácticas programadas (10%), su adecuada realización es imprescindible
para superar la asignatura.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Bloque III: DISEÑO ASISTIDO
Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DISEÑOS
Tema 2: COMANDOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE CUERPOS

        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R1 R2 R3 R4
            Bloque II: NORMALIZACIÓN
Tema 1: DIBUJOS TÉCNICOS
Tema 2: REPRESENTACIÓN DE VISTAS ORTOGRÁFICAS
Tema 3: CORTES, SECCIONES Y ROTURAS
Generalidades. Cortes, secciones y roturas. Tipos de corte y secciones.
Tema 4: ACOTACIÓN
Acotación y clasificación de las cotas. Principios generales de acotación. Elementos que intervienen en la
acotación.
Tema 5: ROSCAS
Roscas. Conceptos generales. Términos fundamentales y sus clasificaciones. Normalización de las roscas y su
representación simplificada. Acotación e identificación de las roscas.
        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R1 R3 R4
            Bloque I: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA I:  SISTEMA DIÉDRICO
Tema 1: GENERALIDADES. ALFABETOS Y PERTENENCIAS
Introducción al sistema Diédrico. Sistema de referencia. Reversibilidad. Representación de puntos. Alfabeto.
Ejemplos. Representación de la recta y puntos contenidos. Tipos de rectas. Determinación de las trazas de rectas.
Diedros. Rectas no contenidas en el primer diedro. Representación de rectas y planos. Tipos de planos. Rectas y puntos
contenidos en planos. Rectas notables del plano. Determinación del plano.
Tema 2: INTERSECCIONES, PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
Intersección de planos, de rectas y de rectas y planos. Paralelismo de rectas, de recta y plano y de planos.
Perpendicularidad. Teoremas de perpendicularidad. Perpendicularidad de rectas, de recta y plano y entre planos.
Tema 3: MÉTODOS PARA OBTENER MAGNITUDES. DISTANCIAS y ÁNGULOS
Posiciones en el espacio. Abatimientos. Cambios de planos. Giros. Aplicaciones. Determinación de distancias y ángulos.
Tema 4: REPRESENTACIÓN DE CUERPOS. DESARROLLOS
Generalidades. Clasificación. Definiciones, características, relaciones métricas y sus representaciones.
Tema 5: SECCIONES PLANAS I. TRANSFORMADAS
Determinación de secciones originadas por planos proyectantes y especiales. Transformadas de la secciones.
Tema 6: SECCIONES PLANAS II.
Determinación de secciones por planos genéricos. Aplicación de los cambios de planos, homología y afinidad.
UNIDAD DIDÁCTICA II:  SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
Tema 1: GENERALIDADES. REPRESENTACIONES E INTERSECCIONES
Generalidades. Representación de elementos básicos. Intersecciones.
Tema 2: TRAZADOS DE CUBIERTAS Y REPRESENTACIÓN DE TERRENOS
Elementos de las cubiertas. Resolución de cubiertas. Representación de terrenos. Explanaciones
UNIDAD DIDÁCTICA III:  SISTEMA AXONOMÉTRICO
Tema 1: GENERALIDADES. ALFABETOS Y PERTENENCIAS
Generalidades. Sistemas de ejes coordenados. Tipos de sistemas. Representaciones de elementos básicos en axonométrico
isométrico.
Tema 2: REPRESENTACIONES EN AXONOMETRÍA ORTOGONAL y OBLÍCUA

        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CT1 R2 R3 R4

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen I: Normas Fundamentales.

Autores: José Miguel Sánchez Sola y Juan Pablo Contreras Samper.

Editorial: Los Autores

Año de Publicación: 2003

 

Título: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen VI: Sistemas de Representación.

Autores: José Miguel Sánchez Sola y José Manuel Traverso Ruiz.

Editorial: Los Autores

Año de Publicación: 2007

 

Título: Geometría Descriptiva.

Autores: Fernando Izquierdo Asensi.

Editorial: Dossat

Año de Publicación: 1998

 

Bibliografía Específica

Título: Sistema Diédrico: Secciones Planas (7ª Edición - ampliada 2011).

Autores: José Miguel Sánchez Sola y Alfonso Martinez Ruiz.

Editorial: Los Autores.

Año de Publicación: 2011.

 

Título: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen II: Vistas ortográficas y perspectivas.

Autores: José Miguel Sánchez Sola y José Manuel Traverso Ruiz.

Editorial: Los Autores

Año de Publicación: 2005

 

Título: Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen III: Vistas ortográficas y perspectivas II.

Autores: José Miguel Sánchez Sola y Alfonso Martinez Ruiz.

Editorial: Los Autores

Año de Publicación: 2005

 

Bibliografía Ampliación

Revistas especializadas:

- 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.





EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715010 EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Es recomendable que los alumnos hayan cursado asignaturas de dibujo técnico.
Asimismo, para alcanzar un dominio razonable de la asignatura, se aconseja el
estudio y trabajo continuado de los contenidos de la asignatura.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JUAN IGNACIO COLOMBO ROQUETTE Profesor Asociado N
JOSE MIGUEL SANCHEZ SOLA Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B05 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador ESPECÍFICA
CG01 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio GENERAL
CG04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado GENERAL
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación montaje o explotaciones de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica GENERAL
T21 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Conocer las normas de aplicación y aplicarlas en la representación de cuerpos.
R2 Conocer y manejar adecuadamente los sistemas de representación
R3 Saber cómo emplear los útiles tradicionales en la resolución de ejercicios prácticos.
R4 Ser capaz de manejar una aplicación de diseño asistido en la obtención de planos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.


En esta actividad formativa se impartirán los
temas correspondientes al contenido de la
asignatura.
40 Grande CG05 G03 G04 T01 T03 T07 T15
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje
basado en problemas (heurístico).


En esta actividad formativa se proponen la
resolución de ejercicios por parte de los
alumnos, indicándose las directrices que se
pueden aplicar en su resolución.
10 Mediano CG01 CG04 CG05 G03 G04 T01 T02 T03 T04 T07 T15
03. Prácticas de informática
Modalidad organizativa: Prácticas de aplicación
informática de diseño

Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo y método de enseñanza-aprendizaje.

En esta actividad formativa se impartirá en aula
de diseño o de informática. En ella, se estudian
aplicaciones de diseño asistido y se plantea la
resolución de ejercicios.
10 Reducido B05 CG04 CG05 G03 T01 T05 T07 T15 T21
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual y trabajo autónomo sobre los
contenidos de la asignatura
82 CG05 G03 G04 T01 T03 T04 T07
11. Actividades formativas de tutorías
Atención personal al alumno con el fin de
asesorarlo sobre los distintos aspectos relativos
al desarrollo de la asignatura.
3 CG05 G01 G03 G04 T01 T03 T04 T07
12. Actividades de evaluación
Examen final
5 CG05 G03 G04 T01 T03 T04 T07 T15

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La calificación final de la asignatura es la suma de las puntuaciones obtenidas
en las distintas actividades de evaluación.
Es necesario una calificación mínima en los exámenes, para superar la asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
examen final prueba presencial practica compuesta por ejercicios. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos.
  • Profesor/a
B05 CG05 G03 G04 T01 T03 T04 T07 T15
Prácticas programadas Ejercicios prácticos que el alumno resolver individualemnte y/o en grupo. La calificación obtenida en estos ejercicios permitirán incrementar la calificación obtenida en el examen final, siendo necesario una calificación mínima en el examen final para superar la asignatura. Los docentes indicarán expresamente los medios (tradicionales y/u ordenador) que deben emplearse en sus resoluciones.
  • Profesor/a
CG05 G03 G04 T01 T03 T04 T07 T21

 

Procedimiento de calificación

a) El examen final (90%), siendo necesario obtener una calificación mínima para
superar la asignatura.

b) Las prácticas programadas (10%), su adecuada realización es imprescindible
para superar la asignatura.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Bloque III: DISEÑO ASISTIDO
Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DISEÑOS
Tema 2: COMANDOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE CUERPOS

        
B05 CG04 G04 T01 T02 T04 T05 T15 T21 R1 R2 R3 R4
            Bloque II: NORMALIZACIÓN
Tema 1: DIBUJOS TÉCNICOS
Tema 2: REPRESENTACIÓN DE VISTAS ORTOGRÁFICAS
Tema 3: CORTES, SECCIONES Y ROTURAS
Generalidades.. Cortes, secciones y roturas. Tipos de corte y secciones.
Tema 4: ACOTACIÓN
Acotación y clasificación de las cotas. Principios generales de acotación. Elementos que intervienen en la
acotación.
Tema 5: ROSCAS
Roscas. Conceptos generales. Términos fundamentales y sus clasificaciones. Normalización de las roscas y su
representación simplificada. Acotación e identificación de las roscas.

        
B05 CG01 CG04 G01 G03 G04 T01 T02 T04 T07 T15 T21 R1 R3 R4
            Bloque I: Sistemas de representación
UNIDAD DIDÁCTICA I: SISTEMA DIÉDRICO
Tema 1: GENERALIDADES. ALFABETOS Y PERTENENCIAS
Introducción al sistema Diédrico. Sistema de referencia. Reversibilidad. Representación de puntos. Alfabeto.
Ejemplos. Representación de la recta y puntos contenidos. Tipos de rectas. Determinación de las trazas de rectas.
Diedros. Rectas no contenidas en el primer diedro. Representación de rectas y planos. Tipos de planos. Rectas y puntos
contenidos en planos. Rectas notables del plano. Determinación del plano.
Tema 2: INTERSECCIONES, PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
Intersección de planos, de rectas y de rectas y planos. Paralelismo de rectas, de recta y plano y de planos.
Perpendicularidad. Teoremas de perpendicularidad. Perpendicularidad de rectas, de recta y plano y entre planos.
Tema 3: MÉTODOS PARA OBTENER MAGNITUDES. DISTANCIAS y ÁNGULOS
Posiciones en el espacio. Abatimientos. Cambios de planos. Giros. Aplicaciones. Determinación de distancias y ángulos.
Tema 4: REPRESENTACIÓN DE CUERPOS. DESARROLLOS
Generalidades. Clasificación. Definiciones, características, relaciones métricas y sus representaciones.
Tema 5: SECCIONES PLANAS I. TRANSFORMADAS
Determinación de secciones originadas por planos proyectantes y especiales. Transformadas de la secciones.
Tema 6: SECCIONES PLANAS II.
Determinación de secciones por planos genéricos. Aplicación de los cambios de planos, homología y afinidad.

UNIDAD DIDÁCTICA II:  SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
Tema 1: GENERALIDADES. REPRESENTACIONES E INTERSECCIONES
Generalidades. Representación de elementos básicos. Intersecciones.
Tema 2: TRAZADOS DE CUBIERTAS Y REPRESENTACIÓN DE TERRENOS
Elementos de las cubiertas. Resolución de cubiertas. Representación de terrenos. Explanaciones

UNIDAD DIDÁCTICA III:  SISTEMA AXONOMÉTRICO
Tema 1: GENERALIDADES. ALFABETOS Y PERTENENCIAS
Generalidades. Sistemas de ejes coordenados. Tipos de sistemas. Representaciones de elementos básicos en axonométrico
isométrico.
Tema 2: REPRESENTACIONES EN AXONOMETRÍA ORTOGONAL y OBLÍCUA

        
B05 CG04 CG05 G03 G04 T01 T02 T03 T04 T05 T07 T21 R2 R3 R4

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:  Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen I: Normas Fundamentales.
Autor:  José Miguel Sánchez Sola
Edita:   Los Autores.
Año de Publicación: 2003
  
Título:  Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen VI: Sistemas de representación
Autor:  José Miguel Sánchez Sola y José Manuel Traverso Ruiz
Edita:   Los Autores.
Año de Publicación: 2007
 
Título:  Geometría Descriptiva.
Autor:  F. Izquierdo Asensi
Edita:  Dossat
Año de Publicación: 1988
 

 

Bibliografía Específica

Título:  Sistema Diédrico. Secciones Planas. (7ª Edición Ampliada 2011)
Autor:  José Miguel Sánchez Sola y Alfonso Martínez Ruíz
Edita:   Los Autores.
Año de Publicación: 2011
 
Título:  Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen II: Vistas ortográficas y perspectivas.
Autor   José Miguel Sánchez Sola y José Manuel Traverso Ruiz
Edita:   Los Autores.
Año de Publicación: 2005
 
Título:  Dibujo Técnico para Ingenieros. Volumen III: Vistas ortográficas y perspectivas II.
Autor   José Miguel Sánchez Sola y Alfonso Martínez Ruíz.
Edita:   Los Autores.
Año de Publicación: 2005
 
Bibliografía complementaria: NORWEB

 

Bibliografía Ampliación

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




EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717005 EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO Créditos Teóricos 5
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de dibujo geométrico.

 

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura Dibujo Técnico en los estudios por los que se accede.

 

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B05 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
Resultado3 Capacidad de realizar e interpretar dibujos técnicos que representen productos según la normalización industrial.
Resultado2 Conocer las técnicas de representación gráfica mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Resultado1 Conocer las técnicas de representación gráfica por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Clases teóricas.
En esta actividad se ímpartirán los contenidos
teóricos de la asignatura, según el temario, con
clases magistrales y actividades
teórico-prácticas.
40 B05 CB1 CB5 CT1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases prácticas en aula de dibujo.
En esta actividad el alumno realizará trabajos
prácticos propuestos por el profesor, y con la
supervisión y tutoración de este.
10 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
04. Prácticas de laboratorio
10
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual y realización de trabajos
prácticos y ejercicios sobre los contenidos
teorico prácticos de la asignatura
85 B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorías en grupo mediano, para la resolución de
dudas sobre los contenidos y el desarrollo de la
asignatura.
2 Mediano B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
12. Actividades de evaluación
Realización de examen teórico-práctico.
3 Grande B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La evaluación estará basada en la asistencia a clases, los trabajos realizados
por el alumno y el examen

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a clases y trabajos realizados. Se evaluará la asistencia con aprovechamiento a clases de teoría, a las prácticas y a las sesiones prácticas en aula de informática. La asistencia a las clases de teoría se evaluará mediante pruebas breves sobre los contenidos de las clases. La asistencia a clases prácticas y a las sesisone prácticas en aula de informática se evaluará mediante los trabajos realizados durante las prácticas.
  • Profesor/a
B05 CB2 CB3 CB4 CT1
Examen de la asignatura. Examen con ejercicios prácticos a resolver de los diferentes bloques temáticos.
  • Profesor/a
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Procedimiento de calificación

Calificación del examen: 75% de la calificación final.
Asistencia y trabajos realizados: 25% de la calificación final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            BLOQUE 1. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DIÉDRICO.
TEMA1.  Principios Generales
Punto, recta y plano. Alfabeto. Pertenencia y orientación. Paralelismo. Perpendicularidad. Giro. Abatimiento. Cambio
de plano.
TEMA 2. Distancias y ángulos
Posiciones en el espacio. Abatimientos. Cambios de planos. Giros. Aplicaciones. Determinación de distancias y ángulos.
TEMA 3. Secciones planas.
Concepto de las Secciones Planas. Procedimientos Generales. Planos genéricos. Casos especiales. Planos paralelos y
proyectantes. Desarrollo y transformada de la sección.


        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 Resultado1
            BLOQUE 2. OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
TEMA 4. Perspectiva Axonométrica y caballera
Generalidades. Sistemas de ejes coordenados. Tipos de sistemas. Representaciones de elementos básicos.
TEMA 5. Planos Acotados
Fundamentos. Intervalo y pendiente. Representación de punto, recta y plano. Intersecciones. Cubiertas.

        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 Resultado1
            BLOQUE 3.  NORMALIZACIÓN
TEMA 6: Principios de normalización
Tipos de dibujos técnicos. Formatos, tipos de línea, cuadros de rotulación y plegado. Escalas, su construcción y
normalización.
TEMA 7. Representación mediante vistas
Proyecciones ortogonales. Vistas normalizadas. Vistas auxiliares.
TEMA 8. Cortes, secciones y roturas
Generalidades. Cortes, secciones y roturas. Tipos de corte y secciones.
TEMA 9. Acotación
Acotación y clasificación de las cotas. Principios generales de acotación. Reglas de acotado.

        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 Resultado3 Resultado1
            BLOQUE 4. CAD
Tema 10. Introducción al CAD
Sistemas CAD. Geometría bidimensional. Capas, colores y tipos de líneas. Acotación. Bloques.

        
B05 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 Resultado2
            
        

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Rodríguez de Abajo, F.J Geometría Descriptiva, Tomo I: Sistema Diédrico_ 24ª ed. San Sebastián. 1997

Rodríguez de Abajo, F.J Geometría Descriptiva, Tomo III: Sistema Axonométrico_ 6ª ed. San Sebastián. 1997

Rodríguez de Abajo, F.J Geometría Descriptiva, Tomo IV: Perspectiva Caballera_ 5ª ed. San Sebastián. 1998

Félez, J., Martínez, Mª L. Dibujo Industrial_ 1ª ed. 1995

Rodríguez de Abajo, F.J., Galárraga Hastiaba, R Normalización del Dibujo Industrial_ 1ª ed. San Sebastián. 1993

 





FABRICACIÓN FLEXIBLE

 

  Código Nombre    
Asignatura 1408028 FABRICACIÓN FLEXIBLE Créditos Teóricos 2
Descriptor   FLEXIBLE MANUFACTURING Créditos Prácticos 2.5
Titulación 1408 DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,8      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

José Manuel González Madrigal

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de física, química, matemáticas y mecánica.


Contexto dentro de la titulación

La asignatura de Fabricación Flexible desarrolla los conceptos básicos
y aplicados necesarios para la formación de un Diplomado en Máquinas
Navales (Marine Engineer en el ámbito internacional). Teniendo en
cuenta la tecnología de los buques actuales, su estudio y conocimiento
profundo es fundamental para el ejercicio profesional como titulado.
La asignatura resulta indispensable para la producción de graduados
con una sólida base teórica y experimental, cuyas experiencias
analíticas, de diseño y de laboratorio los haga atractivos para la
industria marítima y a otras. Los conocimientos adquiridos son de
utilidad en la conducción, mantenimiento y optimización de plantas
propulsoras y de potencia, ingeniería medioambiental, fuentes
alternativas de energía, etc.
Al ser de obligado cumplimiento, se deben alcanzar los objetivos
mínimos relacionados con la asignatura y que están especificados en el
Código de Formación del Convenio STCW 1995 de la IMO.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Física, Química y Matemáticas. Se
considera imprescindible haber cursado y preferentemente haber
superado la asignatura de Tecnología Mecánica y Procesos Mecánicos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis. Comunicación oral y escrita.
Conocimientos de Informática. Resolución de problemas. Trabajo en
equipo.
Razonamiento crítico. Aprendizaje autónomo. Sensibilidad por temas
Medioambientales.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Cognitivas (Saber):
    
    •Física. Matemáticas. Química. Inglés técnico. Conocimiento profundo
    de Procesos Mecánicos, Tecnología Mecánica, Mecánica
    y resistencia de materiales. Componentes y materiales empleados en
    la construcción de piezas y máquinas.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica. Capacidad de
    planear y ejecutar experimentos estructurados, analizar e
    interpretar datos.
    Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas y técnicas
    informáticas, de máquinas herramientas mecánicas requeridas para la
    práctica profesional.
    Capacidad para establecer la interrelación entre este tipo de
    máquinas y las instalaciones energéticas en las que están integradas.
    Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al ahorro
    energético y a la protección mediombiental.
    
  • Actitudinales:

    Evaluación crítica. Integración en equipos de trabajo.
    Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Optimización de recursos.
    Respeto medioambiental.
    

Objetivos

Realizar programas de CNC y de robots. Desarrollar en el alumno las
capacidades
de conocer, comprender, aplicar, analizar y sintetizar los diferentes
temas de
la asignatura, potenciando el espíritu crítico de los mismos y ejercitando
su
capacidad investigadora.
Se pretende alcanzar los objetivos relacionados con la asignatura y
especificados en el Código de Formación del Convenio STCW 1995 de
la IMO.
Dotar al alumno de la facultad de aplicar los conocimientos sobre los
sistemas
típicos en ingeniería.
Proporcionar la formación necesaria para que el graduado sea capaz de
comprender y resolver los diversos problemas y procesos industriales
planteados
en el ámbito energético-tecnológico,  especialmente en el ámbito naval,
así
como de asimilar adecuadamente el manejo óptimo de equipos navales y de
centrales industriales.
Se intentará que el alumno aprenda a consultar y utilizar adecuadamente la
bibliografía apropiada al tema que se ha desarrollado en clase.

Programa

Tema I: Introducción a la fabricación con control numérico.

Tema II.: Dispositivos de control.

Tema III: Programación de Máquinas Herramientas con control numérico.

Tema IV: Introducción a la Robótica.

Tema V: Controladores de los Robots.

Temas VI: Programación de los Robots.

Tema VII: Sistemas de visión.

Tema VIII: Células de Fabricación Flexible.

Actividades

-Clases teóricas y teórico prácticas en aula/taller de Motores de
Combustión
Interna.
-Clases prácticas de problemas en el aula.
-Utilización de bibliografía, manuales técnicos e información en la red
para
resolución de casos.
-Análisis de casos en grupos reducidos.
-Tutorías especializadas.


Metodología

Se utilizaran ordenadores para realizar programas de CADCAM introduciendo
despues esos programas en máquinas CNC.
Los programas de robotica se aplicaran a un robot Scorbo VII
Exposición por parte del profesor de los fundamentos de cada tema.
Pizarra,
transparencias retroproyector, presentaciones en Power Point, maquetas,
esquemas, elementos reales.
Los conceptos teóricos se desarrollan simultáneamente con las aplicaciones
prácticas y ejemplos de aplicación reales.
Discusión con los alumnos.
Consultas de bibliografía y de artículos en la red.
Analisis de casos en grupos reducidos. Presentación de conclusiones.
Resolución de problemas en grupo e individualmente.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 100

  • Clases Teóricas: 10  
  • Clases Prácticas: 28  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 15  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 30  
    • Preparación de Trabajo Personal: 7  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final y calificación de los ejercicios realizados en
máquinas
CNC y en Robots, la nota será media entre los ejercicios y el examen final.

Recursos Bibliográficos

Sebastián Pérez, Miguel Ángel, Luis Pérez, Carmelo Javier. Programación de
Máquinas Herramientas con control numérico.

González Núñez, J. El control numérico de las máquinas herramientas.

Ferré Masip, R. La fábrica flexible.

Díaz Parralejo, A. La programación  de máquinas herramientas de control
numérico.






INGENIERÍA CAD-CAM

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708034 INGENIERÍA CAD-CAM Créditos Teóricos 3
Descriptor   CAD-CAM ENGINEERING Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,5      

 

 

Profesorado

Juan Ramón Astorga Ramírez

Situación

Prerrequisitos

N/A

Contexto dentro de la titulación

2º y 3º Curso en 2º Cuatrimestre

Recomendaciones

Asignaturas de 1º completo, Dibujo Técnico II y Diseño Gráfico
de 2º

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Comunicación oral y escrita
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Capacidad crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Diseño y gestión de proyectos
Preocupación por la calidad
Motivación de logro.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimientos de las técnicas y procedimientos CAD CAM
    Conocimiento del alcance de uso de las técnicas CADCAM
    Expresión grafica de la Ingeniería
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Manejo de las herramientas informáticas
    Estimación y programación del trabajo
    Elaboración de informes técnicos
    
  • Actitudinales:

    Aprendizaje autónomo
    Planificación de las actividades a desarrollar
    Garantizar una calidad permanente a través de los
    procedimientos y
    de las herramientas
    
    

Objetivos

Se pretende que el alumno llegue a ser capaz de diseñar procesos de
fabricación, desde la concepción geométrica y modelado de las piezas
elementales hasta la obtención del producto final, basándose en
tecnologías
de
diseño y fabricación por ordenador. De igual forma, se tratará que
el
alumno
disponga de los recursos necesarios para la simulación de dichos
procesos y
conozca y aplique, en la medida de los posible, las tecnologías de
fabricación
más actuales.

Programa

Boques tematicos:

Técnicas CAD
Tema 1.  Introducción al CAD-CAM. Revisión histórica.
Tema 2.  Elementos de CAD-2D/3D
Tema 3.  Técnicas de Modelado Sólido.
Tema 4.  Animación. Elementos básicos

Técnicas CAM
Tema 5.  Programación de MHCN
Tema 6.  CAM. Automatización de máquinas CNC.
Tema 7.  CAD-CAM. Simulación de Procesos.
Tema 8. CAD-CAM. Postprocesado

Integración CAD CAM
Tema 9.  Ingenieria Concurrente como nexo de unión del Diseño y la
Fabricación.
Tema 10.Tecnologías de Fabricación. Automatización de los Procesos
de
Fabricación.

Sistemas Avanzados
Tema 11. Sistemas de Fabricación Flexible y robotica.
Tema 12. Sistemas de Fabricación. Estado Actual.



Actividades

Conferencia Tecnicas CAD
Conferencia Tecnicas CAM y uso de máquinas de CN
Visita a una planta de base tecnológica en el entorno de la Báhia de
cádiz

Metodología

- Clases Teóricas Presenciales
- Clases Prácticas en Laboratorios CAD/CAM, empleando Software CAD,
CAD/CAM y
de Simulación
- Seminarios y Visitas técnicas

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 56

  • Clases Teóricas: 19  
  • Clases Prácticas: 19  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 6  
    • Individules: S/ necesidad  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 12  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 40  
    • Preparación de Trabajo Personal: 35,5  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 0  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
N/A
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

- Evaluación Trabajos especificos
- Evaluación Memoria de Prácticas
- Control Pruebas practicas

Se va a realizar una evaluación continua del trabajo del alumno en
la
asignatura, donde se valorarán tanto los conocimientos específicos
adquiridos
como las competencias transversales.

Los conocimientos específicos se evaluarán mediante una serie de
Trabajos
específicos y Memoria de practicas que se entregara al finalizar el
cuatrimestre.

La evaluación de las competencias transversales se llevará a cabo
valorando la
participación de los alumnos durante las clases (trabajo en grupo,
exposición
de resultados, participación en foros, conferencias cuya asistencia
se valorara
con un peso del 5% del valor de la asignatura, etc)

La nota final se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Nota final: 0.4 * NEF + 0.4 * NTP + 0.2 * NCT

donde:

NTE: Nota trabajos específicos
NMP: Nota memoria de practicas
NCT: Nota competencias transversales

Para poder aplicar estas fórmulas se deberá obtener una nota mínima
de 4 puntos
en los componente NTE y NMP.

Los alumnos, que aún habiendo seguido el método de evaluación
continua no
consigan superar la asignatura en la convocatoria de junio, podrán
realizar un
examen en las convocatorias de septiembre o febrero de la parte no
superada
(NTE ó NMP).

Los alumnos que acrediten estar trabajando y que no pueden asistir a
las clases
podrán optar por un método alternativo de evaluación que consistirá
en un
examen final de la asignatura. El plazo para adherirse a esta forma
alternativa
de evaluación será el primer mes del curso. Para ello deberán
entregar un
certificado de la empresa en la que trabajan. En este caso, el
método de
evaluación será un examen final.

Recursos Bibliográficos

Título  CAD-CAM.
Autor(es)  B. Hawkes
Editorial, Año  Paraninfo, 1999

Título  Curves and Surfaces for CAGD
Autor(es)  G. Farin
Editorial, Año  Academic Press, 1993

Título  Programación de máquinas-herramienta con control numérico
Autor(es)  M.A. Sebastián, C. Luis
Editorial, Año  Colección Estudios de la UNED, 1999

Título  Glosario de términos CAD-CAM.
Autor(es)  M. Sánchez Carrilero, M. Marcos
Editorial, Año  Dpto. Ing. Mecánica y Diseño Industrial, 1997





INGENIERÍA DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715019 INGENIERÍA DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Recomendable que el alumno haya realizado y superado las asignaturas
correspondientes a primer curso.

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo diario y continuado sobre los
contenidos de la asignatura, la realización de los problemas y actividades
propuestos, así como la asistencia a las tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Miguel Álvarez Alcón Profesor T.E.U. N
Juan Ramón Astorga Ramírez Profesor Asociado T.P. N
Moisés Batista Ponce Becario F.P.D.I. N
Francisco Javier Becerra Martel Profesor Asociado T.P. N
Mariano Marcos Bárcena Profesor T.U. S
Manuel Viseras Pico Profesro Asociado T.P. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C09 Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. ESPECÍFICA
C10 Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. ESPECÍFICA
C11 Conocimientos aplicados de organización de empresas. ESPECÍFICA
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. ESPECÍFICA
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. ESPECÍFICA
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. ESPECÍFICA
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01. ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G08 Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica. GENERAL
T16 Sensibilidad por temas medioambientales GENERAL
T20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Adquisición por parte del alumno de los conocimientos básicos que le permitan abordar convenientemente problemas relacionados con el establecimiento de las condiciones óptimas necesarias para llevar a cabo un determinado proceso de fabricación en todo su contenido.
R2 Debido al carácter de esta asignatura, en la cual el alumno toma contacto por primera vez en la carrera con los diferentes aspectos tecnológicos de la ingeniería y con las diferentes tecnologías y procesos de fabricación y producción, se pretende dar al alumno una visión general sobre todo lo concerniente a la Ingeniería de Fabricación, para que sea capaz de adquirir los conocimientos básicos, teóricos y prácticos necesarios para abordar las técnicas utilizadas en lo referente a procesos de fabricación, calidad industrial, metrología, así como lo concerniente a planificación, dentro de un entorno amigable con el medio ambiente.
R1 Manejar y entender la terminología y conceptos que se utilizan en el campo de la Ingeniería de Fabricación.
R4 Se pretende que el alumno se inicie en los procesos de mecanizados denominados especiales. Paralelamente, en aspectos más prácticos, se trataría de que el alumno adquiriera la soltura necesaria en el manejo de máquinas-herramienta convencionales y se introduzca en la programación de máquinas-herramienta con Control Numérico, así como en la posterior evaluación de la calidad de una pieza mecanizada.
R5 Ser capaz de obtener los conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación en entornos empresariales amigables con el medio ambiente.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas,
seminarios y prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.
- Se podrán completar partes del temario con
conferencias impartidas por especialistas.
40 C09 C10 C11 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.
10 C09 C10 CG02 CG05 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20
04. Prácticas de laboratorio
- Modalidad organizativa: clases prácticas de
Taller/Laboratorio
- Método de enseñanza-aprendizaje: realización de
prácticas en talleres/laboratorios en pequeños
grupos de trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se desarollan prácticas en grupos cuyos
resultados se incorporarán a una memoria
presentada por cada grupo.
10 C09 C10 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (64 horas).

- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de las memorias de prácticas y la
resolución de problemas/ejerciciosprácticos
propuestos a lo largo del semestre (16 horas).
80 Reducido C09 C10 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye la resolución de dudas y la
orientación a nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.
6 Reducido C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica. La duración estimada para cada uno de
ellos será de 2 horas.
4 Grande C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos, de la parte teórica y
práctica, así como mediante el/los trabajo/s que realice durante todo el
semestre.
La asistencia a las prácticas de Taller/Laboratorio, se consideran obligatorias,
de tal manera, que aquel alumno que falta a más de un 25% de las mismas, no podrá
aprobar la asignatura
La nota final, será una nota media ponderada tal y como queda reflejado en el
apartado procedimiento de calificación.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a clases y tutorías En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante. Resolución de los problemas propuestos para casa.
  • Profesor/a
C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
Asistencia a prácticas Taller/Laboratorio En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases prácticas de Taller/Laboratorio. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante.
  • Profesor/a
C09 CG02 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T04 T15 T20
Conjunto de actividades propuestas durante el curso, como por ejemplo: 1. Análisis y síntesis de temáticas relacionadas con conferencias impartidas por personal especializado. 2. Problemas y ejercicios prácticos realizados en grupos. 3. Memorias de prácticas. Se evaluará la entrega y/o exposición de las actividades propuestas como complemento de la formación del alumno. Estas actividades se podrán desarrollar de manera individual o colectiva, mediante grupos de trabajos, a propuesta del profesor. Se valorará la formación de grupos y el trabajo en equipo por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales de la actividad propuesta.
  • Profesor/a
C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20
Trabajos monográficos Se realizarán trabajos monográficos, que podrán ser de carácter individual o en grupos, sobre aspectos y contenidos específicos de INGENIERÍA DE FABRICACIÓN, o responder a cuestiones formuladas sobre distintas tecnologías de fabricación. Los primeros pueden estar basados en charlas/conferencias realizadas por personal de reconocido prestigio en actividades asociadas a la asignatura.
  • Profesor/a
C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20

 

Procedimiento de calificación

El alumno será evaluado atendiendo a los siguientes criterios:

- Prueba teórico/práctico escrita (65% de la calificación total)
- Memoria Prácticas (25% de la calificación total)
- Trabajo Monográfico (10% de la Calificación de total)
- Resto de Actividades Propuestas (hasta un 20% de la calificación de teoría)

- Criterio: Para aprobar, se exige haber superado la parte teórica y la parte de
prácticas de Taller/Laboratorio.


 

Descripcion de los Contenidos

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            Bloque 1. Sistemas de Fabricación
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Lección 1.2.  Aplicaciones Informáticas en Ingeniería de Fabricación. Sistemas CAD/CAM/CAE y CIM.
Lección 1.3.  Introducción a la Planificación y Análisis de Sistemas de Fabricación.
Lección 1.4.  Sistemas de Fabricación Emergentes.

        
C09 C10 C11 CG02 CG05 G01 G03 G08 T01 T04 T16 R3 R2 R1 R4 R5
            Bloque 2. Metrología.
Lección 2.1.  Fundamentos de Metrología. Metrología Dimensional.
Lección 2.2.  Metrología de Longitudes y Ángulos.
Lección 2.3.  Metrología del Acabado Superficial.
Lección 2.4.  Metrología de Formas.
Lección 2.5.  Ajustes y Tolerancias (1 hora)
Lección 2.6.  Metrología y Control de Calidad en Fabricación (1 hora)

        
C09 CG02 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T02 T04 T07 T15 T20 R3 R2 R1
            Bloque 3. Tecnologías y Procesos de Conformado con Eliminación de Material.
Lección 3.1.  Introducción. Procesos de Conformado con Eliminación de Material.
Lección 3.2.  Procesos Convencionales de Mecanizado.
Lección 3.3.  Herramientas de Corte.
Lección 3.4.  Fundamentos Teóricos del Mecanizado.
Lección 3.5.  Desgaste y Vida de la Herramienta.
Lección 3.6.  Procesos no Convencionales de Mecanizado.
Lección 3.7.  Elementos de Diseño y Planificación de Procesos de Mecanizado. Aspectos Económicos, de Seguridad y
Medioambiente.

        
C09 C10 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T04 T05 T07 T15 T16 T20 R3 R2 R1 R4 R5
            Bloque 4. Tecnologías y Procesos de Conformado con Conservación de Material.
Lección 4.1.  Introducción. Procesos de Conformado con Conservación de Material.
Lección 4.2.  Fundamentos y Tecnologías de los Procesos de Conformado por Moldeo (Fundición).
Lección 4.3.  Procesos Avanzados. Inyección y Sinterizado.
Lección 4.4.  Fundamentos y Tecnologías de los Procesos de Conformado por Deformación Plástica.
Lección 4.5.  Procesos de Conformado de Chapa (1 hora)
Lección 4.6.  Elementos de Diseño y Planificación de Procesos de Conformado con Conservación de Material. Aspectos
Económicos, de Seguridad y Medioambiente (1 hora)

        
C09 C10 CG02 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T04 T15 T20 R3 R2 R1 R4 R5
            Bloque 5. Tecnologías de Unión.
Lección 5.1.  Introducción. Tecnologías de Unión.
Lección 5.2.  Tecnologías de los Procesos de Soldadura.
Lección 5.3.  Tecnologías de los Procesos de Montaje.
Lección 5.4.  Elementos de Diseño y Planificación de Procesos de Unión. Aspectos Económicos, de Seguridad y
Medioambiente.

        
C09 C10 CG02 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T04 T15 T20 R3 R2 R1 R5
            Bloques de Prácticas (sesiones de 2 horas):

Práctica 1. Diseño del Producto.
Práctica 2. Tecnología de Conformado 1.
Práctica 3. Metrología.
Práctica 4. Tecnología de Conformado 2.
Práctica 5. Tecnología de Conformado 3 y Control de Calidad.

        
C09 C10 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T16 T20 R3 R2 R1 R4 R5
            
        
C09 C10 CG02 CG05 G01 G03 G06 G08 T01 T04 T15 T20 R3 R2 R1 R4 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

Título     Tecnología Mecánica y Metrotecnia
Autor(es)            P. Coca, J. Rosique
Editorial, Año       Pirámide, 1987
 
Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)

 

Titulo  Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es)      Mikell P. Groover

Editorial, Año Pearson Education 1997

Autor(es)            Serope Kalpakjian and Steven Schmid
Editorial, Año       Prentice Hall; 2009

 

 

Bibliografía Específica

Titulo  Nociones de Metrología Dimensional
Autor (es)           L. Sevilla y M.J. Martín
Editorial   Servicio de publicaciones de la UMA.
 
Titulo     Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma
Autor (es)           M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González
Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-651/02.
 

Bibliografía Básica

Título     Tecnología Mecánica y Metrotecnia
Autor(es)            P. Coca, J. Rosique
Editorial, Año       Pirámide, 1987
 
Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)
Autor(es)            Serope Kalpakjian and Steven Schmid
Editorial, Año       Prentice Hall; 2009

 

Titulo  Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es)      Mikell P. Groover

Editorial, Año Pearson Education 1997

 





INGENIERÍA DEL MECANIZADO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708027 INGENIERÍA DEL MECANIZADO Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHNIZED ENGINEERING Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

 

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Profesorado

Mariano Marcos Bárcena (Teoría)
Francisco Javier Becerra Martel(Prácticas Calidad en Mecanizado)
Juan Ramón Astorga Ramírez (Prácticas Taller Mecánico)

Situación

Prerrequisitos

NINGUNO

Contexto dentro de la titulación

Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre. Asignatura de Ingeniería de los
Procesos
de Fabricación especialmente relacionada en sentido descendente con
Tecnología
Mecánica y en sentidos ascendente con Ingeniería CAD/CAM y Control de
Calidad
de los Procesos de Fabricación

Recomendaciones

Se recomienda haber aprobado Primer Curso. De segundo, importantísimos
los
conocimientos adquiridos en Tecnología Mecánica

Competencias

Competencias transversales/genéricas

-  Capacidad de análisis y síntesis
-  Capacidad de organizar y planificar
-  Conocimientos generales básicos
-  Conocimientos básicos de la profesión
-  Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
-  Conocimiento de una lengua extranjera
-  Conocimientos de informática
-  Capacidad de gestión de la información
-  Resolución de problemas
-  Toma de decisiones
-  Preocupación por la calidad
-  Capacidad de aprender

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Métodos de diseño. Producto y diseño
    Prevención de riesgos laborales
    Planificación, organización y estrategia
    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    Conocimientos básicos de la profesión
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica
    Conceptos de aplicaciones del diseño
    Toma de decisiones
    Gestión y control de la calidad
    Estimación y programación del trabajo
    Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
    
  • Actitudinales:

    Capacidad de Trabajo en Grupo

Objetivos

Adquisición por parte del alumno de los conocimientos básicos que le
permitan
abordar convenientemente problemas relacionados con el establecimiento de
las
condiciones óptimas necesarias para llevar a cabo un determinado proceso
de
mecanizado. De igual forma, se pretende que el alumno se inicie en los
procesos de mecanizados denominados especiales. Paralelamente, en aspectos
más
prácticos, se trataría de que el alumno adquiriera la soltura necesaria en
el
manejo de máquinas-herramienta convencionales y se introduzca en la
programación de máquinas-herramienta con Control Numérico, así como fuera
capaz de evaluar la calidad de una pieza mecanizada. Adicionalmente, sería
deseable que se llegara a disponer de los conocimientos suficientes para
abordar tareas de organización de un Taller Mecánico.

Programa

PROGRAMA DE TEORÍA

Tema 1.  Procesos de Fabricación. Procesos de Conformado de Materiales.
Mecanizado
Tema 2.  Diseño de Herramientas de Corte.
Tema 3.  Teoría de la Formación de la Viruta.
Tema 4.  Cinemática y Fuerzas de Corte.
Tema 5.  Fricción y Lubricación.
Tema 6.  Modelos de Mecanizado.
Tema 7.  Energía en los Procesos de Corte.
Tema 8.  Desgaste y Vida de la Herramienta.
Tema 9.  Metodología de Análisis de un Proceso de Mecanizado por Arranque
de
Viruta
Tema 10.  Rendimiento del Mecanizado. Productividad.
Tema 11.  Mecanizado con Abrasivos y Mecanizados Especiales



PROGRAMA DE PRÁCTICAS

TALLER MECÁNICO

TM 1.    Máquinas-Herramienta Convencionales
TM 2.    Máquinas-Herramienta con Control Numérico
TM 3.    Mecanizado de Materiales Compuestos


PROGRAMA DE PRÁCTICAS

CALIDAD EN EL MECANIZADO

CM 1.    Control de formas y acabados
CM 2.    Errores de forma y de posición
CM 3.    Medidas de forma
CM 4.    Control de calidad superficial
CM 5.    Calidad Superficial: Rugosidad

Actividades

- Conferencias vinculadas al Programa

Metodología

- Clases teóricas presenciales en Aula.
- Trabajos Monográficos Dirigidos sobre PROYECTO
- Sesiones por grupos: Elaboración de modelos y metodología de análisis
- Conferencias y Seminarios (Vinculados al programa. TEMAS 2 Y 11 y
Calidad)
- Clases prácticas en Taller Mecánico y Laboratorio de Metrología
Dimensional

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 22  
  • Clases Prácticas: 26  
  • Exposiciones y Seminarios: 6  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 2  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 10  
    • Sin presencia del profesorado: 11  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 35,5  
    • Preparación de Trabajo Personal: 17  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Conferencias por especialistas
Seminarios
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

- Prueba teórica escrita
- Prueba práctica escrita (Taller Mecánico y Calidad en el Mecanizado)
- Memoria Prácticas
- Trabajo Monográfico (Hasta 10% Calificación Teoría)
- Realización Actividades Propuestas (Hasta 10% Calificación Teoría)
- Análisis-Resúmenes de Conferencias (5% de la Calificación Teoría)
- Criterio: Se exige aprobar la parte teórica y las dos partes prácticas.
La
calificación final será poderada al 60% teoría y 40% la media de las
prácticas.

Recursos Bibliográficos

Título  Relaciones Paramétricas en el Mecanizado
Autor(es)  M. Sánchez Carrilero, M. Marcos Bárcena
Editorial, Año  Servicio de Publicaciones UCA, 1994

Título  Tecnología Mecánica y Metrotecnia
Autor(es)  P. Coca, J. Rosique
Editorial, Año  Pirámide, 1987

Título  Programación de máquinas-herramienta con control numérico
Autor(es)  M.A. Sebastián, C. Luis
Editorial, Año  Colección Estudios de la UNED, 1999

Título  Mecanizado de Alto Rendimiento. Procesos de Arranque
Autor(es)  L.N. López de Lacalle Marcaide, J.A. Sánchez Galíndez, A.
Lamíkiz
Editorial, Año  Izaro, 2005

Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)
Autor(es)  Serope Kalpakjian and Steven Schmid

Editorial, Año  Prentice Hall; 2009




INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708015 INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Créditos Teóricos 4.5
Descriptor   FLUID MECHANICAL ENGINEERING Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 6      

 

 

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Profesorado

Pedro José Nadal de Mora .

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de física y matemáticas.

Contexto dentro de la titulación

La Ingeniería Fluidomecánica conjuga los principios teóricos con la
aplicación
técnica de la Mecánica de Fluidos, es decir, se pretende transmitir a
los
alumnos los conceptos fundamentales de las leyes que rigen el
comportamiento de
los fluidos, para que puedan entender y abordar problemas reales de
ingeniería
en sus diversos campos de aplicación. Es obvio que la Mecánica de
Fluidos
comprende una amplia gama de problemas. Desde el punto de vista del
descriptor
oficial de la asignatura y de su entorno docente, se trata de iniciar
a los
futuros Ingenieros Técnicos en la Fluidomecánica, que se concibe como
una parte
de la mecánica cuyo campo se generaliza a todos los fluidos, pero el
análisis
del comportamiento de éstos, núcleo de dicha disciplina, debe atender
al
objetivo a que se destina, en este caso, principalmente en las
instalaciones
hidráulicas (tuberías)  y en las maquinas hidráulicas (bombas).

Hay que hacer referencia a otras ciencias dentro de la titulación que
instrumentan y fundamentan la Ciencia de la Ingeniería Fluidomecánica.
Es de
destacar la importancia de la Física como base sobre la que se
sustenta la
Mecánica de Fluidos. Gracias a los recursos prestados por las
Matemáticas
adquieren forma y coherencia los logros teóricos y experimentales de la
Fluidomecánica.
El valor auxiliar de la Estadística resulta también esencial al
considerar
fenómenos que sólo pueden estudiarse con métodos probabilísticos. Los
conocimientos adquiridos en esta asignatura serán de suma utilidad en
el
estudio de otras materias como Ingeniería Térmica, Oficina Técnica,
Instalaciones Industriales, Proyectos de Ingeniería en Mecánica,
Instalaciones
de Climatización, Máquinas y Motores Térmicos, Diseño de Máquinas,
Teoría de
Estructuras y Construcciones Industriales, etc.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Fisica I, Fisica II, Calculo,
Ampliacion De
Matematicas y a ser posible Dibujo.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis. Comunicación oral y escrita.
Conocimientos
de Informática. Resolución de problemas,capacidad de  aplicar los
conocimientos
teóricos a la practica Trabajo en equipo. Razonamiento crítico.
Sensibilidad por
temas medioambientales.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Física.  Matemáticas. Dibujo.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica. Desarrollo de
    habilidades conceptuales y técnicas que posibiliten la adquisición y
    análisis de información. Capacidad de planificar, organizar y
    desarrollar experimentos estructurados.
    Interpretación y análisis de datos y resultados. Habilidad para
    seleccionar y utilizar herramientas y aplicaciones informáticas
    requeridas para la práctica profesional.
  • Actitudinales:

    Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico. Valorar el
    diálogo y el trabajo en equipo. Fomentar valores éticos relacionados
    con la profesión  y el respeto al medio ambiente . Toma de decisión.

Objetivos

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios relativos a los fluidos
incompresibles tanto en reposo(Hidrostática) como en movimiento
(Hidrodinámica)

Programa

Contenido Teórico:
Tema 1. Concepto de fluido; Propiedades. Presión. Ecuación fundamental de
la
Hidrostática
Tema 2. Ecuación Fundamental De la Hidrodinámica
Tema 3. Capa limite. Resistencia de Superficie; Resistencia de Forma
Tema 4. Resistencia de Superficie en conductos cerrados o tuberías perdidas
primarias.
Tema 5. Resistencia de Forma en conductos cerrados o tuberias ;perdidas
secundarias.
Tema 6. Tuberías  en serie, Tubería equivalente a un sistema de tuberías
colocadas en serie. Tuberías en paralelo, tubería equivalente a un
sistema de tuberías colocadas en paralelo.
Tema 7. Tuberías Ramificadas
Tema 8. Presión de saturación. Cavitación. Altura de suspensión de las
bombas. NPSHd y NPSHr. Selección de bombas según catalogo.


Contenido Práctico.
Tema 1. Automatismo Hidráulico; Fluidos Hidráulicos;modulo Hidráulico.
Tema 2. Actuadores lineales; Actuadores Rotativos;Válvulas de Control de
Dirección.
Tema 3. Válvulas de Control de Presión.
Tema 4. Válvulas de control de caudal;regulación de la velocidad de los
actuadores lineales y rotativos.
Tema 5. Actuadores lineales en serie;actuadores lineales en paralelo.

Actividades

Clases teóricas
Clase Practicas sobre Modulo Hidráulico

Metodología

Método inductivo, partiendo de conceptos físicos y con razonamientos
matemáticos
llegar a la concreción de formulas de aplicación.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 180

  • Clases Teóricas: 45  
  • Clases Prácticas: 22,5  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 2  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 5,5  
    • Sin presencia del profesorado: 20  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 81  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Criterios de valoración de la asignatura:
Contenido teórico:
Asistencia mínima el 80% de clases impartidas. Puntuación hasta un 10%(1
punto)de
la calificación final.


Trabajos Individuales y en grupos: Hasta 10% ( 1 punto) de la calificación
final.
Prueba de progreso: Hasta un 70% (7 puntos) de la calificación final.
Contentido Práctico:
Clases prácticas: Asistencia mínima el 90% de clases impartidas.Puntuacion
(hasta 10% de la calificacion final,1 punto)

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFIA BASICA:
-Mecánica de fluidos y maquinas Hidráulicas. Cludio Mataix. Ediciones
Harla.
-Mecánica de fluidos Incompresibles y Turbomaquinas Hidraulicas. Jose
Aguera
Soriano. Editorial Ciencia.
-Mecánica de fluidos. Víctor Streeter.E.Benjamin Wylie.McGraw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
-Mecánica de fluidos. FrankM. White. Mc Graw hill.
-Introducción a la Mecánica de fluidos. Víctor Robert W. Fox. AlanT.
Mcdonald. Mc
Graw Hill.
-Mecánica de fluidos.Irving H.Shames.Mc Graw hill.
-Fundamentos de mecánica de fluidos. P. Gerhart. R.Gross. J.Hochstein.
Addison-wesley. Iberoamericana.
-Mecánica de fluidos. WilliamF. Hughes.Mc Graw Hill.
-Mecánica de Fluidos. G.Boxer. Addison-Wesley. Iberoamericana.
-Manual de oleohidraulica industrial. Vickers.
-Prontuario de Hidráulica industrial. Paraninfo. Jose Roldan Vilona.
-Problemas resueltos de mecánica de fluidos, volumen 1y2. J.F.Douglas.
Librería
editorila Bellisco.




INGENIERÍA GRÁFICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715040 INGENIERÍA GRÁFICA Créditos Teóricos 1,88
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 5,62
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Dibujo Técnico

 

Recomendaciones

Tener aprobada la asignatura de primer curso Expresión Gráfica y Diseño Asistido

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
RAFAEL BIENVENIDO BARCENA Profesor Titular Escuela Univ. S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
M01 Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica GENERAL
T21 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 Ser capaz de conceptualizar y formalizar problemas reales de análisis y síntesis gráfica y de diseño.
R02 Ser capaz de utilizar los recursos informáticos para el desarrollo de modelos virtuales y la generación de planos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Clases de teoría, con desarrollo de ejemplos
prácticos.
15 CG02 G03 M01 T12 T15
03. Prácticas de informática
Sesiones prácticas en las que se realizan
ejercicios sobre los contenidos tratados en las
clases teóricas.
45 G01 T01 T04 T21
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo del alumno, de forma individual, para el
estudio y práctica independiente de los
contenidos propios de la asignatura
87 G03 M01 T12 T15
11. Actividades formativas de tutorías
Sesión de tutoría en grupo reducido, para aclarar
aspectos del trabajo de la asignatura.
1 Reducido G01 T01 T04 T21
12. Actividades de evaluación
Examen individual, teórico práctico. La parte
práctica del examen se realiza con ordenador.
2 Reducido CG02 M01 T01

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Poseer conocimientos generales sobre CAD/CAE/CAM.
Capacidad para realizar diseños de forma gráfica mediante aplicación CAD.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen teórico - práctico. Realización de un examen con dos partes. Una parte teórica sobre el temario de la asignatura, y una parte práctica, en concordancia con las actividades realizadas en prácticas, en un ordenador.
  • Profesor/a
CG02 M01 T01 T04 T15 T21
Realización de un conjunto completo en una aplicación CAD. Realización de una memoria sobre ese proceso. Ponderación de la propuesta del modelo a realizar. Valoración del modelo CAD. Memoria del trabajo.
  • Profesor/a
G03 M01 T01 T04 T12 T15 T21

 

Procedimiento de calificación

Realización correcta del trabajo y memoria. 20% de la calificación final.
Examen teórico práctico. 80 %  de la calificación final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 1. Introducción al CAD/CAM/CAE.
        
CG02 G03 R01
            Tema 2. Entorno de la aplicación CAD CATIA.
        
T21
            Tema 3. Módulo Sketcher.
        
CG02 M01 T01 T04 T15 T21 R02
            Tema 4. Diseño de piezas. Módulo Part design.
        
CG02 G01 G03 M01 T01 T04 T12 T15 T21 R01 R02
            Tema 5. Diseño de conjuntos. Módulo Assembly design.
        
CG02 G01 G03 M01 T01 T04 T12 T15 T21 R01 R02

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

Título: Apuntes de Ingeniería Gráfica
Autor:  Rafael Bienvenido.
Edita:  El autor
Año de Publicación: 2012

 

 





INGENIERÍA MECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707030 INGENIERÍA MECÁNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANICAL ENGINEERING Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

• Perpetua González García.

Situación

Prerrequisitos

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

• Sistemas Mecánicos (Cinemática y Dinámica del Sólido Rígido).

• Álgebra vectorial.

• Álgebra matricial.

• Trigonometría.

• Geometría plana y espacial.

• Cálculo infinitesimal e integral.

• Cálculo tensorial.

Contexto dentro de la titulación

Es una asignatura OBLIGATORIA de segundo curso impartida por el Área
de
Ingeniería Mecánica. Con esta asignatura, los alumnos de Ingeniería
Técnica
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, completan los
conocimientos del campo de la Ingeniería Mecánica necesarios para
asumir las
competencias profesionales de la titulación.

Recomendaciones

Se recomienda tener superadas las asignaturas de primer curso, debido
al
carácter básico de las mismas.

Se recomienda el estudio de la asignatura de una forma continua, la
realización de los problemas propuestos y la utilización de las
tutorías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de organización y planificación.

• Resolución de problemas

PERSONALES:

• Trabajo en equipo.

• Razonamiento crítico.

SISTÉMICAS:

• Adaptación a nuevas situaciones.

• Creatividad.

• Motivación por la calidad.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Nuevas tecnologías.
    
    - Matemáticas aplicadas a la ingeniería.
    
    - Física aplicada a la ingeniería.
    
    - Conocimientos de informática aplicados.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    
    - Resolución de problemas de Ingeniería Mecánica aplicados a la
    industria.
    
    - Conocimiento del comportamiento de los materiales de interés
    industrial bajo distintas hipótesis y ópticas de estudio.
  • Actitudinales:

    - Trabajo individual y en equipo.
    
    - Razonamiento crítico.
    
    - Autoaprendizaje.
    
    - Toma de decisiones.

Objetivos

APRENDIZAJE

1. Culminar la formación de los Ingenieros Técnicos Industriales de la
especialidad de Electrónica Industrial en el campo de la Ingeniería
Mecánica.

2. Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para la comprensión del
comportamiento de elementos constituyentes de conjuntos mecánicos desde el
punto de vista industrial.

COMPETENCIAS

1. Proyectar, fabricar y controlar la calidad de conjuntos mecánicos de
interés
industrial.

Programa

Tema 01. TENSIONES DE TRACCIÓN, COMPRESIÓN Y CORTANTE.

Tema 02. VIGAS.

Tema 03. MIEMBROS CARGADOS AXIALMENTE.

Tema 04. TORSIÓN.

Tema 05. COLUMNAS.

Tema 06. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN CILINDROS.

Tema 07. EJES Y PIEZAS ASOCIADAS.

Tema 08. COJINETES.

Tema 09. ENGRANES.

Tema 10. ELEMENTOS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE POTENCIA.

Tema 11. RESORTES.

Tema 12. FRENOS Y EMBRAGUES.

Tema 13. ELEMENTOS FLEXIBLES DE MÁQUINAS.

Actividades

• Se recomienda la resolución de los ejercicios prácticos propuestos y
asistencia a tutorías.

Metodología

• Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.

• Resolución de ejercicios y de casos prácticos industriales.

• Trabajo de laboratorio.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas: 22,5  
  • Clases Prácticas: 12  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 6  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4.5  
    • Sin presencia del profesorado: 19.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de problemas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación se realizará a través de exámenes escritos.

Los exámenes escritos constarán de una parte de teoría (4 puntos sobre
10) y otra de prácticas (6 puntos sobre 10).

EXÁMENES PARCIALES:

No se realizarán exámenes parciales.

EXÁMENES FINALES:

Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

CALIFICACIÓN FINAL:

La  nota final será la de la calificación obtenida en el examen final.
Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de un 5,0 en la nota
final.
Según la normativa vigente, la calificación máxima es de 10,0.

Recursos Bibliográficos

GERE, J. M. "Resistencia de Materiales". Madrid: Thomson Paraninfo, S. A.,
2
002.
ISBN: 84-9732-065-4.

HAMROCK, B. J.; JACOBSON, B.; SCHMID, S. R. “Elementos de Máquinas”.
McGraw-
Hill,
2 000. ISBN: 970-10-2799-X

MARTÍN, R. e ILLANA, A. "Apuntes de Elasticidad y Resistencia de
Materiales
para Ingenieros Técnicos". Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de
Publicaciones, 2 003. ISBN: 84-7786-866-2.

ORTIZ, L. "Resistencia de materiales". McGraw-Hill/Interamericana de
España, 1 991. ISBN: 84-7615-512-3.

VAZQUEZ, M. "Resistencia de materiales". Cuarta edicion.  Editorial Noela,
1999. ISBN: 84-88012-05-5.

SÁNCHEZ, E. "Mecánica Técnica". Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de
Publicaciones, 1991. ISBN: 84-600-7621-0.

SHIGLEY, J. E. y MISCHKE, C. R. "Diseño en Ingeniería Mecánica". 6ª
Edición.
Aravaca: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2001. ISBN: 970-10-3646-8.




INGENIERÍA MECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706019 INGENIERÍA MECÁNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANICAL ENGINEERING Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 1      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 4      

 

 

Profesorado

Rafael Ernesto González Palma

Situación

Prerrequisitos

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

. Mecánica de la partícula y de los sistemas de partículas.
. Dinámica del sólido y movimiento plano
. Álgebra vectorial y cálculo.
. Trigonometría.
. Geometría plana y espacial.
. Cálculo infinitesimal e integral.
. Cinemàtica y dinámica de máquinas.
. Teoría de vibraciones

Contexto dentro de la titulación

Es una asignatura TRONCAL de primer curso, del segundo ciclo impartida
por el Área de Ingeniería Mecánica. El objetivo de esta asignatura es
aportar  a los titulados de Ingeniería en Organización Industrial,los
conocimientos necesarios de cinemática y dinámica de máquinas,
mecanismos y teoría de vibraciones, sobre todo para aquellos alumnos
que en el primer ciclo no tuvieros la oportunidad de estudiar esta
materia.
Esta asignatura está relacionada con aquella parte de la Ingeniería
Mecánica que puede ayudar al Ingeniero en Organización Industrial a un
mejor conocimiento de las siguientes disciplinas de las que constan en
la carrera:

PRESUPUESTOS:
Para obtener la desviación standard se necesita conocer el número de
unidades de obra, que va relacionado con el análisis cinemático de los
mecanismos que intervienen en el proceso de fabricación.
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES:
Conceptos como: momentos de inercia, velocidades y aceleraciones
angulares, movimientos girocópicos, etc tendrán una participación en
los automatismos.
TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Para conocimiento y desarrollo dentro de la asignatura de las materias
tales como CAD,CAM,CAE,CIM,FABRICACIÓN FLEXIBLE,AUTOMATIZACIÓN.
COMPLEJOS INDUSTRIALES.
La base de la Ingeniería Mecánica y Mecanismos ayudará al estudio de
los equipos mecánicos que intervienen en las plantas y complejos
industriales.
Se trata de una  toma de contacto con la Mecánica dentro de esta
especialidad, por lo que el alumno empieza a conocer las distintas
leyes que rigen este campo y su aplicación directa al campo de la
Ingeniería Industrial en su aspecto de Organización.

Recomendaciones

Se recomienda el repaso de las asignaturas del 1er ciclo como
mecánica, cinemática y dinámica de máquinas, mecanismos y teoría de
vibraciones.
Se recomienda la asistencia a clase, el estudio de la asignatura de
una forma continua, la realización de los problemas propuestos y la
utilización de las tutorías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de organización y planificación.

• Conocimientos de informática.

• Resolución de problemas.

PERSONALES:

• Trabajo en equipo.

• Razonamiento crítico.

SISTÉMICAS:

• Adaptación a nuevas situaciones.

• Creatividad.

• Motivación por la calidad.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Cognitivas (Saber):
    
    - Nuevas tecnologías.
    
    - Idioma.
    
    - Matemáticas aplicadas a la ingeniería.
    
    - Física aplicada a la ingeniería(cinemática y dinámica).
    
    - Expresión Gráfica en Ingeniería.
    
    - Conocimientos de informática aplicados.
    
    - Conocimientos de cinemática y dinámica de máquinas
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
    
    - Redacción de e interpretación de Documentación Técnica.
    
    - Resolución de mecanismos aplicados a la ingeniería.
    
    - Conocimiento de las leyes de la Cinemática y la Dinámica y sus
    aplicaciones.
    
    - Conocimiento e identificación de Sistemas y Subsistemas Mecánicos
    
  • Actitudinales:

    Actitudinales (Ser):
    
    - Trabajo individual y en equipo.
    
    - Razonamiento crítico.
    
    - Autoaprendizaje.
    
    - Toma de decisiones.
    

Objetivos

Se pretende una formación teórica práctica en la cinemática, dinámica de
maquinaria, y su diseño así como en el estudio y análisis de las
vibraciones en máquinas de desplazamiento y rotativas.

Programa

TEMA 1: CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE MAQUINARÍA.
TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LA SÍNTESIS
TEMA 3: BALANCEO DE MAQUINARIA.
TEMA 4: VIBRACIONES DE MAQUINAS.

Actividades

Clases prácticas con problemas de la asignatura.Si se dispone de tiempo
visita a alguna factoría

Metodología

Explicación en clase del contenido teórico y resolución de ejercicios
prácticos donde se aplicaran dichos conceptos teóricos. A lo largo de
curso se darán ejercicios para resolver al alumno los cuales podrán formar
parte de la nota final. Se pretende conocer la mecánica (cinemática y
dinámica), para lo que se aconseja repasar el álgebra vectorial y
ecuaciones diferenciales, estudiar y analizar la teoría propuesta en el
programa, consultar la bibliografía recomendada y apuntes de clase. Se
recommienda practicar la estrategia de resolución de los problemas
propuestos en clase y resolver los problemas tipos propuestos en el libro/
libros recomendados.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 95h.

  • Clases Teóricas: 24 h.  
  • Clases Prácticas: 12 h.  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 2h.  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 2h.  
    • Sin presencia del profesorado: 9,5h  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 42,5h.  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3 h.  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
. Realización de problemas.
. Consultar Bibliografia
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Mediante prueba escrita al final del cuatrimestre valorando el 40% la
teoría y un 60% los problemas del temario de la asignatura.
Se valorarán los trabajos y ejercisios desarrollados por los alumnos
durante el cuatrimestre. Para aprobar la asignatura hay que obtener una
puntuación mínima de 2 puntos en teoría.

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Titulo:    Mecanismos y dinámica de maquinaria.
Autor:     Mabie Editorial: Limusa

Titulo:    Problemas Resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos
Autor:     Joseph-Lluis Suñer Martinez, Francisco J. Rubio Montoya
Editorial: Editorial Politécnica de Valencia

Título:   Vibraciones mecánicas.
Autor.    Seto, WE
Editorial: Mc Graw Hill.

Titulo: Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas
Autor: R.F. Steidel  JR
Editorial : CECSABIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Título:  Cinemática de Mecanismos
Autor : Dijksman
Editorial : Limusa

Titulo:    Teoría de máquinas y mecanismos.
Autor .    Joseph Edward shigley. John Joseph Uicker,Jr
Editorial: Mc Graw Hill

Titulo:    Diseño de maquinaria
Autor.     Robert . Norton
Editorial :Mc Graw Hill.






INSTALACIONES INDUSTRIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708026 INSTALACIONES INDUSTRIALES Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   INDUSTRIAL PLANTS Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Manuel Otero Mateo

Situación

Prerrequisitos

Haber superado las asignaturas de primer curso, así como las tecnológicas del
segundo.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura fundamental para la titulación.

Recomendaciones

Es una asignatura que al tener un alto contenido práctico, debe
abordarse desde una perpectiva de aprendizaje continuo.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Trabajo en equipo
- Aprendizaje autónomo
- Creatividad
- Liderazgo
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Conocimientos básicos de la profesión

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Metodologías específicas para el diseño y cálculo de instalaciones.
    - Aprendizaje en el manejo de programas específicos.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño.
    - Estimación y programación del trabajo.
  • Actitudinales:

    - Toma de Decisión.
    - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

Objetivos

El objetivo fundamental de esta asignatura es conseguir que el alumno
adquiera los conocimientos teórico-prácticos para el cálculo y diseño de las
instalaciones que se citan en el programa, considerando las mismas como
esenciales en cualquier tipo de industria.

Programa

1. Cálculo de sección de cables
2. Instalaciones de abastecimiento
3. Instalaciones de saneamiento
4. Iluminación
5. Sistemas contraincendios en establecimientos industriales

Actividades

- Clases teórico-prácticas en aula.
- Clases prácticas en aula informática.
- Charlas y conferencias.

Metodología

- Clases teóricas: exposición en aula, utilizando metodológía de lección
magistral.
- Clases prácticas: Realización de casos prácticos en clase y uso de
programas informáticos relacionados con el contenido teórico de la asignatura.
- Trabajos en grupos reducidos utilizando los recursos disponibles.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 13  
  • Clases Prácticas: 24  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 8.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 31  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán exámenes parciales que consistirán en una parte teórica y
una práctica.
Los exámenes parciales se calificarán sobre 10 puntos. La nota global
consistirá en una media de los exámenes parciales. Para que se realice la
media, es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en el examen
parcial y es necesario superar la calificación global de 5 para superar la
asignatura.

Los  alumnos que no superen dichas pruebas parciales, o no deseen
realizarlas, podrán optar por realizar el examen final en las convocatorias
ordinarias que marca la Universidad de Cádiz.

Recursos Bibliográficos

- Normas UNE, Especificaciones Técnicas, Código ASME, Reglamentación
específica y Catálogos comerciales.
- Apuntes del profesor.




INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716009 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Teóricos 5
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda que los alumnos estudien y trabajen los contenidos de la asignatura
de manera continua.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JUAN PABLO CONTRERAS SAMPER Profesor Titular Escuela Univ. S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C11 Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de aeronaves; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos ESPECÍFICA
C12 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales ESPECÍFICA
C13 Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL
G01 Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. ESPECÍFICA
G02 Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. ESPECÍFICA
G03 Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. ESPECÍFICA
G04 Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. ESPECÍFICA
G05 Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. ESPECÍFICA
G06 Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. ESPECÍFICA
G08 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 R1 - Conocer los elementos fundamentales de los diversos tipos de aeronaves y sus componentes principales.
R2 R2 - Conocer las peculiaridades y aplicaciones de la tecnología aeroespacial.
R3 R3 - Conocer los fundamentos básicos de la mecánica de fluidos, la aerodinámica, la mecánica de vuelo y los principios del control y automatización del vuelo.
R4 R4 - Conocer ciertos hitos históricos del desarrollo de la ingeniería aeroespacial, que permita al alumno apreciar los orígenes del estado actual de la tecnología aeronáutica.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas

Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.

En esta actividad formativa se impartirán los
temas descritos en el contenido de la asignatura.
40 C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas

Método de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje
basado en problemas (heurístico)

En esta actividad formativa se proponen la
resolución de ejercicios por parte de los
alumnos, indicándose las directrices que pueden
aplicarse para su resolución.
Asimismo, se realizarán la exposición en clase de
los resultados de los trabajos en grupo. Parte de
estos trabajos/exposión se realizarán
preferentemente en idioma inglés.
20 C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual y/o en grupo y trabajo
autónomo sobre los contenidos de la asignatura.
Realización de trabajos en grupo para su
posterior exposición durante las sesiones de
prácticas.
86 C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08
12. Actividades de evaluación
Exposición de los trabajos realizados (se efectúa
durante las clases de prácticas).
Eventualmente, realización de memorias de
síntesis sobre temas tratados en conferencias y
actividades similares.
Examen final.
4 C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La calificación final de la asignatura es la suma de las puntuaciones obtenidas
en las distintas actividades de evaluación.
Es necesario obtener una calificación mínima en los exámenes, para superar la
asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Exámen final Prueba presencial compuesta por cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos.
  • Profesor/a
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Memorias de síntesis Para aquellas actividades indicadas por el profesor, se realizarán unas memorias de síntesis sobre aspectos concretos de la materia.
  • Profesor/a
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4
Trabajos en Grupos Exposición en clase de trabajos realizados en equipos, sobre temas indicados y academicamente dirigidos por el profesor. Los trabajos y/o las exposiciones en clase se realizarán preferentemente en idioma inglés.
  • Profesor/a
  • Autoevaluación
  • Evaluación entre iguales
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CT1

 

Procedimiento de calificación

a) El examen final contibilizará el 75% de la calificación final, siendo
necesario obtener una calificación mínima para superar la asignatura.

b) Las exposiciones contabilizarán entre 20%-25% de la calificación final, siendo
en cualquier caso obligatoria la participación en las mismas para superar la
asignatura.

c) Las memorias de síntesis serán solicitadas puntualmente por el profesor de la
asignatura, sobre temas de interés afines a la materia. Esta actividad podrá
contabilizar entre 0%-5% de la nota final de la asignatura.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            01. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL
        
C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 R1 R2
            02. EL ENTORNO PLANETARIO TERRESTRE
        
C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2
            03. FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            04. FUNDAMENTOS DE AERODINÁMICA DE PERFILES
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            05. FUNDAMENTOS DE AERODINÁMICA DE ALAS.
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            06. INTRODUCCIÓN A LA PROPULSIÓN AEROESPACIAL
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            07. MOTORES ALTERNATIVOS, DE CHORRO Y COHETE
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            08. PROPULSIÓN A HÉLICE.
        
C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R2 R3 R4
            09. ACTUACIONES EN VUELO.
        
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2 R3 R4
            10. ESTABILIDAD Y CONTROL.
        
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2 R3 R4
            11. ANÁLISIS DE ÓRBITAS Y MISIONES ESPACIALES.
        
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2 R3 R4
            12. HELICÓPTEROS.
        
C11 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2 R3 R4
            13. NAVEGACIÓN, ESPACIO AEREO Y FACTOR HUMANO.
        
C11 C13 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2 R4
            14. MERCADOS GLOBALES. NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA. INCERTIDUMBRE DE MEDIDA.
        
CB3 CB4 CB5 CT1 G02 G04 G08 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

FRANCHINI, S. ; LÓPEZ, O. ; Introducción a la Ingeniería Aeroespacial. Madrid. Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva". ETSIA-UPM, 2008. 529 p. Serie de Ingeniería y Tecnología Aeroespacial. ISBN: 978-84-935350-1-8.

 

Bibliografía Específica

CUESTA, M. ; Motores de Reacción. Madrid. Ediciones Paraninfo, 2001. 744 p. ISBN: 978-84-28328258.

 

ESTEBAN, A. ; Conocimientos del Avión. Madrid. International Thomson Editores Spain - Paraninfo, S.A. 2007. 1043 p. ISBN: 978-84-283-2951-4

 

CREUS, A. ; Iniciación a la Aeronáutica. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, 2010. 362 p. ISBN: 978-84-7978937-4

 





MECANISMOS Y VIBRACIONES A BORDO

 

  Código Nombre    
Asignatura 40906017 MECANISMOS Y VIBRACIONES A BORDO Créditos Teóricos 3,75
Título 40906 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA Créditos Prácticos 3,75
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber aprobado la asignatura “Física I”

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Francisco Javier Vicario LLerena S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G03 Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas ESPECÍFICA
G04 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas ESPECÍFICA
G05 Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos, basándose en los conocimientos adquiridos en esas materias ESPECÍFICA
G09 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar ESPECÍFICA
N07 Conocimiento de la mecánica y de los componentes de máquinas ESPECÍFICA
N10 Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de buques y artefactos ESPECÍFICA
T05 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T10 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
r8 Aplicar los conocimientos de diseño y cálculo de elementos de máquinas a los mecanismos empleados en la Construcción Naval.
r2 Describir el proceso de diseño de los elementos de las máquinas.
r11 Describir la teoría de aplicación a las vibraciones y ruidos que producen los elementos de las máquinas.
r4 Diseñar y calcular arboles de transmisión y elementos propagadores de movimiento
r5 Diseñar y calcular sistemas de frenado de máquinas.
r6 Diseñar y calcular transmisiones por fricción, correas, cadenas, engranajes.
r7 Diseñar y calcular trenes de engranaje y su aplicación a reductores e inversores de propulsores marinos.
r3 Diseñar y calcular uniones atornilladas.
r10 Elegir un sistema efectivo de lubricación.
r1 Emplear adecuadamente la terminología básica de la asignatura.
r12 Identificar las vibraciones más importantes que se pueden producir en los buques y artefactos navales, así como los métodos más utilizados para su amortiguación.
r13 Identificar y medir los ruidos que se pueden producir a bordo de los buques y artefactos navales, así como los métodos comúnmente utilizados para su atenuación.
r9 Interpretar un efectivo equilibrado de mecanismos.
r9 Interpretar un efectivo equilibrado de mecanismos.
r14 Interpretar y aplicar las reglamentaciones referentes al ruido y las vibraciones que se puedan producir en un buque o artefacto naval.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 G03 N07 N10 T05
02. Prácticas, seminarios y problemas
30 G04 G09 N07 N10 T05 T10
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio individual
87 G03 G04 G05 G09 N07 N10 T05 T10
12. Actividades de evaluación
Examen Final
3 Grande G03 G04 N07 N10 T05 T10

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Para alcanzar la suficiencia el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5
y una asistencia del 80% de las clases teóricas y de problemas (nota máxima en
ese caso, un 4).

La calificación final se obtendrá un 80% de la nota del examen (que constará a su
vez de un 20% contenidos teóricos y un 80% de prácticos).
El 20% restante de la calificación se obtendrá de la calificación los trabajos.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final Corrección por parte del profesor.
N07 N10 T05
Trabajo propuesto por el profesor. Análisis documental/Rúbrica de valoración de documentos.
  • Profesor/a
N07 N10

 

Procedimiento de calificación

Para alcanzar la suficiencia el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5
y una asistencia del 80% de las clases teóricas y de problemas (nota máxima en
ese caso, un 4).

La calificación final se obtendrá un 80% de la nota del examen (que constará a su
vez de un 20% contenidos teóricos y un 80% de prácticos).
El 20% restante de la calificación se obtendrá de la calificación los trabajos.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Aplicaciones de los mecanismos en la construcción naval.
        
G03 G09 T05 r8
            Diseño y cálulo de uniones atornilladas.Diseño y cálulo de árboles de transmisión y de órganos propagadores del
movimiento.Diseño y cálculo de sistemas de frenado en máquinas.Diseño y cálulo de transmisiones e movimiento en
máquinas mediante: fricción, correas, cadenas, engranajes y trenes de engranajes.
        
G03 G04 G05 G09 N07 T05 r8 r2 r4 r5 r6 r7 r3 r1
            Introducción a la teoría de vibraciones y ruidos aplicable a los elementos de las máquinas. Equilibrado de
mecanismos.Lubrificación de las máquinas.Vibraciones a bordo de los buques y artefactos navales, su amortiguación.
Control de ruidos a bordo de los buques y artefactos navales, medición y su atenuación.
        
G03 G04 G05 G09 N10 T05 r11 r10 r1 r12 r13 r9 r9 r14
            Introducción al Diseño de Máquinas. Fundamentos
del diseño de los elementos de máquinas.
        
G03 G04 G05 G09 N07 T05 r8 r2 r1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

- Mecanismos (cálculo y construcción). Celso Máximo. Ed. Dossat.

- Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas. R. F Steidel CECSA.

 

 

Bibliografía Específica

- Teoría de Máquinas y Mecanismos.J.E.Shigley, J.J. Uicker. Ed.Mc Graw Hill

-  Mecánica vectorial para ingenieros. Estática.  Beer, Johnston. Ed. Mc Graw Hill.

-  Mecánica vectorial para ingenieros. Dinámica. Beer, Johnston. Ed. Mc Graw Hill.

- Teoría de máquinas. A. iturriagagoitia. Tecnum.

 

 

Bibliografía Ampliación

- Mecanismos y dinámica de maquinaria. Mabie, Reinholtz. Ed. Limusa.





MECÁNICA DE FLUIDOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715012 MECÁNICA DE FLUIDOS Créditos Teóricos 5,62
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 1,88
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias
correspondientes a las materias impartidas en semestres anteriores.

 

Recomendaciones

Conocimientos de Análisis Matemático, en especial ecuaciones diferenciales.
Conocimientos de Álgebra. Conocimientos de Mecánica y Termodinámica.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
RAFAEL ERNESTO GONZALEZ PALMA Profesor Titular Universidad S
Pedro José Nadal De Mora N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C02 Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos GENERAL
T11 Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica. GENERAL
T21 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Adquirir los conceptos que se derivan de las leyes generales que rigen la mecánica de fluidos y aplicarlos en la resolución de problemas de ingeniería.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
04. Prácticas de laboratorio
15 C02 G04 G07 T02 T03 T06 T07 T09 T12
08. Teórico-Práctica
45 C02 G04 G07 T02 T03 T06 T07 T12
10. Actividades formativas no presenciales
Estudio
75 C02 G04 G07 T02 T03 T06 T07 T09 T12
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorias generales e individuales
10 Mediano C02 G04 G07 T02 T03 T07 T12
12. Actividades de evaluación
5 C02 G04 T02 T03 T06 T07 T09 T12

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La asistencia mínima a las practicas de laboratorio sera del 90%.
La realizacion de dichas practicas y la entrega de una memoria de las mismas
servira para evaluar la adquisicion de las competencias requeridas. La puntuación
máxima en este apartado será de 1 punto.
Se realizará un examen de los contenidos teóricos y practicos, con una puntuación
máxima de 9 puntos.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua mediante trabajos y rubricas
  • Profesor/a
C02 G04 G07 T06 T09
Examen
  • Profesor/a
C02 G04 G07 T06 T09

 

Procedimiento de calificación

Los contenidos teóricos y de problemas se evaluarán mediante un examen. La
puntuación máxima en este apartado será de 9 puntos.
Los contenidos prácticos de laboratorio se evaluarán mediante la asistencia y
entrega de una memoria de prácticas. La puntuación máxima en este apartado será
de 1 punto.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Contenido Teórico:
TEMA 1. INTRODUCCIÓN
TEMA 2. ESTÁTICA DE FLUIDOS
TEMA 3. CINEMÁTICA DE FLUIDOS
TEMA 4. ECUACIONES GENERALES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS
TEMA 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA
TEMA 6. TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE

Contenido Práctico.
I. HIDRAULICA:
Tema 1. Automatismo Hidráulico; Fluidos Hidráulicos;modulo Hidráulico.
Tema 2. Actuadores lineales; Actuadores Rotativos;Válvulas de Control de
Dirección.
Tema 3. Válvulas de Control de Presión.
Tema 4. Válvulas de control de caudal;regulación de la velocidad de los
actuadores lineales y rotativos.
Tema 5. Actuadores lineales en serie;actuadores lineales en paralelo.

        
C02 G04 G07 T02 T03 T07 T12 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Mecánica de fluidos. Víctor Streeter.E.Benjamin Wylie.McGraw Hill.

Mecánica de Fluidos Iincompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas. José Agüera Soriano. Editorial Ciencia 3.(Libro de Teoría y Libro de Problemas)

Fluid Mechanics. Kundu y Cohen. Academic Press.

Engineering Fluid Mechanics. Crowe, Elger, Roberson y Williams. Wiley.

Fluid Mechanics. White. McGraw-Hill.
 

 

Bibliografía Ampliación

Introducción a la Mecánica de fluidos. Victor Robert W.Fox. AlanT. Mcdonald. Mc Graw Hill

Problemas resueltos de mecánica de fluidos, volumen 1 y 2. J. F. Douglas. Librería editorial Bellisco.

 Dinámica de los Fluidos. William F. Hughes. Mc Graw Hill(Schawn)

Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas.Caludio Mataix. Alfaomega





MECÁNICA DE FLUIDOS I

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716019 MECÁNICA DE FLUIDOS I Créditos Teóricos 6,25
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 1,25
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es necesario dominar los conocimientos aprendidos en las asignaturas siguientes:
Cálculo, Álgebra y Geometría, Física I, Física II e Introducción a la Ingeniería
Aeroespacial.

 

Recomendaciones

Es recomendable cursar las asignaturas siguientes: Ampliación de Matemáticas y
Termodinámica.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Antonio Juan Gámez López S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C10 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía, el movimiento de los fluidos, los mecanismos de transmisión de calor y el cambio de materia y su papel en el análisis de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales. ESPECÍFICA
C12 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales. ESPECÍFICA
C13 Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CG1 Competencia idiomática (Compromiso UCA) GENERAL
CG2 Competencia en otros valores (Compromiso UCA) GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R2 Conocer adecuadamente el papel que desempeñan los fluidos en el análisis de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales.
R3 Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería los fundamentos de la mecánica de fluidos.
R1 Conocer los conceptos y las leyes que gobiernan el movimiento de los fluidos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
50 C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5 CG1 CG2 CT1
04. Prácticas de laboratorio
10 C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5 CG1 CG2 CT1
12. Actividades de evaluación
4 Grande C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5
13. Otras actividades
86

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Comprensión de los conocimientos transmitidos en el curso.
Expresión clara y concisa en lenguaje castellano y matemático.
Organización eficiente en el trabajo.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final.
  • Profesor/a
C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5
Trabajo de laboratorio.
  • Profesor/a
C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5 CG1 CG2 CT1

 

Procedimiento de calificación

El examen final representa el 90% de la calificación.
La memoria de prácticas de laboratorio representa el 10% de la calificación.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Contenido Práctico:

Prácticas de simulación por ordenador (directa y FEM) de diversos problemas de fluidos.
        
C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5 CG1 CG2 CT1 R2 R3 R1
            Contenido Teórico:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FLUIDOS.
TEMA 2. ECUACIONES GENERALES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS.
TEMA 3. ESTÁTICA Y CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS.
TEMA 4. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA.
        
C10 C12 C13 CB1 CB2 CB3 CB5 CG1 CG2 R2 R3 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

BATCHELOR , G. “An introduction to fluid dynamics” Cambridge Univ. Press (1967)

WHITE , F. “Mecánica de fluidos" Ed. McGraw Hill (2008)

STREETER , V. “Mecánica de los fluidos" Ed. McGraw Hill (1989)

KUNDU, P.K., COHEN, I. M.  "Fluid mechanics". San Diego: Academic Press (1990)

CROWE, C. T., ELGER, D. F., WILLIAMS, B. C., ROBERSON, J. A. "Engineering Fluid Mechanics", Wiley (2010)

 





MECÁNICA DE FLUIDOS II

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716034 MECÁNICA DE FLUIDOS II Créditos Teóricos 4,38
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 1,25
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   4.5    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es necesario dominar los conocimientos aprendidos en las asignaturas siguientes:
Cálculo, Álgebra y Geometría, Física I, Física II, Introducción a la Ingeniería
Aeroespacial, ampliación de Matemáticas y Termodinámica.

 

Recomendaciones

Es recomendable cursar las asignaturas siguientes: Elasticidad y Resistencia de
Materiales.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Antonio Juan Gámez López S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
AV03 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en todos los regímenes, para determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas sobre las aeronaves. ESPECÍFICA
AV07 Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CG1 Competencia idiomática (Compromiso UCA) GENERAL
CG2 Competencia en otros valores (Compromiso UCA) GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en todos los regímenes, para determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas sobre las aeronaves.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
35
04. Prácticas de laboratorio
10
12. Actividades de evaluación
4 Grande AV03 AV07 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CT1
13. Otras actividades
63.5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Comprensión de los conocimientos transmitidos en el curso.
Expresión clara y concisa en lenguaje castellano y matemático.
Organización eficiente en el trabajo.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final.
  • Profesor/a
AV03 AV07 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Trabajo de laboratorio.
  • Profesor/a
AV03 AV07 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CT1

 

Procedimiento de calificación

El examen final representa el 90% de la calificación.
La memoria de prácticas de laboratorio representa el 10% de la calificación.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Contenido Práctico:

Prácticas de simulación por ordenador (directa y
FEM) de diversos problemas de fluidos.
        
AV03 AV07 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CT1 R1
            Contenido Teórico:
TEMA 1: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS.
TEMA 2: TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE.
TEMA 3: TURBULENCIA.
        
AV03 AV07 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

BATCHELOR , G. “An introduction to fluid dynamics” Cambridge Univ. Press (1967)

WHITE , F. “Mecánica de fluidos" Ed. McGraw Hill (2008)

STREETER , V. “Mecánica de los fluidos" Ed. McGraw Hill (1989)

KUNDU, P.K., COHEN, I. M.  "Fluid mechanics". San Diego: Academic Press (1990)

CROWE, C. T., ELGER, D. F., WILLIAMS, B. C., ROBERSON, J. A. "Engineering Fluid Mechanics", Wiley (2010)

 

 





MECÁNICA DE ROBOTS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708045 MECÁNICA DE ROBOTS Créditos Teóricos 3
Descriptor   ROBOT MECHANICS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Alejandro Rincón Casado

Situación

Prerrequisitos

ÁLGEBRA MATRICIAL
CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL SÓLIDO

Contexto dentro de la titulación

ASIGNATURA OPTATIVA DE SEGUNDO O TERCER CURSO

Recomendaciones

SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA A CLASE

Competencias

Competencias transversales/genéricas

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS
CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN LA PRÁCTICA

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    CONOCER LOS FUNDAMENTOS DE LA ROBÓTICA EN GENERAL
    CONOCER LOS FUNDAMENTOS DE LA ROBÓTICA MÓVIL EN PARTICULAR
    CONOCER LOS PRINCIPALES SISTEMAS ROBÓTICOS UTILIZADOS HOY EN DÍA
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    SABER PLANTEAR LAS ECUACIONES CINEMÁTICAS Y DINÁMICAS EN TODOS LOS
    TIPOS DE ROBOTS
  • Actitudinales:

    CAPACIDAD DE SÍNTESIS

Objetivos

Se pretende introducir al alumno en el campo de las matemáticas e
ingeniería
mecánica utilizada en los manipuladores. Estudiar la geometría y
movimiento
de
los manipuladores, así como las fuerzas que causan el movimiento.

Programa

CONTENIDO TEÓRICO:
Tema 1.   Fundamentos de los robots
Tema 2.   Geometría del manipulador
Tema 3.   Transformaciones homogéneas
Tema 4.   Cinemática directa. Representación Denavit-Hartenberg
Tema 5.   Cinemática inversa
Tema 6.   Relación de velocidades. El jacobiano del manipulador
Tema 7.   Dinámica del manipulador

Metodología

CLASES TEÓRICAS. Se basarán en una técnica expositiva donde se
introducirá
la
materia dando un enfoque general del tema relacionándolo con los
anteriores
y
posteriores y desarrollando los aspectos fundamentales del mismo (o
aquellos que
presenten una mayor dificultad) en los que posteriormente el alumno ha
de
profundizar.
CLASES PRÁCTICAS DE PROBLEMAS. En ella se realizarán problemas y
cuestiones
relacionados con cada uno de los temas tratados en clase. Se orientará
al
alumno en la estrategia a seguir, se le incitará a la participación y se
resolverán las dificultades encontradas.

LOS MÉTODOS Y AYUDAS PARA IMPARTIR LA DOCENCIA SON:
- Transparencias y pizarra
- Apuntes y bibliografía
- Relación de problemas para casa

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87,5

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 13  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 6,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 32  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de Problemas
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de examen tipo test con el que se obtiene un 50% de la Nota
filal.
Se realizará un trabajo fin de curso sobre un robot , aplicando los
conceptos adquiridos durante el curso. Este trabajo supone un 40% de la
nota final.
La asistencia a clase se valorará con un 10% de la Nota Final.
La no asistencia a clase en un 90% supone la obligación de realizar un
examen para aprobar la asignatura.

Se valorará la dedicación que el alumno muestre por la asignatura,
asistencia a
clase y tutorías, realización de los problemas de casa, etc.

Recursos Bibliográficos

- “Fundamentos de Robótica”
Barrientos, Peñin, Balaguer y Aracil
Ed. McGraw-Hill (1997), 327 págs.

- Robot Dynamics and Control
SPONG-VIDYSAGAR.
John Wiley & Sons (1989), 336 págs.




MECÁNICA DE ROBOTS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707042 MECÁNICA DE ROBOTS Créditos Teóricos 3
Descriptor   ROBOT MECHANICS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

• José Enrique Díaz Vázquez

Situación

Prerrequisitos

• Álgebra vectorial básica.

• Álgebra matricial básica.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura OPTATIVA aborda un área de importancia capital para la gran
industria, en especial aquellos sectores fuertemente automatizados, por ejemplo
la industria automovilística, a la que cada vez se suman más otros sectores
industriales.

Es por ello que esta asignatura optativa puede servir como especialización
curricular de los estudiantes de la Ingeniería Técnica Industrial,
especialidad en Electrónica Industrial.

Recomendaciones

Se recomienda el estudio de la asignatura de una forma continua, la realización
de los problemas propuestos y la utilización de las
tutorías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de organización y planificación.

• Capacidad de resolución de problemas.

• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

PERSONALES:

• Trabajo en equipo.

• Razonamiento crítico.

SISTÉMICAS:

• Adaptación a nuevas situaciones.

• Creatividad.

• Motivación por la calidad.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Nuevas tecnologías.
    
    - Conocer los fundamentos mecánicos de la robótica en general.
    
    - Conocer los principales sistemas robóticos utilizados hoy día.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Proyectar e implantar robots en células robotizadas y éstas en un
    entorno industrial.
    
    - Saber identificar todos los tipos de robots más importantes y sus
    características principales.
    
    - Redacción de e interpretación de Documentación Técnica.
    
    - Conocimiento e identificación de Sistemas y Subsistemas Robotizados.
  • Actitudinales:

    - Trabajo individual y en equipo.
    
    - Razonamiento crítico.
    
    - Autoaprendizaje.
    
    - Toma de decisiones.

Objetivos

APRENDIZAJE

1. Conocer el funcionamiento mecánico de un robot.

2. Conocer los criterios que le guiarán para evaluar la conveniencia de
utilizar un robot en un entorno industrial determinado y el modo más adecuado de
hacerlo.

3. Conocer los tipos principales de robots y sus características.

4. Conocer aplicaciones reales de robots.

COMPETENCIAS

1. Proyectar e implantar robots en células robotizadas y éstas en un entorno
industrial determinado.

2. Ser capaz de identificar las causas de fallo o avería mecánicos en sistemas
robotizados.

Programa

Tema 01. Introducción.
Tema 02. Morfología.
Tema 03. Localización Espacial.
Tema 04. Transformación de un Movimiento Lineal.
Tema 05. Mecanismos Manipuladores Planos.
Tema 06. Manipuladores Tridimensionales.
Tema 07. Aplicación al Manipulador con Seis Grados de Libertad.
Tema 08. Rotación Instantánea. Movimiento de Arrastre.
Tema 09. Aceleración.
Tema 10. Grados de Libertad. Aplicación a la Robótica.
Tema 11. Relaciones Cinemáticas entre Elementos Consecutivos.
Tema 12. Dinámica.
Tema 13. Aplicaciones de los Robots.
Tema 14. Criterios de Implantación

Actividades

• Aplicaciones de los resultados teóricos a modelos sencillos de robots.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 105,00

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 3,00  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 9,50  
    • Sin presencia del profesorado: 40,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 45,5  
    • Preparación de Trabajo Personal: 3,50  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3,00  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación se realizará a través de un examen final escrito y de las citas de
tutoría individual.

EXÁMENES FINALES:

Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

Los exámenes finales constarán de una parte de teoría (40% de la nota del
examen) y otra de prácticas (60% de la nota del examen).

Recursos Bibliográficos

JAIN, A. "Robot and Multibody Dynamics. Analysis and Algorythms". New York:
Springer, 2 011. ISBN: 978-1-4419-7266-8.

ANGULO, J. Mª. "Robótica Práctica: Tecnología y Aplicaciones". Madrid: Thomson
Paraninfo, S. A., 1 999. ISBN: 84-283-2239-2.

ANGULO, J. Mª., ROMERO, S. y ANGULO, I. "Microbótica"; Madrid: Thomson
Paraninfo, S. A., 2 001. ISBN: 84-283-2597-9.

BARRIENTOS CRUZ, A.; PEÑÍN HONRUBIA, L.; BALAGUER BERNALDO DE QUIRÓS, C. y
ARACIL SANTONJA, R. "Fundamentos de Robótica". 2ª Edición. McGraw-Hill /
Interamericana de España, 2 007, ISBN-13: 978-84-481-5636-7.

CRANE, C. D. y DUFFY, J. "Kinematic Analysis of Robot Manipulators". Cambridge:
Cambridge University Press, 2 008. ISBN-13: 978-0-521-57063-3.

SÁNCHEZ, E. "Introducción a la Automática y Mecánica de Robots". Cádiz:
Universidad de Cádiz.Servicio de Publicaciones, 1 993. ISBN: 84-7786-117-X.

ETXEBARRÍA, V. "Sistemas de Control No Lineal y Robótica". Bilbao: Euskal
Herriko Unibertsitatea. Argitarapen Zerbitzua, 1 999. ISBN: 84-8373-192-4.




MECÁNICA DE SISTEMAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708029 MECÁNICA DE SISTEMAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   SYSTEM MECHANICS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Antonio Juan Gámez López

Situación

Prerrequisitos

Es necesario haber cursado, al menos, las asignaturas de FÍSICA I, ÁLGEBRA y
CÁLCULO y AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS de primer curso.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura tiene, en cuanto a los contenidos que desarrolla, un carácter
singular en el contexto de la titulación: propone un enfoque de la MECÁNICA
sustancialmente diferente a los establecidos para esta disciplina en el curso
anterior (y, probablemente, en los siguientes), lo que, de partida, supone un
inconveniente notable en cuanto a la coordinación con otras asignaturas de la
titulación. No obstante,se pueden considerar vinculaciones con teoría de
Mecanismos y Máquinas, con Elasticidad y Resistencia de Materiales I y con
Teoría de Vibraciones.

Recomendaciones

Considerar a Física I, CÁLCULO, ÁLGEBRA Y AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
asignatura llave para abordar esta disciplina con garantías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita de ideas y conceptos.
Resolución de problemas.
Trabajo en equipo.
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    MATEMÁTICAS.
    FÍSICA.

Objetivos

1. Plantear y resolver analíticamente problemas mecánicos usando las diferentes
herramientas de la Mecánica Analítica.
2. Elegir adecuadamente la mejor herramienta analítica para resolver problemas
reales.
3. Clasificar correctamente los diferentes tipos de sistemas mecánicos.
4. Realizar un análisis cualitativo del movimiento de un sistema mecánico.

Programa

1. La mecánica lagrangiana de sistemas clásicos discretos.
2. La mecánica hamiltoniana de sistemas clásicos discretos.
3. Descripción lagrangiana y hamiltoniana de sistemas clásicos continuos.
4. Análisis cualitativo de oscilaciones.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5 (Suponiendo 1.800 h. de trabajo y 60 ECTS por curso

  • Clases Teóricas: 23 (90% de 3 cr�tos LRU)  
  • Clases Prácticas: 15 (90% de 1,5 cr�tos LRU)  
  • Exposiciones y Seminarios: 0  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 7.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 32 h. (1 h. por cada h. de teor�y 1,25 h. por cada h. de problemas).  
    • Preparación de Trabajo Personal: 0  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4h. de examen final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen final en el que se
propondrán problemas.

Recursos Bibliográficos

H. Goldstein. Mecánica clásica, 3ª ed.; Editorial Reverté S.A. 1998.
L.D. Landau y E.M. Lifshitz. Curso de Física Teórica. Vol. I Mecánica. Ed.
Reverté S.A. 1970.
C. Lanczos. The Variational Principles of Mechanics. University of Bangalore
Press. 1997.




MECÁNICA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 205027 MECÁNICA TÉCNICA Créditos Teóricos 4
Descriptor   TECHNICAL MECHANICS Créditos Prácticos 2
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,7      

 

 

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Profesorado

Francisco Javier Vicario Llerena

Situación

Prerrequisitos

Ninguno

Contexto dentro de la titulación

Asignatura de segundo curso constituyendo una herramienta básica para
la
perfecta comprensión del resto de las asignaturas afines.

Recomendaciones

Conocimientos previos de física y matemáticas.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimiento de informática en el ámbito de estudio
Resolución de problemas
PERSONALES:
Razonamiento crítico
Trabajo en equipo
SISTÉMICAS:
Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Creatividad
Habilidad para trabajar de forma autónoma

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimientos básicos matemáticos.
    Conocimientos de los diversos fundamentos teóricos en los que se
    basa la mecánica.
    Conocimiento de las pautas a seguir en la resolución de problemas.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en el manejo de las diversas operaciones
    vectoriales, básicas para la correcta interpretación de la
    asignatura.
    Habilidad para modelizar problemas mecánicos reales.
    
  • Actitudinales:

    Cooperación
    Confianza
    Decisión
    Coordinación con otros
    Disciplica
    Iniciativa
    Mentalidad creativa
    Participación
    

Objetivos

Se pretende formar al alumno en el campo de la Ingeniería Mecánica,
procurando
que se adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
poder
estudiar Elasticidad y Resistencia de Materiales, Teoría de Máquinas y
Estructuras. Con esos conocimientos, los titulados estarán
capacitados para resolver los problemas de ingeniería mecánica sobre
estructuras y mecanismos.

Programa

ESTÁTICA, ESTRUCTURAS
1-FUERZAS.
2-EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS.
3-ESTRUCTURAS Y MÁQUINAS.
4-ROZAMIENTO.
5-CENTROS DE GRAVEDAD Y MOMENTOS DE INERCIA

CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE MÁQUINAS. MECANISMOS
6.-CINEMÁTICA DEL PUNTO Y DE LOS SISTEMAS INDEFORMABLES.
7.-CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO PLANO.
8.-DINÁMICA DEL PUNTO Y DE LOS SISTEMAS.
9.-FUERZAS ESTÁTICAS Y DE INERCIA.
10.-SISTEMAS ARTICULADOS.
11.-ENGRANAJES CILÍNDRICOS.

Actividades

Clases teóricas y prácticas correspondientes al temario, con la
realización
de ejercicios en los que se expone la metodología para la resolución de
los
mismos.

Metodología

PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DONDE SE APLICARAN LOS
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS DE LA ASIGNATURAS.CONFIGURACIÓN DE PLANOS DE ELEMENTOS
MECÁNICOS.
Explicación en clase del contenido teórico y resolución de
ejercicios prácticos donde se aplicaran dichos conceptos teóricos. A lo
largo
de curso se darán al alumno ejercicios para resolver, que podrán
formar parte de la nota final.
El alumno debe aprender los conceptos de  la mecánica (cinemática y
dinámica),
repasar el álgebra vectorial y ecuaciones diferenciales, estudiar y
analizar
la teoría propuesta en el programa, bibliografía recomendada y apuntes
de clase. Practicar la estrategia de resolución de los problemas
propuestos en
clase y resolver los problemas tipos propuestos en el libro o libros
recomendados.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 131,3

  • Clases Teóricas: 28  
  • Clases Prácticas: 20  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 12  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 46,3  
    • Preparación de Trabajo Personal: 25  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen en las convocatorias oficiales según calendario de la facultad. La
nota
final resultará del examen final y de los ejercicios prácticos entregados
a lo
largo del curso. El porcentaje que representará cada parte quedará a
criterio
del profesor. En la prueba presencial se valorará un 60% los ejercicios y
un
40% las cuestiones teóricas

Recursos Bibliográficos

Bibliográfia Básica:

BEER, F.P. y JOHNSTON, E.R.;  Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática
y
Dinámica (2 tomos); Ed. McGraw Hill·

MANUEL VÁZQUEZ Y ELOISA LÓPEZ; Mecánica para Ingenieros (estática y
dinámica.Editorila Noela.

SÁNCHEZ MUÑOZ, E.; Mecánica Técnica; Ed. El Autor (unversidad de Cádiz)

Bibliografía complementaria:

LAMADRID,A. Y CORRAL,A. Cinemática y Dinámica de Máquinas. E.T.S.I.I. de
Madrid.

SHIGLEY, J. E. y VICKER, J. J.; Teoría de Máquinas y Mecanismos; Ed.
McGraw
Hill·

W.G.McLEAN , E.W. NELSON; Mecánica para Ingenieros (estática y
dinámica),Mc
GrawHill(Serie Schaum)




MECÁNICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1408020 MECÁNICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANICS AND MATERIAL RESISTANCE Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1408 DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,9      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de Álgebra, Geometría y Análisis Matemático.
Conocimientos básicos de Mecánica Vectorial.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura directamente relacionada con Fundamentos Físicos y con
Ciencia y Tecnología de los Materiales que se imparten en el Primer
curso.

Recomendaciones

Haber cursado las siguientes asignaturas:
Fundamentos Físicos y Ciencia y Tecnología de los Materiales

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y sintesis, capacidad de organización y
planificación.
Aprendizaje de la forma de resolver un problema.
Conocimiento de los objetivos teóricos de la asignatura.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Comportamiento del sólido rígido y del sólido deformable.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en la resolución de problemas mecánicos mediante
    los métodos estudiados.
  • Actitudinales:

    Capacidad para evaluar el más adecuado entre los métodos
    alternativos para la resolución de problemas.

Objetivos

Revisión de las ecuaciones de la cinemática y dinámica del punto material y de
los
sistemas de puntos materiales.
Análisis de la cinemática y dinámica de los sistemas indeformables, estudio del
movimiento
plano y del movimiento relativo.
Conocimiento y obtención de las solicitaciones en las secciones rectas de
elementos estructurales cargados.Representación de los diagramas de
solicitaciones.
Determinación de las tensiones y deformaciones en elementos estructurales
con
solicitaciones de esfuerzo axil, esfuerzo cortante, momento flector y
momento
torsor.

Programa

Tema 1  Cinemática del punto.
Tema 2  Cinemática del sólido rígido.
Tema 3  Dinámica del punto.
Tema 4  Dinámica del sólido rígido.
Tema 5  Introdución a la Resistencia de Materiales
Tema 6  Tracción y compresión.Tensiones y deformaciones.
Tema 7  Cortadura. Elementos de unión.
Tema 8  Flexión.Tensiones y deformaciones.
Tema 9  Torsión.Tensiones y deformaciones.

Actividades

Tutorias en las horas de tutoría. Trabajo personal del alumno.

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final en la convocatoria oficial. Dos ejercicios: Uno de Mecanica y otro
de Resistencia de Materiales. / Opcionalmente: Se ofrece la opción de evaluación
mediante el desarrollo de un trabajo por parte del alumno .

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales.
Ortiz Berrocal, L.
Ed. Mc Graw-Hill 1998

Problemas de Resistencia de Materiales.
Miroliubov, I.
Editorial Mir 1990

Mecánica Vectorial para Ingenieros (Estática/Dinámica)
Beer F.P. y Johnston E.R.
Mc Graw-Hill-1990




MECÁNICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 41413023 MECÁNICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Créditos Teóricos 5
Título 41413 GRADO EN INGENIERÍA MARINA Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Se recomienda tener adquiridas las competencias programadas en los semestres
anteriores para la adquisición de la capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería; el dominio de los
conceptos básicos sobre las leyes de la mecánica; los conocimientos básicos sobre
el uso de los ordenadores y el conocimiento de las técnicas de representaicón
gráfica.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Perpetua González García PC S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
E1 Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. ESPECÍFICA
E2 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas. ESPECÍFICA
E21 Conocimientos y capacidad para aplicar los principios de la teoría de máquinas y mecanismos. ESPECÍFICA
E22 Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular la resistencia de materiales ESPECÍFICA
W1 Conocer las características y limitaciones de los materiales utilizados para la construcción y reparación de buques y equipos. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
Adquirir los coocimientos de los principios de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y de los fundamentos de la Resistencia de Materiales.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa:  clases teóricas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:  método
expositivo/lección magistral y estudio de casos.
El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar.  Se enseñan los contenidos básicos de
un tema de una forma estructurada.  Se presentan
ejercicios tipo y casos particulares para
afianzar contenidos.
40 E1 E2 E21 E22
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa:  clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:  resolución de
ejercicios.  Aprendizaje basado en problemas.
Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos, con carga
didáctica que permita profundizar y ampliar los
conocimientos teóricos, con especial énfasis en
el autoaprendizaje.
Los alumnos desarrollan soluciones adecuadas,
siguen procedimientos e interpretan los
resultados.
10 E2
04. Prácticas de laboratorio
10
13. Otras actividades
90

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se reflejará en la calificación final que será la
suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades (ver
procedimiento de calificación).

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Controles Los controles estarán compuestos de un test de conocimientos teóricos y de problema/s.
  • Profesor/a
Realización de prueba final La prueba final estará compuesta de un test de conocimientos teóricos y de problema/s.
  • Profesor/a

 

Procedimiento de calificación

La prueba final tendrá un peso del 75% de la calificación global de la
asignatura.  Será imprescindible sacar un mínimo de 4.5 sobre 10 en esta prueba.
Las notas de los controles tendrán un peso del 25% de la calificación global.
Nota final=nota prueba final*0.75+nota controles*0.25

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            
        
E1 E2 E21 E22 W1
            
        
            Tema 1. Principios de la cinematica y dinámica de mecanismos y máquinas.
Tema 2. Elementos de máquinas.
Tema 3. Equilibrado de máquinss.
Tema 4. Tensiones y deformaciones en miembros cargados axialmente.
Tema 5. Flexión-tensiones
        

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

GERE, J. M. "Resistencia de Materiales". Madrid: Thomson Paraninfo, S. A., 2 002.
ISBN: 84-9732-065-4.
HAMROCK, B. J.; JACOBSON, B.; SCHMID, S. R. “Elementos de Máquinas”. McGraw-Hill,2000. ISBN: 970-10-2799-X

 

Bibliografía Ampliación

MARTÍN, R. e ILLANA, A. "Apuntes de Elasticidad y Resistencia de Materiales para Ingenieros técnicos". Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 2 003. ISBN: 84-7786-866-2.
ORTIZ, L. "Resistencia de materiales". McGraw-Hill/Interamericana de España, 1 991. ISBN: 84-7615-512-3.
VAZQUEZ, M. "Resistencia de materiales". Cuarta edicion.  Editorial Noela, 1999. ISBN: 84-88012-05-5.
SÁNCHEZ, E. "Mecánica Técnica". Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 1991. ISBN: 84-600-7621-0.
SHIGLEY, J. E. y MISCHKE, C. R. "Diseño en Ingeniería Mecánica". 6ª Edición.Aravaca: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2001.  ISBN: 970-10-3646-8.




MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708042 MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   ADVANCED METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Milagros Huerta Gómez de Merodio

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado las asignaturas de:
- Física I
- Álgebra
- Cálculo
- Ampliación de matemáticas
- Mecánica de sistemas
- Ingeniería Mecánica
- Elasticidad y Resistencia de Materiales I
- Elasticidad y Resistencia de Materiales II

Estar cursando:
- Teoría de Estructuras y Construcciones Industrials I
- Teoría de Estructuras y Construcciones Industrials II

Contexto dentro de la titulación

Es una asignatura optativa a cursar con conocimientos previos en
Resistencia de Materiales y Teoría Estructuras.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos de tercer curso.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Capacidad de gestión de la información.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocer los fundamentos de los programas de cálculo mecánico y de
    estructuras y de la normativa vigente para el cálculo de estructuras
    metálicas.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Entender que hacen los problemas de cálculo mecánico y de
    estructuras y aplicarlo en problemas sencillos.
    - Conocer las estructuras metálicas y los detalles constructivos.
    - Conocer la normativa vigente para el cálculo de estructuras
    metálicas.
  • Actitudinales:

    - Capacidad de generar nuevas ideas.
    - Motivación de logro

Objetivos

Uso de programas de ordenador actuales y conocimiento de normativa
especifica para el cálculo de estructuras metálicas.

Programa

Tema 1 – El método de los elementos finitos para análisis estructural.
Introducción. Objetivos.Ecuaciones generales. Prácticas con el programa
Patran-Nastran.
Tema 2 – Estructuras Metálicas. Tipología y detalles estructurales.
Introducción al CTE (DB-SE Acero).Introducción al programa Metal 3D
(Cypecad).

Actividades

- Clases eminentemente prácticas. Resolución de ejercicios con los
programas de ordenador.

Metodología

-Metodo inductivo.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 105

  • Clases Teóricas: 12  
  • Clases Prácticas: 30  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 8  
    • Individules: 1  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 3  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 37  
    • Preparación de Trabajo Personal: 11  
    • ...
      El alumno contará
      con toda la
      información
      necesaria para el
      seguimiento de la
      asignatura en el
      Campus Virtual.
       
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación de la asignatura consistirá en un examen sobre el temario.




MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 905033 MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Créditos Prácticos 1,5
Titulación 0905 INGENIERÍA TÉCNICA NAVAL EN ESTRUCTURAS MARINAS Y EN PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Tornell Barbosa

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Resistencia de Materiales y de Álgebra Matricial

Contexto dentro de la titulación

Diréctamente relacionada con las asignaturas de Resistencia de
Materiales y con Cálculo de Estructuras Marinas.

Recomendaciones

Haber cursado y aprobado las asignaturas de Resistencia de Materiales
y Matemáticas.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de Análisis y de síntesis, capacidad de organización y
planificación.
Aprendizaje de la forma de resolver un problema.
Conocimiento de los objetivos teóricos de la asignatura.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Comportamiento de las estructuras de barras.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en la resolución de problemas de estructuras,
    mediante la aplicación de métodos numéricos.
  • Actitudinales:

    Capacidad para evaluar el método más adecuado entre los métodos
    alternativos, para la resolución de problemas de cálculo de
    estructuras.

Objetivos

Conocer la aplicación del cálculo matricial a la resolución de problemas
de estructuras de barras.
Conocer los fundamentos del método de los elementos finitos y la
estructura de un programa de aplicación del MEF y aplicarlo a la
resolución de problemas sencillos,de estructuras y de elementos mecánicos.

Programa

Tema 1 - Introducción.
Tema 2 - Métodos matriciales de cálculo de estructuras de barras: El
método de la flexibilidad y el de la rigidez.Resolución de problemas.
Tema 3 - El método de los Elementos Finitos.Resolución de problemas.

Actividades

Clases teóricas, clases prácticas en aulas de informática con el programa
Patran/Nastran y tutorias especializadas.

Metodología

A partir de la exposición por parte del profesor de los conocimientos
teóricos de cada tema, se abordan conjuntamente profesor y alumnos, la
resolución de problemas de cálculode estructuras mediante el uso del
ordenador con el programa Patran/Nastran.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 105

  • Clases Teóricas: 30  
  • Clases Prácticas: 12  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 8  
    • Individules: 1  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado: 3  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 37  
    • Preparación de Trabajo Personal: 11  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación de la asignatura consistirá en una metodología cotinua,
donde la nota final de la asignatura será la media de las notas obtenidas
en los trabajos individuales propuestos en clase.
En el caso de que el alumno no asista regularmente a clase o no entregue
los ejercicios propuestos, tendrá un examen final de la asignatura, en las
convocatorias oficiales.

Recursos Bibliográficos

Manual del Programa Patran/Nastran
Apuntes de clase en el Campus Virtual
Cálculo Matricial de Estructuras. M.Vazquez. COITOP Madrid-1999




MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 904033 MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   ADVANCED METHODS IN STRUCTURE ANALYSIS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 0904 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. ESTRUCTURAS MARINAS Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Manuel Tornell Barbosa

Situación

Prerrequisitos

Tener conocimientos básicos de álgebra, análisis matemático, física e
informática.

Contexto dentro de la titulación

Directamente relacionada con la asignatura de Resistencia de
Materiales (TR-9
cd) y con Cálculo de Estructuras Marinas (TR-9 cd)

Recomendaciones

Haber cursado y aprobado las asignaturas de Resistencia de Materiales
de 2º curso y Matemáticas I y II

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y sintesis, capacidad de organización y
planificación.
Aprendizaje de la forma de resolver un problema.
Conocimiento de los objetivos teóricos de la asignatura.
Trabajos realizados.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Capacidad de abstracción, para implementar los conocimientos
    teóricos adquiridos, en la realidad física.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Adquirir destreza en la resolución de problemas de estructuras
    mediante la aplicación de los métodos estudiados.
  • Actitudinales:

    Capacidad para evaluar el método más adecuado entre los métodos
    alternativos para la resolución de problemas.

Objetivos

Conocer los fundamentos del Método de los Elementos Finitos y  la
estructura de un programa clasico del MEF y aplicar el programa
Patran/Nastran a la resolución de problemas sencillos de estructuras y
elementos mecánicos.

Programa

Tema 1 - Introducción.
Tema 2 - Métodos matriciales de cálculo de estructuras de barras: El
método de la flexibilidad y el de la rigidez.Resolución de problemas.
Tema 3 - El método de los Elementos Finitos.Resolución de problemas.

Actividades

Tutorias presenciales en las horas establecidas por el profesor y a través
del campus virtual.

Metodología

Información y tutoriales en el Campus Virtual de la asigantura.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los tutoriales realizados
durante el curso 2011-12, disponibles en el Campus Virtual.

Recursos Bibliográficos

Manual del programa Patran/Nastran
Apuntes de Clase en el CV
Calculo Matricial de Estructuras. M. Vazquez.COITOP Madrid-1999




OFICINA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709020 OFICINA TÉCNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TECHNICAL OFFICE Créditos Prácticos 3
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Tomás Acedo Alberto

Situación

Prerrequisitos

La asignatura es un compendio de los estudios realizados y está
orientada hacia
la elaboración y dirección de Proyectos en una Oficina Técnica y a la
actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la
mayoría de
los contenidos del Plan de Estudios del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las
asignaturas que
componen el título correspondiente, tanto para la práctica del
ejercicio libre
de la profesión como para la elaboración y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia hasta no tener
superadas la
mayoría de las asignaturas que componen el título y especialmente las
referidas
a Diseño de Máquinas e Instalaciones.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Comunicación oral y escrita
Trabajo en equipo
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Métodos de diseño de procesos y productos
    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    Idioma técnico
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Planificación y organización estratégica
    Estimación y programación del trabajo
    
  • Actitudinales:

    Redacción e interpretación de Especificaciones y Documentación
    Técnica
    Gestión de la información. Documentación

Objetivos

Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para la interpretación
y
elaboración de proyectos. Hacer comprender el funcionamiento y la
estructura de
la Oficina Técnica. Integrar los conocimientos de las distintas áreas y
asignaturas a la hora de su aplicación práctica en proyectos. Adquirir la
práctica suficiente para el ejercicio profesional en la Oficina Técnica.

Programa

TEMA 01. Industrias, empresas.
TEMA 02. Oficina Técnica e Ingeniería en la empresa.
TEMA 03. Estudio de proyectos, anteproyectos.
TEMA 04. El Proyecto técnico. Documentos.
TEMA 05. Informes, valoraciones, tasaciones.
TEMA 06. Tramitación y Legalización de proyectos.
TEMA 07. Sistemas gráficos de planificación y programación.
TEMA 08. Normalización.
TEMA 09. Diagramas sinóptico y analítico del proceso.
TEMA 10. Organización de la producción.

Actividades

Planteamiento de casos prácticos
Trabajos y problemas monográficos
Elaboración de un anteproyecto

Metodología

Exposición oral apoyada con medios audiovisuales, fomentando la
participación
del alumno y señalando las ventajas del trabajo en equipo.
Análisis sobre la teoría general del proyecto, documentos del proyecto y
normativa y legislación existente, análisis de necesidades y búsqueda de
información, anteproyecto, proyecto básico, de detalle y de ejecución y
puesta
en servicio.
Planificación y análisis económico de viabilidad.
Resolución de ejercicios y casos prácticos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 25,5  
  • Clases Prácticas: 25,5  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 5  
    • Sin presencia del profesorado: 10,25  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 38,25  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:Si  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Los exámenes serán únicos para todos lo grupos y alumnos que cursen la
asignatura.
·Examen
·Elaboración de Proyecto Básico ó Anteproyecto a propuesta del profesor

Recursos Bibliográficos

Apuntes de la asignatura
Oficina Técnica y Proyectos. Fernando Brusola Simón. Universidad
Politécnica de
Valencia
Oficina Técnica Tomos 1 y 2. Román López Poza. Universidad Politécnica de
Madrid
Conceptos de Organización Industrial. Alonso A. Marcombo S.A. Productica.62
Teoría General del Proyecto Tomos 1 y 2. Manuel de Cos Castillo. Editorial
Síntesis S.A.
Ingeniería de Proyectos. Manuel de Cos Castillo. ETSII. UPM
Oficina Técnica: Teoría y Tecnología del Proyecto. C. Preciado Barrera.
Universidad de Extremadura
El Proyecto Técnico. Benigno Pérez Carrillo. Escuela Universitaria
Politécnica
de Málaga.
Aspectos Sistémicos del Proyecto de Ingeniería. J.M. Aguinaga. ETSII. UPM.
Dirección de Proyectos. M. De Cos Castillo. ETSII. UPM.
El Proyecto. Diseño en Ingeniería. Eliseo Gomez-Senent Martínez. UPV.
La Oficina Técnica y los Proyectos Industriales. AEIPRO
Estudios de Impacto Ambiental. (E.I.A.) M. De Cos Castillo. ETSII. UPM
Administración de Producción y Operaciones. Chase Aquilano. Editorial
McGraw-
Hill
Dirección de la Producción. Vol. I y II. Jay Heizer/ Barry Render.
Editorial
Prentice Hall
Las Claves de la Gestión de Producción. Ramón Bueno Jauregui. Editorial
Alción
Introducción al Estudio del Trabajo. O.I.T. Ginebra.




OFICINA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707016 OFICINA TÉCNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TECHNICAL OFFICE Créditos Prácticos 3
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

JOSÉ MARÍA GARCÍA BÁRCENA

Situación

Prerrequisitos

Ninguno en los actuales Planes de estudio para su impartición y
docencia.
• Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la
realización y
dirección de Proyectos y a la actividad profesional en general, por lo
que se
considera
necesario conocer la mayoría de los contenidos del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
troncal está
interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen el
título
correspondiente,
tanto para la realización del ejercicio libre como para la redacción y
dirección de proyectos.

Recomendaciones

Dada la amplitud y variedad de contenidos de la materia por una parte,
y de la
novedad de
los conocimientos que supone para los alumnos, por otro lado,
resultaría
aconsejable para
un mejor progreso docente, la percepción y desarrollo de algunas
nociones
conceptuales
previas y básicas acerca del proyecto técnico por parte de aquellos,
para
orientar los
conocimientos adquiridos en el resto de materias hacia la práctica
profesional.
• Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia hasta no tener
superadas
la mayoría
de las componen el título.
• Igualmente, esta materia debería mantenerse englobada en los últimos
cursos
de la
titulación.
• Igualmente se recomienda no comenzar el Proyecto Fin de Carrera
hasta haber
superado
la asignatura.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Métodos de diseño (proceso y producto).
    - Gestión de la Información. Documentación
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabajo
    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
  • Actitudinales:

    - Nuevas tecnologías (TIC).
    - Análisis de necesidades de los clientes.

Objetivos

Dotar  a los alumnos de los conocimientos necesarios para la
interpretación y
elaboración de proyectos. Hacer comprender el funcionamiento y la
estructura de
la oficina técnica. Integrar los conocimientos de las distintas áreas y
asignaturas a la hora de su aplicación práctica en proyectos. Adquirir la
practica suficiente para el ejercicio profesional en la oficina técnica.

Programa

TEMARIO DE LA ASIGNATURA:
TEMA I. Industrias, empresas.
TEMA II. Oficinas técnicas o ingenierías en la empresa.
TEMA III. Estudio de proyectos, anteproyectos.
TEMA IV. Proyecto técnico. Documentos.
TEMA V. Informes, valoraciones, tasaciones.
TEMA VI. Tramitación de proyectos.
TEMA VII. Diagramas sinóptico y analítico del proceso.
TEMA VIII. Estudio de métodos y tiempos.
TEMA IX. Distribución en planta.
TEMA X. Organización DE LA producción.
TEMA XI. Planificación, programación y lanzamientos.
TEMA XII. Sistemas gráficos de planificación y programación.
TEMA XIII. Normalización..
TEMA XIV. Control y garantía de la calidad.
TEMA XV. Manutención y transporte.
TEMA XVI. Mantenimiento.

Metodología

Clases teóricas y prácticas maximizando las aportaciones de los alumnos al
desarrollo de la asignatura

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 21  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 11  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 40  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 1,5  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Los exámenes serán únicos para todos los grupos y alumnos que cursen la
asignatura. Para obtener el aprobado de la asignatura es necesario
elaborar un
proyecto básico ó anteproyecto que se definirá para cada especialidad y
obtener
la calificación de aprobado en el examen teórico.

Recursos Bibliográficos

Oficina Técnica y Proyectos Fernando Brusola Simón Universidad Politécnica
de
Valencia
Oficina Técnica Tomos 1 y 2. Román López Poza. Universidad Politécnica de
Madrid
Conceptos de Organización Industrial. Alonso A. Marcombo S.A. Productica.62
Apuntes del profesor




OFICINA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712020 OFICINA TÉCNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TECHNICAL OFFICE Créditos Prácticos 3
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 4,5      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Tomás Acedo Alberto

Situación

Prerrequisitos

La asignatura es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia
la elaboración y dirección de Proyectos en una Oficina Técnica y a la actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de
los contenidos del Plan de Estudios del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia
troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las asignaturas que
componen el título correspondiente, tanto para la práctica del ejercicio libre
de la profesión como para la elaboración y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos cursar esta materia cuando tengan superadas la
mayoría de las asignaturas que componen el título y especialmente las referidas
a Diseño de Máquinas e Instalaciones.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Comunicación oral y escrita
Trabajo en equipo
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Métodos de diseño de procesos y productos
    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    Idioma técnico
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Planificación y organización estratégica
    Estimación y programación del trabajo
  • Actitudinales:

    Redacción e interpretación de Especificaciones y Documentación Técnica
    Gestión de la información
    Documentación

Objetivos

Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para la interpretación y
elaboración de proyectos.
Hacer comprender el funcionamiento y la estructura de la Oficina Técnica.
Integrar los conocimientos de las distintas áreas y asignaturas a la hora de su
aplicación práctica en proyectos.
Adquirir la práctica suficiente para el ejercicio profesional en la Oficina
Técnica.

Programa

TEMA 01. Industrias, empresas.
TEMA 02. Oficina Técnica e Ingeniería en la empresa.
TEMA 03. Estudio de proyectos, anteproyectos.
TEMA 04. El Proyecto técnico. Documentos.
TEMA 05. Informes, valoraciones, tasaciones.
TEMA 06. Tramitación y Legalización de proyectos.
TEMA 07. Sistemas gráficos de planificación y programación.
TEMA 08. Normalización.
TEMA 09. Diagramas sinóptico y analítico del proceso.
TEMA 10. Organización de la producción.

Actividades

Planteamiento de casos prácticos
Trabajos y problemas monográficos
Elaboración de un anteproyecto

Metodología

Exposición oral apoyada con medios audiovisuales, fomentando la participación
del alumno y señalando las ventajas del trabajo en equipo.
Análisis sobre la teoría general del proyecto, documentos del proyecto y
normativa y legislación existente, análisis de necesidades y búsqueda de
información, anteproyecto, proyecto básico, de detalle y de ejecución y puesta
en servicio.
Planificación y análisis económico de viabilidad.Resolución de ejercicios y
casos prácticos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 25,5  
  • Clases Prácticas: 25,5  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 5  
    • Sin presencia del profesorado: 10,25  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 38,5  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:Si  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Los exámenes serán únicos para todos lo grupos y alumnos que cursen la
asignatura.
Examen
Elaboración de Proyecto Básico ó Anteproyecto a propuesta del profesor

Recursos Bibliográficos

Apuntes de la asignatura
Oficina Técnica y Proyectos. Fernando Brusola Simón. Universidad Politécnica de
Valencia
Oficina Técnica Tomos 1 y 2. Román López Poza. Universidad Politécnica de Madrid
Conceptos de Organización Industrial. Alonso A. Marcombo S.A. Productica.62
Teoría General del Proyecto Tomos 1 y 2. Manuel de Cos Castillo. Editorial
Síntesis S.A.
Ingeniería de Proyectos. Manuel de Cos Castillo. ETSII. UPM
Oficina Técnica: Teoría y Tecnología del Proyecto. C. Preciado Barrera.
Universidad de Extremadura
El Proyecto Técnico. Benigno Pérez Carrillo. Escuela Universitaria Politécnica
de Málaga.
Aspectos Sistémicos del Proyecto de Ingeniería. J.M. Aguinaga. ETSII. UPM.
Dirección de Proyectos. M. De Cos Castillo. ETSII. UPM.
El Proyecto. Diseño en Ingeniería. Eliseo Gomez-Senent Martínez. UPV.
La Oficina Técnica y los Proyectos Industriales. AEIPRO
Estudios de Impacto Ambiental. (E.I.A.) M. De Cos Castillo. ETSII. UPM
Administración de Producción y Operaciones. Chase Aquilano. Editorial McGraw-Hill
Dirección de la Producción. Vol. I y II. Jay Heizer/ Barry Render. Editorial
Prentice Hall
Las Claves de la Gestión de Producción. Ramón Bueno Jauregui. Editorial Alción
Introducción al Estudio del Trabajo. O.I.T. Ginebra.




OFICINA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708020 OFICINA TÉCNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TECHNICAL OFFICE Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Tomás Acedo Alberto

Situación

Prerrequisitos

La asignatura es un compendio de los estudios realizados y está
orientada hacia
la elaboración y dirección de Proyectos en una Oficina Técnica y a la
actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la
mayoría de
los contenidos del Plan de Estudios del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las
asignaturas que
componen el título correspondiente, tanto para la práctica del
ejercicio libre
de la profesión como para la elaboración y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia hasta no tener
superadas la
mayoría de las asignaturas que componen el título y especialmente las
referidas
a Diseño de Máquinas, Estructuras e Instalaciones.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Comunicación oral y escrita
Trabajo en equipo
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Métodos de diseño de procesos y productos
    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    Idioma técnico
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Planificación y organización estratégica
    Estimación y programación del trabajo
  • Actitudinales:

    Redacción e interpretación de Especificaciones y Documentación
    Técnica
    Gestión de la información. Documentación
    
    

Objetivos

Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para la interpretación
y
elaboración de proyectos. Hacer comprender el funcionamiento y la
estructura de
la Oficina Técnica. Integrar los conocimientos de las distintas áreas y
asignaturas a la hora de su aplicación práctica en proyectos. Adquirir la
práctica suficiente para el ejercicio profesional en la Oficina Técnica.

Programa

TEMA 01. Industrias, empresas.
TEMA 02. Oficina Técnica e Ingeniería en la empresa.
TEMA 03. Estudio de proyectos, anteproyectos.
TEMA 04. El Proyecto técnico. Documentos.
TEMA 05. Informes, valoraciones, tasaciones.
TEMA 06. Tramitación y Legalización de proyectos.
TEMA 07. Sistemas gráficos de planificación y programación.
TEMA 08. Normalización.
TEMA 09. Diagramas sinóptico y analítico del proceso.
TEMA 10. Organización de la producción.


Actividades

Planteamiento de casos prácticos
Trabajos y problemas monográficos
Elaboración de un anteproyecto

Metodología

Exposición oral apoyada con medios audiovisuales, fomentando la
participación
del alumno y señalando las ventajas del trabajo en equipo.
Análisis sobre la teoría general del proyecto, documentos del proyecto y
normativa y legislación existente, análisis de necesidades y búsqueda de
información, anteproyecto, proyecto básico, de detalle y de ejecución y
puesta
en servicio.
Planificación y análisis económico de viabilidad.
Resolución de ejercicios y casos prácticos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 25,5  
  • Clases Prácticas: 25,5  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 5  
    • Sin presencia del profesorado: 10,25  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 38,25  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:Si  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Los exámenes serán únicos para todos lo grupos y alumnos que cursen la
asignatura.
·Examen
·Elaboración de Proyecto Básico ó Anteproyecto, a propuesta del profesor

Recursos Bibliográficos

Apuntes de la asignatura
Oficina Técnica y Proyectos. Fernando Brusola Simón. Universidad
Politécnica de
Valencia
Oficina Técnica Tomos 1 y 2. Román López Poza. Universidad Politécnica de
Madrid
Conceptos de Organización Industrial. Alonso A. Marcombo S.A. Productica.62
Teoría General del Proyecto Tomos 1 y 2. Manuel de Cos Castillo. Editorial
Síntesis S.A.
Ingeniería de Proyectos. Manuel de Cos Castillo. ETSII. UPM
Oficina Técnica: Teoría y Tecnología del Proyecto. C. Preciado Barrera.
Universidad de Extremadura
El Proyecto Técnico. Benigno Pérez Carrillo. Escuela Universitaria
Politécnica
de Málaga.
Aspectos Sistémicos del Proyecto de Ingeniería. J.M. Aguinaga. ETSII. UPM.
Dirección de Proyectos. M. De Cos Castillo. ETSII. UPM.
El Proyecto. Diseño en Ingeniería. Eliseo Gomez-Senent Martínez. UPV.
La Oficina Técnica y los Proyectos Industriales. AEIPRO
Estudios de Impacto Ambiental. (E.I.A.) M. De Cos Castillo. ETSII. UPM
Administración de Producción y Operaciones. Chase Aquilano. Editorial
McGraw-
Hill
Dirección de la Producción. Vol. I y II. Jay Heizer/ Barry Render.
Editorial
Prentice Hall
Las Claves de la Gestión de Producción. Ramón Bueno Jauregui. Editorial
Alción
Introducción al Estudio del Trabajo. O.I.T. Ginebra.




ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 2303021 ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS Créditos Teóricos 3
Descriptor   PROJECT ORGANIZATION AND MANAGEMENT Créditos Prácticos 6
Titulación 2303 LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 5      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 8,6      

 

 

Profesorado

Enrique Nebot Sanz
Fernando García Brun
José María Portela Núñez

Situación

Prerrequisitos

La asignatura sirve de integración de los estudios realizados, y está
orientada hacia la realización y colaboración en Proyectos y a la actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría
de los contenidos del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia
está interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen
el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio libre como
para la redacción y realización de informes.
Los contenidos de la citada asignatura, corresponden en líneas generales al
contenido documental de los proyectos, así como las herramientas para la
gestión de los parámetros básicos de éxito. (Forma de realización de un diseño
bajo unos criterios de sostenibilidad).

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Comparar y seleccionar alternativas.
    - Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto.
    - Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad.
    - Evaluar e implementar criterios de seguridad.
    - Evaluar e implementar criterios de calidad.
    - Aplicar herramientas de planificación.
    - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un
    proyecto, así como la gestión integral del mismo.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Evaluar
    - Optimizar
    - Dirigir
    - Liderar
    - Prever cambios
    
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión integral de Informes.
    

Objetivos

•   Aprender a evaluar las cuestiones e implicaciones ambientales de un proyecto

•  Conocer las partes básicas de la forma de realizar un anteproyecto/proyecto :
memoria, anexos de cálculo, presupuesto, pliego de condiciones, planos.

•  Análisis de proyectos de carácter ambiental: EDARs, Plantas de
tratamiento de RSU, vertederos industriales, Incineradoras de residuos
•  Elaboración de planes de seguimiento y control para evaluar el impacto
real de un proyecto ejecutado
•  Metodología para la confección de un proyecto de investigación
ambiental.


Programa

1.  INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROYECTO
2.   MORFOLOGÍA DEL PROYECTO
3.   PROYECTO BÁSICO O ANTEPROYECTO
4.  DOCUMENTOS DEL PROYECTO
5.   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA
6.   DOCUMENTO Nº2. ANEJOS A LA MEMORIA
7.   DOCUMENTO Nº3. PLANOS
8.   DOCUMENTO Nº4. PLIEGO DE CONDICIONES
9.   DOCUMENTO Nº5. ESTADO DE MEDICIONES
10.   DOCUMENTO Nº6. PRESUPUENTOS
11.   DOCUMENTO Nº7. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA
12.  GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
13.    NORMATIVA DE SEGURIDAD

Actividades

Visitas y Seminarios específicos

Metodología

Sobre unos proyectos propuestos los alumnos tendrán una sesión teórica general.
Se realizaran visitas a instalaciones parecidas al trabajo a realizar y a la
zona donde se realizará.
Se elaborará un trabajo con un caracter parecido a un anteproyecto con
recomendaciones de sostenibilidad. Dicha memoria tendrá en cuenta los
siguientes elementos: descripción (actividad, planos generales, presupuesto,
etc), aspectos técnicos de funcionamiento y aspectos ambientales (incidencia
ambiental, planes de vigilancia, vertidos, elaboración de informes, etc). Para
la realización de la memoria los alumnos tendrán apoyo docente y tutorial de
todos los profesores involucrados en la asignatura.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 227

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 8  
  • Exposiciones y Seminarios: 20  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 14  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 14  
    • Preparación de Trabajo Personal: 125  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación constará de varios conceptos:
•Elaboración de un trabajo de clase sobre un proyecto. Se valorará:
contenido del trabajo, presentación del informe, exposición en público (45%
nota).
•Realización de un examen sobre el contenido teórico impartido (30% nota, tendrá
que obtenerse un mínimo de 3 sobre 10 para realizar media con y entre el resto de
las notas obtenidas).

•Se valorará la implicación en las distintas actividades
•Asistencia y participación activa en los seminarios y resolución de los
ejercicios propuestos (hasta un 20% de la nota)
•Resolución de otros ejercicios y realización de actividades (hasta 5% de la
nota)

Recursos Bibliográficos

BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería
Ambiental.
(Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997
FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación
Industrial.
McGraww Hill, México, 1998.
GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y
gestión de residuos.  Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998.
HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis
Pub.,1995
LORA, F. Y  MIRO, J. Técnicas de defensa del Medio Ambiente.
Labor, S.A. Barcelona, 1978.
NEMEROW, N.L y DASGUPTA, A. Tratamiento de vertidos
industriales y peligrosos. Díaz de Santos, Madrid, 1998
RIGOLA, M. Producción más Limpia. Rubes, Barcelona, 1998.
RODRÍGUEZ, J.J. y IRABIEN, A. Los residuos peligrosos.
Caracterización, tratamiento y gestión. Editorial Síntesis, Madrid, 1999,
TCHOBANOGLOUS, GEORGE. Integrated Solid Waste Management.
Mcgraw Hill, Inc. Nueva York, 1993.





ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 2305021 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Créditos Teóricos 3
Descriptor   ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Créditos Prácticos 6
Titulación 2305 LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 5      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 9      

 

 

Profesorado

Enrique Nebot Sanz
Ignacio Hernández Carrero
José María Portela Núñez

Situación

Prerrequisitos

La asignatura sirve de integración de los estudios realizados, y está
orientada hacia la realización y colaboración en Proyectos y a la actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría
de los contenidos del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia
está interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen
el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio libre como
para la redacción y realización de informes.
Los contenidos de la citada asignatura, corresponden en líneas generales al
contenido documental de los proyectos, así como las herramientas para la
gestión de los parámetros básicos de éxito. (Forma de realización de un diseño
bajo unos criterios de sostenibilidad).

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    •  - Comparar y seleccionar alternativas.
    •  - Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto.
    •  - Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad.
    •  - Evaluar e implementar criterios de seguridad.
    •  - Evaluar e implementar criterios de calidad.
    •  - Aplicar herramientas de planificación.
    •  - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un
    •   proyecto, así como la gestión integral del mismo.
    •
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    •  - Evaluar
    •  - Optimizar
    •  - Dirigir
    •  - Liderar
    •  - Prever cambios
    
  • Actitudinales:

    •  -Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    •  - Gestión integral de Informes.
    

Objetivos

•   Aprender a evaluar las cuestiones e implicaciones ambientales de un proyecto

•  Conocer las partes básicas de la forma de realizar un anteproyecto/proyecto :
memoria, anexos de cálculo, presupuesto, pliego de condiciones, planos.
•  Análisis de proyectos de carácter ambiental: EDARs, Plantas de
tratamiento de RSU, vertederos industriales, Incineradoras de residuos
•  Elaboración de planes de seguimiento y control para evaluar el impacto real de
un proyecto ejecutado
•  Metodología para la confección de un proyecto de investigación
ambiental.

Programa

1.  INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROYECTO
2.   MORFOLOGÍA DEL PROYECTO
3.   PROYECTO BÁSICO O ANTEPROYECTO
4.  DOCUMENTOS DEL PROYECTO
5.   DOCUMENTO Nº1. MEMORIA
6.   DOCUMENTO Nº2. ANEJOS A LA MEMORIA
7.   DOCUMENTO Nº3. PLANOS
8.   DOCUMENTO Nº4. PLIEGO DE CONDICIONES
9.   DOCUMENTO Nº5. ESTADO DE MEDICIONES
10.   DOCUMENTO Nº6. PRESUPUENTOS
11.   DOCUMENTO Nº7. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA
12.  GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
13.    NORMATIVA DE SEGURIDAD

Actividades

Visitas y Seminarios específicos

Metodología

Sobre unos proyectos propuestos los alumnos tendrán una sesión teórica general.
Se realizaran visitas a instalaciones parecidas al trabajo a realizar y a la
zona donde se realizará.
Se elaborará un trabajo con un caracter parecido a un anteproyecto con
recomendaciones de sostenibilidad. Dicha memoria tendrá en cuenta los
siguientes elementos: descripción (actividad, planos generales, presupuesto,
etc), aspectos técnicos de funcionamiento y aspectos ambientales (incidencia
ambiental, planes de vigilancia, vertidos, elaboración de informes, etc). Para
la realización de la memoria los alumnos tendrán apoyo docente y tutorial de
todos los profesores involucrados en la asignatura.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 227

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 14  
  • Exposiciones y Seminarios: 20  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 8  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 14  
    • Preparación de Trabajo Personal: 125  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación constará de varios conceptos:
•Elaboración de un trabajo de clase sobre un anteproyecto/proyecto. Se valorará:
contenido del trabajo, presentación del informe, exposición en público (45%
nota).
•Realización de un examen sobre el contenido teórico impartido (30% nota, tendrá
que obtenerse un mínimo de 3 sobre 10 para realizar media con y entre el resto de
las notas obtenidas)
•Se valorará la implicación en las distintas actividades
•Asistencia y participación activa en los seminarios y resolución de los
ejercicios propuestos (hasta un 20% de la nota)
•Resolución de otros ejercicios y realización de actividades (hasta 5% de la
nota)

Recursos Bibliográficos

BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería
Ambiental.
(Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997
FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación
Industrial.
McGraww Hill, México, 1998.
GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y
gestión de residuos.  Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998.
HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis




PREVENCIÓN INDUSTRIAL DE RIESGOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715024 PREVENCIÓN INDUSTRIAL DE RIESGOS Créditos Teóricos 2,5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 1,25
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   3    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias
correspondientes a las materias de los semestres anteriores.

 

Recomendaciones

Se recomienda llevar la materia impartida en la asignatura actualizada durante el
periodo  en el que se cursa, de esta forma se podrá desarrollar las competencias
exigidas en ella.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSE MARIA PORTELA NU?EZ PROFESOR COLABORADOR N
DAVID REPETO GARCIA PROFESOR SUSTITUTO INTERINO S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio GENERAL
CG04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado GENERAL
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización ESPECÍFICA
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01 ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. ESPECÍFICA
G05 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas ESPECÍFICA
G09 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones ESPECÍFICA
G10 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar ESPECÍFICA
G11 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial ESPECÍFICA
OB07 Conocimientos aplicados para la seguridad y salud laboral y prevención de riesgos ESPECÍFICA
OB08 Conocimientos aplicados de protección, pasiva y activa, contra incendios ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GENERAL
T10 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T13 Actitud social de compromiso ético y deontológico GENERAL
T14 Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica. GENERAL
T16 Sensibilidad por temas medioambientales. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL
T18 Comportamiento asertivo. GENERAL
T19 Habilidades en las relaciones interpersonales. GENERAL
T20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar GENERAL
T22 Capacidad para planificar la creación y funcionamiento de una empresa. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales, así como de protección, pasiva y activa, contra incendios

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquellos que se consideran de mayor dificultad.
20 CG02 CG04 CG05 G04 G05 G06 G07 G11 OB07 OB08 T01 T02 T04 T06 T07 T10 T12 T13 T14 T15 T17 T18
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación de los
conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a
seminarios y ejercicios.
10 CG02 CG04 G04 G05 G07 G09 OB07 OB08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T10 T12 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
10. Actividades formativas no presenciales
El alumno deberá de entregar una serie de
memorias sobre las prácticas y seminarios
realizados. Tiempo de realización estimado: 14
horas.
Tiempo estimado de horas que el alumno deberá
dedicar al estudio de la asignatura: 28 h.
42 CG02 CG04 CG05 G04 G05 G06 G07 G11 OB07 OB08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T10 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
11. Actividades formativas de tutorías
El alumno podrá hacer uso de las tutorías
Individuales y virtuales para resolver los
problemas que pudieran surgir durante la
ejecución de estas actividades.
1 CG04 CG05 OB07 OB08 T01 T04 T07 T08 T15
12. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
2 G04 G05 G06 G11 OB07 OB08 T01 T02 T04 T07 T14 T15 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y/o casos sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua Resolución de trabajos y cuestiones durante el curso
  • Profesor/a
CG02 CG04 G01 G04 G05 G06 G07 G11 OB07 OB08 T01 T02 T03 T04 T05 T08 T10 T12 T13 T15 T16 T17 T20
Examen final Examen escrito
  • Profesor/a
CG02
Informes/trabajos Valoración del trabajo realizado y de su defensa
  • Profesor/a
CG02 CG05 G01 G04 G05 G06 G07 G11 OB07 OB08 T01 T02 T04 T05 T07 T08 T12 T13 T15 T16 T17 T20

 

Procedimiento de calificación

El procedimiento de calificación incluye:
- Examen final de teoría: 70% de la evaluación
- Evaluación continua y trabajos entregados: 30 % de la evaluación
Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno:
- Alcance una nota mínima en el examen final teorico de 4 puntos sobre 10 para
poder realizar la media con el resto de la evaluación
- Asista al menos al 80% de las clases presenciales
- Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se
mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada.
Protección pasiva y activa contra incendios.
        
CG02 CG04 CG05 G04 G05 G06 G07 G09 G11 OB07 OB08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T10 T12 T13 T14 T15 T16 T18 T19 T20 T22

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

- Manual de prácticas de Seguridad en el Trabajo - Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

- Apuntes del profesor.

 

Bibliografía Específica

 

Prevención de Riesgos Laborales. Ley y normas complementarias. Editorial Tecnos. ISBN: 84-309-4161-4
Manual para el Técnico en Prevención en Riesgos Laborales. Edita: Fundación Confemetal. ISBN: 84-96169-24-3

 





PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 40906036 PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Créditos Teóricos 3,75
Título 40906 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA Créditos Prácticos 3,75
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Recomendable que el alumno haya realizado y superado las asignaturas
correspondientes a los cursos precedentes.

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo diario y continuado sobre los
contenidos de la asignatura, la realización de los problemas y actividades
propuestos, así como la asistencia a las tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
José Manuel González Madrigal Titular de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería naval y oceánica, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, que formen parte de las actividades de construcción, montaje, transformación, explotación, mantenimiento, reparación, o desguace de buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de fabricación, instalación, montaje o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos ESPECÍFICA
G03 Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas ESPECÍFICA
G04 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas ESPECÍFICA
G05 Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos, basándose en los conocimientos adquiridos en esas materias ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de ESPECÍFICA
G10 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval ESPECÍFICA
IM08 Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica ESPECÍFICA
IM09 Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas ESPECÍFICA
RD01 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio GENERAL
RD02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio GENERAL
RD03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética GENERAL
RD04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado GENERAL
RD05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía GENERAL
T05 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T08 Aptitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 Distinguir los procesos de fabricación mecánica, prestando especial atención en su aplicación en el sector naval.
R02 Emplear adecuadamente la terminología específica en el contexto de la Ingeniería de Fabricación, la Ingeniería de Fabricación Mecánica y la Calidad en Fabricación.
R03 Identificar las actividades de fabricación en el contexto del ciclo de vida del producto.
R06 Interpretar y aplicar la normativa y reglamentación.
R05 Seleccionar geometrías, materiales y procesos de fabricación mecánica, con especial énfasis en el sector naval.
R04 Tomar decisiones en actividades combinadas de diseño y fabricación.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas,
seminarios y prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.
30 G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
04. Prácticas de laboratorio
- Modalidad organizativa: clases prácticas de
Taller/Laboratorio
- Método de enseñanza-aprendizaje: realización de
prácticas en talleres/laboratorios en pequeños
grupos de trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se desarollan prácticas en grupos cuyos
resultados se incorporarán a una memoria
presentada por cada grupo.
30 G01 G03 G04 G05 G06 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (61 horas).

- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de las memorias de prácticas y la
resolución de problemas/ejerciciosprácticos
propuestos a lo largo del semestre (26 horas).
87 Reducido G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica. La duración estimada para cada uno de
ellos será de 1,5 horas.
3 Grande

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado atendiendo al siguiente criterio:
PARTE TEÓRICA (50% de la Calificación Total)
- Examen teórico: 80% de la Calificación Total de Teoría.
-  Trabajos Monográficos y Trabajos Derivados de Conferencias y Seminarios: 15%
de la Calificación Total de Teoría.
- Problemas y Ejercicios Prácticos en Grupo: 5% de la Calificación Total de
Teoría.
PARTE PRÁCTICAS DE TALLER LABORATORIO (50% de la Calificación Total)
- Memoria de Prácticas Individualizada: 30% del la Calificación Total de
Prácticas
- Examen de prácticas: 70% de la Calificación Total de Prácticas

- CRITERIO: Para aprobar la asignatura, se exige haber superado de manera
individual la parte teórica y la parte de prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Conjunto de actividades propuestas durante el curso, como por ejemplo: 1. Análisis y síntesis de temáticas relacionadas con conferencias impartidas por personal especializado. 2. Problemas y ejercicios prácticos realizados en grupos. 3. Memorias de prácticas. Se evaluará la entrega y/o exposición de las actividades propuestas como complemento de la formación del alumno. Estas actividades se podrán desarrollar de manera individual o colectiva, mediante grupos de trabajos, a propuesta del profesor. Se valorará la formación de grupos y el trabajo en equipo por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales de la actividad propuesta.
  • Profesor/a
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
Elaboración de memorias de prácticas Informe final de prácticas.
  • Profesor/a
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
Realización de los exámenes de teoría y prácticas Pruebas objetivas.
  • Profesor/a
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08
Trabajos monográficos Se realizarán trabajos monográficos, que podrán ser de carácter individual o en grupos, sobre aspectos y contenidos específicos de INGENIERÍA DE FABRICACIÓN, o responder a cuestiones formuladas sobre distintas tecnologías de fabricación. Los primeros pueden estar basados en charlas/conferencias realizadas por personal de reconocido prestigio en actividades asociadas a la asignatura.
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08

 

Procedimiento de calificación

El alumno será evaluado atendiendo al siguiente criterio:

- Examen teórico: 50% de la calificación total.

- Examen de prácticas: 50% de la calificación total.


- Criterio: Para aprobar la asignatura, se exige haber superado de manera
individual la parte teórica y la parte de prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            ARRANQUE DE VIRUTA

Tema 8. Fundamentos del corte.
Movimientos de corte.
Herramienta elemental de corte.
Formación de la viruta.

Tema 9. Tecnología del mecanizado.
Velocidades de corte.
Fuerzas de corte.
Potencia en el corte.
Tiempos de fabricación.

Tema 10. Descripción del torno.
Trabajos realizados en el torno.
Descripción de la fresa.
Trabajos realizados en la fresa.
Descripción de máquinas con movimiento rectilineo.
Trabajos realizado en máquinas con movimiento rectilineo.
Mecanizado con abrasivos.

        
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 T05 T08 R01 R02 R03 R06 R05 R04
            CONDICIONES GEOMÉTRICAS GENERALES EN EL MONTAJE DE
MÁQUINAS MARINAS

Tema 14. Objetos del control.
Control de la precisión de una máquina.
Preparación de la máquina para la prueba.
Instrumentos y equipos de control.

Tema 15. Perpendicularidad entre planos.
Paralelismo entre ejes.
Paralelismo entre superficies planas.
Alineación de ejes.
Perpendicularidad entre ejes.
Perpendicularidad entre guías respecto a un plano.
        
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08 R01 R02 R03 R06 R05 R04
            DEFORMACIÓN PLÁSTICA

Tema 6. Fundamentos de la deformación plástica.
Conformación en frío.
Efectos del calentamiento en la deformación.
Conformación en caliente.

Tema 7. Tecnología de la forja.
Estampación. Estampas.
Adelgazamiento rotativo. Recalcado.
Extrusión. Técnicas operativas.
Laminación. Laminadores.
Estirado y Trefilado. Máquinas de estirado.
Conformación con separación del material.
Conformación sin separación del material.

        
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08 R01 R02 R03 R06 R05 R04
            INTRODUCCIÓN. METROLOGÍA Y CALIDAD

Tema 1. Fundamentos de Metrología y Normalización.
Sistema Internacional de Medida.
Conceptos generales de Metrología.
Organización Metrológica.

Tema 2. Conceptos fundamentales de error.
Tratamiento matemático de los errores.
Normalización. Organización de la normalización.
Normalización de roscas y engranajes.
Instrumentos de medida.
Calibración de los instrumentos.

Tema 3. Calidad y Técnicas de control de calidad.
Estadística y control de calidad.
Técnicas de control de calidad.
        
G05 G06 G10 IM08 T05 T08 R02 R06
            MOLDEO

Tema 4. Moldeo a la arena. Arenas, moldes,modelos.
Moldeo con terraja o calibre.
Moldeo mecánico.

Tema 5. Moldeo de precisión.
Moldeo en moldes metálicos.
Colada centrífuga.

        
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08 R01 R02 R03 R06 R05 R04
            TECNOLOGÍAS DE UNIÓN

Tema 11. Técnicas de unión.
Soldadura oxiacetilénica.
Oxicorte.
Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.

Tema 12. Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.
Soldadura eléctrica con arco sumergido.
Soldadura TIG.
soldadura MIG/MAG.
Soldadura y corte con plasma.

Tema 13. Soldadura por puntos.
Uniones con remaches y roblones.
Uniones no permanentes.
Sistemas de fijación rápidos.
Consideraciones de unión con adhesivos.

        
G01 G03 G04 G05 G06 G10 IM08 IM09 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 T05 T08 R01 R02 R03 R06 R05 R04

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título      Tecnología Mecánica y Metrotecnia

Autor(es) P. Coca, J. Rosique

Editorial, Año         Pirámide, 1987

 

Titulo      Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es) Mikell P. Groover

Editorial, Año         Pearson Education 1997

 

Editorial, Año         Pearson Education 1997

Autor(es) Serope Kalpakjian and Steven Schmid

Editorial, Año         Prentice Hall; 2009

 

Espinosa Escudero, Mª del Mar, Introducción a los procesos de fabricación, Ediciones UNED.

 

Krar, Check, Tecnología de Máquinas Herramientas, Ediciones Marcomo.

 Millán Gómez, Simón, Procesos de Mecanizado, Paraninfo-Thonson.

 

Tecnología Mecánica, Máquinas Herramientas, Bruño-Edebé

 

Schneider, George, Cutting Tool Aplications, CMFGE.

 

Kenawaty, George, Introducción al estudio del trabajo, OIT,

 

González Madrigal, J.M., García Gómez de Barrera, D. y Fraidías Becerra, A.J.

Características de trabajo de las máquinas herramientas. UCA.                                                      

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J. Nomenclatura de ruedas dentadas.UCA.      

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J.,Soldadura eléctrica con electrodo recubierto. UCA.                                                                         

 

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J., Soldadura eléctrica semiautomática.UCA.                                                                          

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J., Soldadura oxiacetilénica.UCA.   

 

 

Bibliografía Específica

Titulo  Nociones de Metrología Dimensional
Autor (es) L. Sevilla y M.J. Martín
Editorial Servicio de publicaciones de la UMA.
 
 
 
Titulo     Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma
Autor (es) M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González
Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-651/02.

 





PROCESOS INDUSTRIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717018 PROCESOS INDUSTRIALES Créditos Teóricos 5,62
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 5,62
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   9    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es conveniente que los alumnos hayan cursado y superado la práctica totalidad del
módulo básico.

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo diario y continuado sobre los
contenidos de la asignatura, la realización de los problemas y actividades
propuestos, así como la asistencia a las tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Miguel Álvarez Alcón Profesor T.E.U. S
Juan Ramón Astorga Ramírez Profesor Asociado T.P. N
Moisés Batista Ponce Becario F.P.D.I. N
Francisco Javier Becerra Martel Profesor Asociado T.P. N
Mariano Marcos Bárcena Profesor T.U. N
Manuel Viseras Pico Profesro Asociado T.P. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C10 Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación ESPECÍFICA
C11 Conocimientos aplicados de organización de empresas ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CG1 Competencia idiomática (Compromiso UCA) GENERAL
CG2 Competencia en otros valores (Compromiso UCA) GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 Adquirir los conocimientos básicos para la selección de los materiales y sus procesos, así como, las diferentes características por las que se rigen cada uno de ellos y su repercusión en el diseño, rediseño y desarrollo del producto.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas,
seminarios y prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.
- Se podrán completar partes del temario con
conferencias impartidas por especialistas.
45 C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.
15 C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
04. Prácticas de laboratorio
- Modalidad organizativa: clases prácticas de
Taller/Laboratorio
- Método de enseñanza-aprendizaje: realización de
prácticas en talleres/laboratorios en pequeños
grupos de trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se desarollan prácticas en grupos cuyos
resultados se incorporarán a una memoria
presentada por cada grupo.
30 C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (70 horas).
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de las memorias de prácticas y la
resolución de problemas/ejerciciosprácticos
propuestos a lo largo del semestre (20 horas).
90 Reducido C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye la resolución de dudas y la
orientación a nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.
14 Reducido C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica. La duración estimada para cada uno de
ellos será de 3 horas.
6 Grande C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
13. Otras actividades
Presentación y defensa de los trabajos realizados.
25 Reducido C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos, de la parte teórica y
práctica, así como mediante el/los trabajo/s que realice durante todo el
semestre.
La asistencia a las prácticas de Taller/Laboratorio, se consideran obligatorias,
de tal manera, que aquel alumno que falta a más de un 25% de las mismas, no podrá
aprobar la asignatura.
La nota final, será una nota media ponderada tal y como queda reflejado en el
apartado procedimiento de calificación.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a clases y tutorías En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante. Resolución de los problemas propuestos para casa.
  • Profesor/a
C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
Asistencia a prácticas Taller/Laboratorio En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases prácticas de Taller/Laboratorio. Puntualidad,comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante.
  • Profesor/a
C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
Conjunto de actividades propuestas durante el curso, como por ejemplo: 1. Análisis y síntesis de temáticas relacionadas con conferencias impartidas por personal especializado. 2. Problemas y ejercicios prácticos realizados en grupos. 3. Memorias de prácticas. Se evaluará la entrega y/o exposición de las actividades propuestas como complemento de la formación del alumno. Estas actividades se podrán desarrollar de manera individual o colectiva, mediante grupos de trabajos, a propuesta del profesor. Se valorará la formación de grupos y el trabajo en equipo por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales de la actividad propuesta.
  • Profesor/a
C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1
Trabajos monográficos Se realizarán trabajos monográficos, que podrán ser de carácter individual o en grupos, sobre aspectos y contenidos específicos de INGENIERÍA DE FABRICACIÓN, o responder a cuestiones formuladas sobre distintas tecnologías de fabricación. Los primeros pueden estar basados en charlas/conferencias realizadas por personal de reconocido prestigio en actividades asociadas a la asignatura.
  • Profesor/a
C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1

 

Procedimiento de calificación

El alumno será evaluado atendiendo a los siguientes criterios:

- Prueba teórico/práctico escrita (65% de la calificación total)
- Memoria Prácticas (25% de la calificación total)
- Trabajo Monográfico (10% de la Calificación de total)
- Resto de Actividades Propuestas (hasta un 20% de la calificación de teoría)
- Criterio: Para aprobar, se exige haber superado la parte teórica y la parte de
prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Procesos de fabricación. Materiales de ingeniería y proceso.

Metrología dimensional y control de calidad.

Fabricación por moldeo.

Fabricación por deformación plástica.

Conformación de materiales no metálicos. Poliméricos, compuestos, madera, vidrio, otros.
Fabricación por arranque de viruta.

Procesos de tratamientos superficiales,recubrimientos y acabados industriales.

Procesos de unión y ensamble de piezas.

Conocimientos aplicados de organización de empresas.
        
C10 C11 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG2 CT1 R01

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título     Tecnología Mecánica y Metrotecnia
Autor(es)            P. Coca, J. Rosique
Editorial, Año       Pirámide, 1987

Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)
Autor(es)      Mikell P. Groover
Editorial, Año Pearson Education 1997

 

  
Titulo  Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es) Serope Kalpakjian and Steven Schmid

 

Editorial, Año       Prentice Hall; 2009

 

Bibliografía Específica

Titulo  Nociones de Metrología Dimensional

Autor (es) L. Sevilla y M.J. Martín

Editorial Servicio de publicaciones de la UMA.

 

Titulo     Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma

Autor (es) M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González

Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-651/02.

 





PROYECTO FIN DE CARRERA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707017 PROYECTO FIN DE CARRERA Créditos Teóricos 0
Descriptor   Créditos Prácticos 6
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo P
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 





PROYECTO FIN DE CARRERA

 

  Código Nombre    
Asignatura 903025 PROYECTO FIN DE CARRERA Créditos Teóricos 0
Descriptor   Créditos Prácticos 6
Titulación 0903 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo P
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 





PROYECTO FIN DE CARRERA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708021 PROYECTO FIN DE CARRERA Créditos Teóricos 0
Descriptor   Créditos Prácticos 6
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo P
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 





PROYECTO FIN DE CARRERA

 

  Código Nombre    
Asignatura 904022 PROYECTO FIN DE CARRERA Créditos Teóricos 0
Descriptor   END OF STUDIES PROJECT Créditos Prácticos 6
Titulación 0904 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. ESTRUCTURAS MARINAS Tipo P
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,7      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 





PROYECTO FIN DE CARRERA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709021 PROYECTO FIN DE CARRERA Créditos Teóricos 0
Descriptor   Créditos Prácticos 6
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo P
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 





PROYECTO Y CONTROL DE MAQUINARIA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708030 PROYECTO Y CONTROL DE MAQUINARIA Créditos Teóricos 3
Descriptor   MACHINERY PROJECT AND CONTROL Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Perpetua González García

Situación

Prerrequisitos

Ingeniería Mecánica.
Teoría de Mecanismos y Máquinas.
Fundamentos de Ciencia de los Materiales.
Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Contexto dentro de la titulación

En esta asignatura se recogen y aplican los conceptos básicos para el
proyecto
y control de maquinaria, por lo que se imparte en el último
cuatrimestre de la
titulación.

Recomendaciones

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador.
Tecnología Mecánica.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Razonamiento crítico.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
    Nuevas tecnologías TIC.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica.
    Tecnología.
    Conceptos de aplicaciones de diseño.
  • Actitudinales:

    Toma de decisión.

Objetivos

Se pretende formar al alumno en el campo de la maquinaria de fabricación,
elevación y transporte, desde el punto de vista del Proyecto, Fabricación
y
Montaje. Se trabajará con las Normas y Reglamentos en vigor.

Programa

Tema 01. Introducción a los transportes en la ingeniería industrial.
Tema 02. Elementos de suspensión.
Tema 03. Cables.
Tema 04. Resúmenes trabajos curso 2011-2012.

Metodología

Exposición oral de los conceptos básicos de cada tema apoyada con medios
audiovisuales. Resolución de ejercicios y casos prácticos de la industria.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 10.5  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 6  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 7.5  
    • Sin presencia del profesorado: 8  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 32.5  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación se realizará a través de un examen final escrito.
EXÁMENES FINALES:
Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

Recursos Bibliográficos

ALEXANDROV, M.; Aparatos y máquinas de elevación y transporte; Ed. Mir,
1976.
LARRODÉ, E. y MIRAVETE, A.; Grúas; Zaragoza: Servicio de Publicaciones,
Centro
Politécnico Superior. Universidad de Zaragoza, 1996. ISBN: 84-605-4663-2.
MIRAVETE, A. y LARRODÉ, E.; Transporte Vertical; Zaragoza: Servicio de
Publicaciones, Centro Politécnico Superior. Universidad de Zaragoza, 1996.
ISBN: 84-921349-0-9.
MIRAVETE, A. y LARRODÉ, E.; Transportadores y elevadores; Zaragoza:
Servicio
de
Publicaciones, Centro Politécnico Superior. Universidad de Zaragoza, 1996.
ISBN: 84-921349-1-7.
MIRAVETE, A., LARRODÉ, E. et al.; Los Transportes en la Ingeniería
Industrial.
Teoría; Zaragoza: Servicio de Publicaciones, Centro Politécnico Superior.
Universidad de Zaragoza, 1998. ISBN: 84-921349-5-X.
MIRAVETE, A., LARRODÉ, E. et al.; Los Transportes en la Ingeniería
Industrial.
Problemas y Prácticas; Zaragoza: Servicio de Publicaciones, Centro
Politécnico
Superior. Universidad de Zaragoza, 1998. ISBN: 84-921349-6-8.
Reglamento de aparatos de elevación y manutención; Madrid: Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Centro de Publicaciones, 2002. ISBN: 84-7474-941-7.




PROYECTOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706015 PROYECTOS Créditos Teóricos 6
Descriptor   PROJECTS Créditos Prácticos 0
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 5,5      

 

 

Profesorado

Manuel Otero Mateo - David Repeto García

Situación

Prerrequisitos

Haber superado el primer curso de esta Titulación en gran parte.

Contexto dentro de la titulación

Es una asignatura normalmente englobada en el último curso de carrera
y muy orientada a la práctica profesional del futuro ingeniero. Por
ello,
exige del conocimiento de todas las materias del título y siempre
debería
encuadrarse en el último curso de la carrera.

Recomendaciones

Por su específica orientación a la práctica profesional, no se
recomienda cursar esta asignatura hasta haber superado la mayoría de
las que
componen el título, a pesar de que no existen prerrequisitos en el
Plan de
Estudios.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

•Instrumentales:
Capacidad de análisis y de síntesis.
Resolución de problemas proyectuales.
Capacidad de organización y planificación.

Personales:
Trabajo en equipo.
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.


Sistémicas:
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Diseño y gestión de proyectos.
Capacidad innovadora.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocer la metodología de elaboración de proyectos.
    Estudiar y ampliar conocimientos de aquellas disciplinas de
    aplicación directa.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Buscar, interpretar, seleccionar y generar información técnica.
    Redactar informes convincentes sobre trabajos realizados utilizando
    los lenguajes propios de la ingeniería.
    Seleccionar los materiales, componentes y herramientas adecuadas a
    una aplicación.
    Evaluar los resultados obtenidos tomando las medidas oportunas para
    adaptarlas a las especificaciones pedidas.
    Utilizar técnicas de planificación y desarrollo de proyectos.
  • Actitudinales:

    Desarrollar destreza analítica, creatividad y razonamiento crítico
    Atender al detalle y motivarse por la calidad.
    Trabajar en equipos de carácter multidisciplinar.
    

Objetivos

- Que el alumno aprenda la metodología para el desarrollo de técnicas de
gestión integral de proyectos industriales.
- Los conocimientos en esta disciplina deben capacitar al alumno para
poder discernir sobre la solución más conveniente sobre un determinado
problema
proyectual.
- Capacitar al alumno para poder evaluar, planificar, controlar y dirigir
proyectos de tipo industrial.

Programa

Tema 0.- Presentación de la asignatura.
Tema 1.- El Reglamento del Proyecto Fin de Carrera en la Escuela Superior
de Ingeniería de Cádiz.
Tema 2.- La norma UNE 157001:2002.
Tema 3.- Introducción al proyecto.
Tema 4.- El planteamiento del proyecto.
Tema 5.- Las fuentes de información para el proyecto.
Tema 6.- Las fases del Proyecto.
Tema 6.1.- Ejemplo estudio de viabilidad.
Tema 7.- La morfología del proyecto y normas UNE 157.
Tema 8.- El ciclo de vida del proyecto.
Tema 9.- Definición y organización del proyecto.
Tema 10.- Planificación del proyecto.
Tema 10.1.- Programa informático para el control del proyecto.
Tema 11.- Control del proyecto.
Tema 11.1- Programa para el control del plazo.
Tema 12.- Gestión del riesgo.
Tema 12.- Gestión de la Calidad.
Tema 14.- Gestión de aprovisionamientos.
Tema 14.1.- Técnicas de negociación.
Tema 15.- Estudio de Seguridad y Salud.
Tema 16.- Cierre del proyecto.

Actividades

Clases teóricas.
Clases prácticas en áula y áula de informática.
Charlas, visitas y conferencias.
Exposiciones en clase.

Metodología

Clases magistrales,seminarios y trabajos en grupos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 137.5

  • Clases Teóricas: 42  
  • Clases Prácticas: 0  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules: 2  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 6.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 22.5  
    • Preparación de Trabajo Personal: 10.5  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 1  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico-práctico(50%)
Evaluación de un trabajo en grupo(45%)
Asistencia a seminario con aprovechamiento del mismo. (5%)

Recursos Bibliográficos

- Amendola L. Estrategias y Tácticas en la Dirección y Gestión de
Proyectos “Project Management”. Editorial de la UPV. ISBN: 84-9705-
522-5, España, 2004.
- Serer Figueroa, Marcos; “Gestión Integrada de Proyectos”. Barcelona
(España): Edicions UPC, 2001. ISBN 84-8301-453-X.
- Muñiz, Luis. (2004). ERP: guía práctica para la selección e
implantación: ERP: enterprise resource planning o sistema de planificación
de
recursos empresariales. Barcelona. Gestión 2000.
- Gómez Orea, Domingo.; “Integración ambiental de proyectos”. Ingeniería
Diseño e Innovación. nº1, Valencia (España): Edición de la Universidad
Politécnica de Valencia, 2002. ISSN 1695-2421.
- Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.
- E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología.
SPUPV – 92.679. Valencia 1992.
- Códigos, reglamentos y normativa de diseño, fabricación y reparación de
elementos en la industria
- E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-2000.4055. Valencia 2000.
- J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica
S.A. Barcelona 2000.
- J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S. de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.
- Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.
- M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
-Monden, Yasuhiro. El “JUST IN TIME” hoy en Toyota. Editorial Deusto.
Bilbao 1996.




PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712043 PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Créditos Teóricos 3
Descriptor   ENGINEERING PROJECTS IN ELECTRICITY Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

David Repeto Garcia
José Luis Viguera

Situación

Prerrequisitos

Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la
realización y dirección de Proyectos y a la actividad profesional en
general,
por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos
del
título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
optativa está interrelacionada con la práctica totalidad de las que
componen
el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio
libre como
para la redacción y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un
    proyecto, así como la gestión integral del mismo.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabajo
    
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión integral de Proyectos.
    
    

Objetivos

El objetivo general de formar Ingenieros Técnicos Industriales en se
traduce en
nuestra asignatura “ Proyecto de Ingeniería, en los siguientes objetivos
particulares que volvemos a indicar:
- Que el alumno aprenda la metodología para el desarrollo de técnicas de
gestión integral de proyectos industriales.
- Los conocimientos en esta disciplina deben capacitar al alumno para
poder
discernir sobre la solución más conveniente sobre un determinado problema
proyectual.
- Capacitar al alumno para poder evaluar, planificar, controlar y dirigir
proyectos de tipo industrial.

Programa

Tema 1. Presentación de la Asignatura
Tema 2. Teoría Clásica de Proyectos.
Tema 3. Teoría de Sistema: El Proyecto como Sistema
Tema 4. Teoría general del Proyecto
Tema 5. Teoría de las Fases
Tema 6. Teorías Modernas de Proyectos.
Tema 7. Concepto y definición de Dirección y Gestión de Proyectos
Tema 8. Dirección de Proyectos.
Tema 9. Gestión de Proyectos
Tema 10. Técnicas para la Gestión de Proyectos
Tema 11. Evaluación económica de proyectos.

Metodología

Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.
Seminarios específicos.
Trabajo individual y /o en grupo.
Apoyo con el campus virtual de la UCA.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87,5

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 10  
  • Exposiciones y Seminarios: 14  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 5  
    • Individules: 2  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 6,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 33  
    • Preparación de Trabajo Personal: 17  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 3  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

La composición  la evaluación final de la asignatura se realizará se
realizará a
partir los siguientes apartados:
-Examen de la convocatoria oficial, examen escrito que constará de un
supuesto o
caso a resolver (los fallos se tendrán que defender posteriormente de
forma oral)
con un valor del 65% de  la nota  y una parte teórica (Test y desarrollo)
35% de
la nota, estos ejercicios supondran el 65% de la nota total final.
-Defensa oral de un trabajo con unos mínimos de contenidos que supondrá el
15% de
la nota final y se realizarán durante el último periodo lectivo.
-Asistencia a clase con peqeños controles de evaluación continua (orales y
escritos) sobre los seminarios y materia dada, supondrá un 20% de la nota
final.

Recursos Bibliográficos

- August Casanova, Lluis Cuatrecasa. Logistica Empresarial. Ediciones
Gestión
2000. Barcelona 2003
- Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.
- E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología.
SPUPV –
92.679. Valencia 1992.
- E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-
2000.4055. Valencia 2000.
- J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica
S.A.
Barcelona 2000.
- J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S.
de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.
- Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro
de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.
- M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.




PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709043 PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Créditos Teóricos 3
Descriptor   ENGINEERING PROJECTS IN ELECTRICITY Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

David Repeto

Situación

Prerrequisitos

Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la
realización y dirección de Proyectos y a la actividad profesional en
general,
por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos
del
título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
optativa está interrelacionada con la práctica totalidad de las que
componen
el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio
libre como
para la redacción y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 35% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocimientos en la elaboración de la documentación de
    proyecto,así como la gestión integral del mismo.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabaj
    
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión integral de Proyectos.
    

Objetivos

El objetivo general de formar Ingenieros Técnicos Industriales se traduce
en
nuestra asignatura Proyectos de Ingeniería, en los siguientes objetivos
particulares:

- Que el alumno aprenda la metodología para el desarrollo de técnicas de
gestión integral de proyectos industriales.
- Los conocimientos en esta disciplina deben capacitar al alumno para
poder
discernir sobre la solución más conveniente sobre un determinado problema
proyectual.
- Capacitar al alumno para poder evaluar, planificar, controlar y dirigir
proyectos de tipo industrial.

Programa

Tema 1. Introducción.
Tema 2. Fases del proyecto y su metodología.
Tema 3. Diseño de detalle.
Tema 4. Documentos del proyecto.
Tema 5. Realización del proyecto.
Tema 6. Gestión de proyectos.
Tema 7. Dirección de proyectos.
Tema 8. Normas y reglamentos.
Tema 9. Estudio de Seguridad y Salud.
Tema 10. Evaluación del impacto ambiental.
Tema 11. Casos prácticos.

Metodología

Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.
Seminarios específicos.
Trabajo individual y /o en grupo.
Apoyo con el campus virtual de la UCA.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87,5

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 10  
  • Exposiciones y Seminarios: 14  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 5  
    • Individules: 2  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 6,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 33  
    • Preparación de Trabajo Personal: 17  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 3  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta:

-Créditos teóricos, mediante un examen escrito que supondrá el 60% de la
nota
final.
-Créditos prácticos, mediante la realización y exposición de un trabajo
que
supondrá el 25% de la nota final.
-Asistencia a clase y seminarios, que supondrá un 15% de la nota final.

Recursos Bibliográficos

- August Casanova, Lluis Cuatrecasa. Logistica Empresarial. Ediciones
Gestión
2000. Barcelona 2003
- Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.
- E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología.
SPUPV –
92.679. Valencia 1992.
- E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-
2000.4055. Valencia 2000.
- J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica
S.A.
Barcelona 2000.
- J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S.
de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.
- Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro
de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.
- M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.




PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707038 PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Créditos Teóricos 3
Descriptor   INDUSTRIAL ELECTRONIC ENGINEERING PROJECTS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

David Repeto

Situación

Prerrequisitos

Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la
realización y dirección de Proyectos y a la actividad profesional en
general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos
del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia optativa está interrelacionada con la práctica totalidad de las que
componen el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio
libre como para la redacción y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimientos en la elaboración de la documentación de un proyecto,
    así como la gestión integral del mismo.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabaj
  • Actitudinales:

    Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    Gestión integral de Proyectos.
    

Objetivos

El objetivo general de formar Ingenieros Técnicos Industriales se traduce
en
nuestra asignatura Proyectos de Ingeniería, en los siguientes objetivos
particulares:

- Que el alumno aprenda la metodología para el desarrollo de técnicas de
gestión integral de proyectos industriales.
- Los conocimientos en esta disciplina deben capacitar al alumno para
poder
discernir sobre la solución más conveniente sobre un determinado problema
proyectual.
- Capacitar al alumno para poder evaluar, planificar, controlar y dirigir
proyectos de tipo industrial.

Programa

Tema 1. Introducción.
Tema 2. Planteamiento del proyecto.
Tema 3. La información del proyecto.
Tema 4. Las fases del proyecto.
Tema 5. Morfología del proyecto.
Tema 6. Documentos del proyecto.
Tema 7. El ciclo de vida.
Tema 8. El equipo de gestión del proyecto.
Tema 9. La gestión y control integral del proyecto.
Tema 10. Herramientas para la gestión y control de proyectos.

Tema 11. Casos prácticos.

Metodología

Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.
Seminarios específicos.
Trabajo individual y /o en grupo.
Apoyo con el campus virtual de la UCA.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112

  • Clases Teóricas: 45  
  • Clases Prácticas: 67  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules: 2  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 0  
    • Sin presencia del profesorado: 30  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 35  
    • Preparación de Trabajo Personal: 14  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 1  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta:

-Créditos teóricos, mediante un examen escrito que supondrá el 60% de la
nota final.
-Créditos prácticos, mediante la realización y exposición de un o varios
trabajos
que supondrán el 40% de la nota final.

Recursos Bibliográficos

- August Casanova, Lluis Cuatrecasa. Logistica Empresarial. Ediciones
Gestión
2000. Barcelona 2003
- Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.
- E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología.
SPUPV –
92.679. Valencia 1992.
- E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-
2000.4055. Valencia 2000.
- J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica
S.A.
Barcelona 2000.
- J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S.
de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.
- Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro
de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.
- M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
-Mond




PROYECTOS DE INGENIERÍA EN MECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708039 PROYECTOS DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   ENGINEERING PROJECTS IN MECHANICS Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

José Luis Viguera Cebrian

Situación

Prerrequisitos

Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la
realización y dirección de Proyectos y a la actividad profesional en
general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos
del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia optativa está interrelacionada con la práctica totalidad de las que
componen el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio
libre como para la redacción y dirección de proyectos.

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Conocimientos en la elaboración de la documentación de un proyecto,
    así como la gestión integral del mismo.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabajo
  • Actitudinales:

    Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    Gestión integral de Proyectos.

Objetivos

El objetivo general de formar Ingenieros Técnicos Industriales se traduce
en
nuestra asignatura Proyectos de Ingeniería, en los siguientes objetivos
particulares:

- Que el alumno aprenda la metodología para el desarrollo de técnicas de
gestión integral de proyectos industriales.
- Los conocimientos en esta disciplina deben capacitar al alumno para
poder
discernir sobre la solución más conveniente sobre un determinado problema
proyectual.
- Capacitar al alumno para poder evaluar, planificar, controlar y dirigir
proyectos de tipo industrial.

Programa

Tema 1. Introducción.
Tema 2. Planteamiento del proyecto.
Tema 3. La información del proyecto.
Tema 4. Las fases del proyecto.
Tema 5. Morfología del proyecto.
Tema 6. Documentos del proyecto.
Tema 7. El ciclo de vida.
Tema 8. El equipo de gestión del proyecto.
Tema 9. La gestión y control integral del proyecto.
Tema 10. Herramientas para la gestión y control de proyectos.

Tema 11. Casos prácticos.


Actividades

Clases teóricas.
Clases prácticas en áula.
Clases prácticas en áula informática.
Conferencias y charlas.
Visita a empresas.

Metodología

Exposición oral con apoyo de medios audiovisuales.
Trabajo individual y /o en grupo.
Apoyo con el campus virtual de la UCA.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112

  • Clases Teóricas: 45  
  • Clases Prácticas: 67  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules: 2  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 0  
    • Sin presencia del profesorado: 30  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 35  
    • Preparación de Trabajo Personal: 14  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 1  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta:

-Créditos teóricos, mediante un examen escrito que supondrá el 60% de la
nota
final.
-Créditos prácticos, mediante la realización y exposición de un trabajo
que
supondrá el 25% de la nota final.
-Asistencia a clase y seminarios, que supondrá un 15% de la nota final.

Recursos Bibliográficos

- August Casanova, Lluis Cuatrecasa. Logistica Empresarial. Ediciones
Gestión
2000. Barcelona 2003
- Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.
- E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología.
SPUPV –
92.679. Valencia 1992.
- E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-
2000.4055. Valencia 2000.
- J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica
S.A.
Barcelona 2000.
- J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S.
de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.
- Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro
de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.
- M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
- M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.

-Monden, Yasuhiro. El “JUST IN TIME” hoy en Toyota. Editorial Deusto.
Bilbao
1996.






PROYECTOS Y OFICINA TÉCNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 205020 PROYECTOS Y OFICINA TÉCNICA Créditos Teóricos 7
Descriptor   PROJECTS AND TECHNICAL OFFICE Créditos Prácticos 3,5
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 5      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) A      
Créditos ECTS 8,5      

 

 

Profesorado

José María Portela Núñez

Situación

Prerrequisitos

La asignatura es un compendio e integración de los estudios realizados, y está
orientada hacia la realización y dirección de Proyectos y a la actividad
profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría
de los contenidos del título.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia
está interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen
el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio libre como
para la redacción y dirección de proyectos.
Los contenidos de la citada asignatura, corresponden en líneas generales al
contenido documental de los proyectos, así como las herramientas para la
gestión de los parámetros básicos de éxito. (Forma de realización de un diseño
en la industria química, localización, estudio de mercado, Ingeniería básica,
estimación de la inversión los gastos e ingresos, medidas medioambientales)

Recomendaciones

Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita
- Trabajo en equipo
- Adaptación a nuevas situaciones
- Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Comparar y seleccionar alternativas técnicas.
    - Realizar proyectos de ingeniería química.
    - Establecer la viabilidad económica de un proyecto.
    - Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto.
    - Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad.
    - Evaluar e implementar criterios de seguridad.
    - Evaluar e implementar criterios de calidad.
    - Aplicar herramientas de planificación y de optimización.
    - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un
    proyecto, así como la gestión integral del mismo.
    
    
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Calcular
    - Diseñar
    - Construir
    - Evaluar
    - Planificar
    - Optimizar
    - Dirigir
    - Liderar
    - Prever cambios
    - Planificación y organización estratégica.
    - Estimación y programación del trabajo
    
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión integral de Proyectos.
    

Objetivos

- Conseguir que el alumno tome conciencia de la realidad profesional.
- Conseguir que el alumno aborde cualquier tipo de documento técnico-legal en
una oficina técnica de proyectos.
- Conseguir que el alumno tome conciencia del diseño para fabricación.
- Conseguir que el alumno se fije en los detalles que el diseño conlleva

Programa

PARTE 0:  Presentación y justificación de la disciplina
0.1.  Introducción a la disciplina
0.2.  Características de la disciplina
0.3.  Bibliografía de la Parte 0

PARTE I:  El proyecto

1.1.  Introducción al Proyecto
1.2.  Planteamiento del Proyecto
1.3.  La información
1.4.  Morfología del Proyecto
1.5.  Las fases del Proyecto
1.6.  Técnicas diagramáticos de Gestión de Proyectos
1.7.  Ciclo de vida del proyecto
1.8.    Estudio de Seguridad y Salud
1.9.    Evaluación del impacto ambiental.
1.10.  Bibliografía de la Parte I

PARTE II:  La oficina técnica de proyectos

2.1.  La Oficina Técnica. Definición y Contextualización.
2.2.  La Oficina Técnica. La Organización.
2.3.  La Oficina Técnica. Relación con otros Departamentos
de la empresa.
2.4.  La Oficina Técnica. Ejercicio libre de la profesión.
2.5.  La Oficina Técnica. El Informe Técnico como producto
la actividad profesional.
2.6.  La Oficina Técnica. La contratación.
2.7.  La Oficina Técnica. La Normativa y Reglamentación en los
Proyectos.
2.7.1.  Definiciones
2.7.2.  Documentos de obligado cumplimiento
2.7.3.  Las normas
2.7.4.  Fuentes de reglamentación y normalización
2.8.  La Oficina Técnica. La legalización de Expedientes
2.9.  La Oficina Técnica. La Seguridad Industrial
2.9.1. Legislación
2.9.2. Seguridad en el diseño mecánico
2.10.  Bibliografía de la Parte II.

PARTE III:  Síntesis del proyecto para plantas de proceso

3.1.  Introducción.
3.2.  La Ingeniería Básica.
3.2.1. Características propias de los proyectos de
plantas de proceso
3.2.2. Principales subsistemas de una planta industrial
3.2.3. Factores del entorno que influyen en el diseño básico de una planta de
proceso
3.2.4. El subsistema de producción
3.2.5. La Ingeniería del Proceso
3.2.6. Técnicas de distribución en planta
3.3.  La Ingeniería de Detalle.
3.3.1. La Ingeniería de Desarrollo
3.3.2. Introducción a la Ingeniería de Detalle
3.3.3. Gestión de compras y contratación
3.3.4. La supervisión de construcción y montaje en campo
3.3.5. La Puesta en Servicio del proyecto
3.3.6. La Ingeniería de Detalle. Definición y Fases
3.4.  Proceso de trabajo en el departamento de piping.
La documentación técnica.
3.4.1. Plano de Trazado (“Routing Plan”).
3.4.2. Plano de implantación de equipos (”PLOT-PLAN”)
3.4.3. Plano de subdivisión de áreas (“Key-Plan”)
3.4.4. Estudios preliminares (“LAY-OUT”)
3.4.5. Planos de montaje (“Piping Plan”)
3.4.6. Isométricas
3.5.  Flujo de la Documentación.
3.6.  Verificación y Revisiones.
3.6.1.  Verificación
3.6.2. Revisiones
3.6.3. Control de la Información (De otros Dptos.,
planos de vendedores, planos del propio Dpto.).
3.7.  Diseño y Trazado de planos de tuberías en plantas
de proceso
3.7.1. Normas de obligada consulta
3.7.2. Numeración de los Planos
3.7.3. Simbología en planos de piping.
3.7.4. Diagrama de Proceso Vs. PID
3.7.5. Diagramas de Servicios
3.7.6. Sugerencias para la representación gráfica
3.7.7. Interpretación de diagramas
3.7.8. Utilización de diagramas
3.7.9. Códigos y Reglas estándar
3.7.10. Los Planos de Implantación de Equipos
3.7.11. Los Planos Isométricos
3.8.  Bibliografía de la Parte III.

ANEXO I: Normalización y Cálculo de elementos de sistemas de tuberías

1.0.  Antecedentes históricos.
1.1.  Sistemas de tuberías (“piping”): Partes, componentes y
su importancia en las plantas de proceso.
1.2.  Normalización.
1.2.1.  Normas ANSI y ASTM.
1.2.2.  Tuberías.
1.2.3.  Fabricación.
1.2.4.  Uniones entre tramos de tuberías entre si y, tuberías con accesorios,
bridas, válvulas y tubuladuras.
1.2.5.  Válvulas y Bridas.
1.2.6.  Accesorios en general.
2.  Cálculo y selección de tuberías, válvulas y accesorios.
2.1.  Factores a considerar
2.2.  Especificación de tuberías desde el punto de vista mecánico

2.2.1.  Características generales de los
aceros a utilizar.
2.3.  Condiciones de Diseño
2.3.1. Presión de diseño
2.3.2. Temperatura de diseño.
2.4.  Limitaciones del material.
2.4.1. Tensiones Admisibles.
2.4.2. Limitaciones metalúrgicas de los aceros.
2.5.  Espesor de tuberías y accesorios.
2.5.1. Cálculo del espesor mínimo de pared.
2.5.2. Sobreespesor de corrosión
2.5.3. Tolerancias Admisibles.
2.5.4. Temperatura y Presión de operación.
2.5.5. Presión de Prueba.

2.6.  Selección de Válvulas.
2.6.1. En función del material.
2.6.2. Selección de empaquetaduras.
2.6.3. Comparación de husillos, bonetes, discos, etc.
2.6.4. Comparación de costes.
2.7.  Selección de bridas.
2.7.1. Por el tipo de unión a la tubería y el tipo de
asiento.
2.7.2. Clasificación presión-temperatura.
2.8.  Selección de Juntas.
2.8.1. Tipos de juntas y materiales empleados.
2.8.2. Fatiga de Asiento y Factor de Junta.
2.8.3. Recomendaciones de uso.
3.  Especificación de tuberías desde el punto de vista
Hidráulico.
3.1.  Definición.
3.2  Pérdida de carga en tuberías
3.2.1.  Altura de Columna de Líquido
3.2.2  Condición de equilibrio
3.2.3.  Resistencia producida por accesorios
3.3  Equivalencias entre tuberías

ANEXO II: Diseño y cálculo de recipientes a presión

0.  CÓDIGO ASME
0.1.  Historia del Código ASME
0.2.  Clasificación del Código ASME
1.  CÓDIGO ASME SECCION VIII DIVISION 1
1.1.  Introducción
1.2.  Limitaciones de la División 1
1.3.  Sociedades e Institutos
1.4.  Tipos de recipientes
1.4.1. Tipos e tapas de recipientes

2.  CRITERIOS DE DISEÑO
2.1.  Materiales para recipientes a presión
2.1.1. Especificación de los aceros
2.1.2. Clases de materiales
2.1.3.  Propiedades que deben tener los materiales
para satisfacer las condiciones de servicio
2.1.4. Evaluación de los materiales sugeridos
2.2  Diseño y cálculo mecánico de elementos
2.2.1   Filosofía del diseño
2.2.2.  Análisis de esfuerzos en recipientes
sometidos a presión
2.2.3.  Datos básicos del proyecto
2.2.4.  Tensiones máximas admisibles
2.2.5.  Eficiencia de la soldadura (E)
2.2.6.  Casos de carga en recipientes
2.2.7.  Cálculo de los recipientes sometidos a
presión interna
2.2.8.  Prueba Hidráulica
2.2.9.  Cálculo de recipientes sometidos a
presión externa
2.2.10. Efecto del viento sobre los recipientes
2.2.11. Comprobación de un recipiente
sometido a esfuerzos combinados

3.  ALGORITMO DE CÁLCULO DE RECIPIENTES HORIZONTALES
SOPORTADOS POR CUNAS
3.1.  Antecedentes
3.2.  Objeto
3.3.  Ámbito de aplicación
3.4.  Códigos, Reglamentos y Normas de aplicación
3.5.  Algoritmo de Cálculo
3.6.  Prueba Hidráulica

4.  ALGORITMO DE CÁLCULO DE TRANSICIONES TRONCOCÓNICAS EN COLUMNAS A
PRESIÓN INTERNA
4.1.  Introducción
4.2.  Algoritmo de Cálculo
4.3.  Valores y símbolos necesarios para el cálculo
4.4.  Interpretación de la tabla para la determinación
del parámetro delta

ANEXO III: Documentación gráfica

Actividades

Clases teóricas (80% de asistencia,en parte desarrolladas conjuntamente con el
alunmado con trabajos en grupo sobre la temática tratada)
Clases prácticas (80% de asistencia, artículos técnicos, problemas, debates,
etc..)
Exposiciones orales de documentos técnicos, concienciación en diseño ecológico

Metodología

La metodología se basa en prepar la teoria en base a un guión y abordar los
contenidos teóricos mediante un caso práctico de aplicación de dichos
contenidos.
A medida que se consume cada parte de la asignatura se realiza una propuesta de
ejercicios practicos para corregir durante las mismas prácticas.
Apoyo del aula virtual de la UCA

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 230

  • Clases Teóricas: 81  
  • Clases Prácticas: 54  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 0  
    • Individules: 0  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 11  
    • Sin presencia del profesorado: 10  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 40  
    • Preparación de Trabajo Personal: 30  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 5  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Si se ha cumplimentado la asistencia al 80% de las clases realizadas:
1. Exámen teórico-práctico de la materia de clase (hasta 70% de la nota total)
2. Desarrollo y defensa de un documento técnico-legal a especificar (hasta 20% de
la nota total)
3. Resto de ejercicios prácticos hasta un 10% de la nota total.
Si no se completa la asistencia al 80% de las clases:
Se podrá realizar una prueba global de suficiencia como alternativa a lo
anteriormente expuesto que podría ser oral, o se evaluará sin tener en cuenta los
trabajos entregados por quienes ha realizado dicha asistencia, siendo la nota
total la conseguida solo en la prueba escrita (máximo 70% del total)
La nota máxima será un 10 en cualquiera de los casos.
Para poder hacer media entre las distintas partes/actividades que componen la
calificación final se ha de obtener una calificación mínima de 3 en cualquiera de
las partes evaluadas.

Recursos Bibliográficos

[0] Apuntes de clase en formato digital publicados en el Campus Virtual

[1] Santos Sabrás, F. “Ingeniería de Proyectos” 2ª Edición. Ed. EUNSA
(Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona). 2002.

[2] Brusola Simón, F. “Manual interactivo de oficina técnica y proyectos”.
Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. 1999.

[3] Benigno Pérez Carrillo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y Fco. Javier
Gutiérrez Ariza, El proyecto técnico: documentos de que consta e informes
técnicos, Copistería “La Gioconda”, Málaga 1993.

[4] E. Gómez Senent Martínez, Las fases del proyecto y su metodología. SPUPV –
92.679. Valencia 1992.

[5] E. Gómez-Senent Martínez, La Ingeniería desde una perspectiva global.
SPUPV-2000.4055. Valencia 2000.

[6] J.Davidson Frame. La nueva dirección de proyectos. Ediciones Granica S.A.
Barcelona 2000.

[7] J.M. de Aguinaga, Aspectos sistémicos del proyecto de ingeniería,
S.P.E.T.S. de Ingenieros Industriales.ERSA. Madrid 1994.

[8] Lluis Cuatrecasa. Diseño de procesos de producción flexible. Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid 2000.

[9] M.de Cos Castillo, Ingeniería de Proyectos. Cátedra de Proyectos. ETSII.
Sevilla 1980.

[10] M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.I Dirección de
proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.

[11] M. De Cos Castillo, Teoría General del proyecto; vol.II Ingeniería de
Proyectos. Ed. Síntesis. Madrid 1997.
-Monden, Yasuhiro. El “JUST IN TIME” hoy en Toyota. Editorial Deusto. Bilbao
1996.

[12] Martínez De Pisón, F.J., y otros. “La oficina técnica y los proyectos
industriales, Vol. I”. Universidad de la Rioja-Asociación Española de
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Zaragoza. 2002.

[13] Martínez De Pisón, F.J., y otros. “La oficina técnica y los proyectos
industriales, Vol. II”. Universidad de la Rioja-Asociación Española de
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Zaragoza. 2002.

[14] Brusola Simón, F. “Oficina técnica y proyectos”. Servicio de
Publicaciones, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1999.

[15] Gómez-Senent, E. y otros. “Cuadernos de ingeniería de proyectos I, diseño
básico de plantas industriales”. Universidad Politécnica de Valencia,
Colección: Libro Docente. Valencia. 1997.

[16] Gómez-Senent, E. y otros. “Cuadernos de ingeniería de proyectos I, diseño
básico de plantas industriales”. Universidad Politécnica de Valencia,
Colección: Libro Docente. Valencia. 1997.

[17] Hubka, V., Eder, W., “Theory of Technical Systems”. Springer- Verlag,
Berlín. 1988.

[18] Capúz Rizo, S. “Introducción al proyecto de producción. Ingeniería
Concurrente para el diseño del producto”. Servicio de publicaciones de la
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 1999.

[19] Kerzner, H. Ph.D. “Project Management. A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling”. Seventh Edition. John Wiley & Sons, Inc. Berea
(Ohio). 2001.

[20] R. Sherwood, D. “The piping guide, Second Edition”. Syentek Inc. San
Francisco (USA). 1991.

[21] A. Parisher, R. “Pipe drafting and design”. Gulf Publishing Company,
Houston, Texas (USA). 1996.

[22] Códigos, Reglamentos y normativa relacionada con el diseño, fabricación o
reparación de elementos en la industria





REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 42307031 REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Créditos Teóricos 1
Título 42307 GRADO EN CIENCIAS DEL MAR Créditos Prácticos 5,24
Curso   4 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C122 INGEN. QUIMICA, TECNOL. DE ALIMENTOS Y TECN. DEL MEDIO AMBIENTE    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias
correspondientes a las materias de los semestres anteriores.

 

Recomendaciones

Se recomienda llevar la materia impartida en la asignatura actualizada durante el
periodo  en el que se cursa, de esta forma se podrá desarrollar las competencias
exigidas en ella.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
FRANCISCO JAVIER BOTANA PEDEMONTE Catedratico de Universidad N
Enrique Nebot Sanz S
JOSE MARIA PORTELA NU?EZ PROFESOR COLABORADOR N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CEG0 Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: matemáticas, física, química, biología y geología ESPECÍFICA
CEG1 Conocer y comprender los hechos esenciales, conceptos, biodiversidad, principios y teorías relacionadas con las ciencias marinas ESPECÍFICA
CEG10 Realizar, ejecutar y evaluar proyectos e informes científico- técnicos relacionados con el medio marino ESPECÍFICA
CEG11 Utilizar los recursos informáticos en la resolución de problemas y búsqueda de información en el ámbito de las ciencias marinas ESPECÍFICA
CEG12 Tener destreza en el uso práctico de modelos en el medio marino ESPECÍFICA
CEG2 Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio ESPECÍFICA
CEG3 Conocer los principios de las normas que regulan la utilización del medio marino, sus recursos y su diversidad, así como los instrumentos y técnicas necesarios para su evaluación y gestión ESPECÍFICA
CEG4 Conocer, los instrumentos y técnicas para la evaluación y gestión de los impactos en el medio marino ESPECÍFICA
CEG5 Conocer las actividades socio-económicas de entidades vinculadas al medio marino, desde una perspectiva de sostenibilidad ESPECÍFICA
CEG6 Aplicar técnicas de planificación de los usos del medio marino y de la gestión sostenible de los recursos ESPECÍFICA
CEG7 Manejar los equipos de toma de datos y muestras en el medio marino, las técnicas de procesamiento, análisis e interpretación, fomentando las buenas prácticas científicas de experimentación, de manera responsable y segura ESPECÍFICA
CEG8 Utilizar herramientas para la planificación, diseño y ejecución de investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de resultados y conclusiones. ESPECÍFICA
CEG9 Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias ESPECÍFICA
CEM6_1 Conocer los aspectos generales de un proyecto a desarrollar en el ámbito marino. ESPECÍFICA
CEM6_2 Conocer los aspectos generales de una memoria. ESPECÍFICA
CEM6_3 Aprender a utilizar las herramientas necesarias para el diseño y realización de un proyecto. ESPECÍFICA
CEM6_4 Presentar en forma correcta un documento tanto de forma escrita como en una exposición pública. ESPECÍFICA
CEM6_5 Diseñar memorias económicas y planes de empresas. ESPECÍFICA
CEM6_6 Conocer los procedimientos para la obtención de autorizaciones administrativas. ESPECÍFICA
CT1 Poseer y comprender los conocimientos de las ciencias marinas, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias del Mar. GENERAL
CT2 Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el océano desde el compromiso ético y la sostenibilidad. GENERAL
CT3 Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las ciencias marinas y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. GENERAL
CT4 Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las ciencias marinas), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. CT5.- Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. GENERAL
CT5 Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. GENERAL
CT6 Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. GENERAL
CT7 Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. GENERAL
CT8 Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contexto propios del Grado GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
Dotar al alumno de las competencias, habilidades, conocimientos y herramientas desde un punto de vista científico-técnico que le capaciten para le desarrollo de un proyecto o memoria de carácter medioambiental.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría

Exposición de contenidos por parte del profesor,
análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y
conocimientos en el aula.
8 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
02. Prácticas, seminarios y problemas
Prácticas y problemas: Sesiones de trabajo grupal
supervisadas por el profesor. Resolución de
problemas.Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del alumno. (aprox. 2 hrs)
Seminarios: Sesiones monográficas sobre temas de
actualidad en la asignatura. (aprox. 26 hrs)
28 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_3 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
03. Prácticas de informática
Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el
profesor. Estudio de casos,tratamiento de datos
en aula de informática. Construcción
significativa del conocimiento a través de la
interacción y actividad del alumno.
4 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
06. Prácticas de salida de campo
Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el
profesor. Estudio de campo, visitas.
Construcción significativa del conocimiento a
través de la interacción y actividad del
alumno y su contacto con la realidad donde debe
aplicar sus conocimientos.
10 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_3 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo en grupo: Preparación en grupo de
lecturas, ensayo,resolución de
problemas,trabajos,
memorias, etc., para exponer o en entregar en las
clases presenciales o en espacios virtuales.
(aprox. 20 hrs)
Trabajo autónomo: Estudio del alumno. Preparación
individual de lecturas, ensayo, resolución de
problemas, trabajos, memorias, etc., para exponer
o entregar en las clases. (aprox 74
hrs.)
94 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
11. Actividades formativas de tutorías
Construcción significativa del conocimiento a
través de la interacción y actividad del
alumno presencial/virtual.
3 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
12. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
3 CEG0 CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas en la evaluación inicial,
formativa o sumativa del alumno. La asignatura de Redacción y ejecución de
proyectos también se evaluará mediante la presentación y exposición de un
anteproyecto de un posible trabajo de Fin de Grado / trabajo sobre una temática
determinada a realizar en grupo .

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua Resolución de trabajos y cuestiones durante el curso
  • Profesor/a
CEG1 CEG10 CEG11 CEG12 CEG9 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT6 CT7 CT8
Examen final Examen escrito
  • Profesor/a
CT1
Informes/trabajos Valoración del trabajo realizado y de su defensa
  • Profesor/a
CEG1 CEG10 CEG11 CEG9 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

 

Procedimiento de calificación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y/o casos sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula y la presentación de un anteproyecto realizado y
defendido en grupo.
El procedimiento de calificación incluye:

- Examen final de teoría: 30% de la evaluación
- Defensa anteproyecto: 50 % de la evaluación
- Evaluación continua y otros trabajos entregados: 20 % de la evaluación

Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno:
- Alcance una nota mínima en cualquiera de las partes de la evaluación de 3,5
sobre 10 para poder efectuar la media de la nota final de la asignatura.
- Asista al menos al 80% de las clases presenciales
- Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se
mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico.

 

Descripcion de los Contenidos

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3.  Gestión de proyectos: Diagramas Gantt,
4.  Dirección de proyectos
5.  Seminario: UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social. / UNE 165010:2009 EX  Sistema de gestión de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
6.  Seminario: Financiación de la actividades I+D / UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.
7.  Seminario: Emprendimiento
8.  Seminario: Autorizaciones administrativas
9.  Seminario: Seguridad laboral
10.  Seminario: Gestión de residuos
11.  Taller: Microsoft Project
12.  Taller: Técnicas fotográficas
13.  Taller: Expresión oral
14.  Taller: Edición avanzada de documentos
15.  Taller: Presentación de proyectos con Power Point o Páginas Web
16.  Taller: Diseño gráfico con Skecthup
17.  Seminario informático: Excel. Tablas dinámicas
18.  Seminario informático: Excel. Gráficas avanzadas
19.  Problemas: Cálculos hidráulicos
20.  Problemas: cálculos energéticos
21.  Visita 1
22.  Visita 2

        
CEG1 CEG10 CEG11 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG8 CEG9 CEM6_1 CEM6_2 CEM6_3 CEM6_4 CEM6_5 CEM6_6 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen I: Dirección de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1999

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen II: Ingeniería de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1998.

- Gómez Senent, Eliseo. Las fases del proyecto y su metodología, Universidad Politécnica de Valencia, 1992

- Serer Figueroa, Marcos., “Gestión integrada de proyectos”, Edicions UPC, 2001.

-  Cos Castillo, Manuel de, “Estudios de impacto ambiental : (E.I.A.)”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 2004

- Garcia Abril, Antonio, "Proyectos Ambientales" ed. Dykinson, Madrid, 2006.

 

Bibliografía Específica

 

UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de un proyecto

UNE 66916:2003 Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos

UNE 50135:1996 Presentación de informes científicos y técnicos

UNE 50132:1994 Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos.

UNE 197001:2011 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales

ISO 2145:1978 Numbering of divisions and subdivisions in written documents

UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social.

UNE 165010:2009 EX  Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas

UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.

 





REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208040 REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN QUÍMICA Créditos Teóricos 3
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 3
Curso   4 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C151 INGENIERIA QUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

El alumno debe haber superado el Módulo Básico y 90 ECTS del Módulo Fundamental

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
ANDRES PASTOR FERNANDEZ Profesor Titular Escuela Univ. N
LUIS ENRIQUE ROMERO ZU?IGA Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional. GENERAL
B11 Sensibilidad hacia temas medioambientales GENERAL
B12 Compromiso ético para el ejercicio profesional. GENERAL
B13 Capacidad para planificar la creación y funcionamiento una empresa.
B2 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
B3 Capacidad para comunicarse fluidamente de manera oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
B4 Acreditación del conocimiento de una lengua extranjera. GENERAL
B5 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información / conocimiento GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
B7 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones. GENERAL
B8 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C1 Aplicar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades a problemas concretos. ESPECÍFICA
C17 Describir las operaciones unitarias de Ingeniería Química. ESPECÍFICA
C19 Organizar, dirigir y ejecutar tareas del laboratorio químico y de producción en instalaciones industriales complejas donde se desarrollen procesos químicos. Asimismo, diseñar la metodología de trabajo a utilizar. ESPECÍFICA
C20 Describir las propiedades y aplicaciones de los materiales. ESPECÍFICA
P5 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan. ESPECÍFICA
P6 Valorar los riesgos relativos al uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. GENERAL
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico. ESPECÍFICA
Q6 Manejar y procesar informáticamente datos e información química. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R4 Capacidad de redactar y elaborar proyectos relacionados con la profesión del químico.
R3 Capacidad para analizar las partidas fundamentales de los costes.
R2 Capacidad para trabajar siguiendo la normativa aplicable en cada caso.
R1 Conocer la teoría del proyecto en Química, así como la estructura y contenidos de los diferentes documentos que lo componen
R5 Destreza en la elaboración de informes técnicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones teóricas donde se desarrollen los
contenidos de la materia
24 B13 B2 B5 B9 C1 C17 C19 C20 P5 Q1 Q2
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones prácticas en las que el alumno,
indivicualmente o en grupo, aprenda a redactar y
defender proyectos técnicos, en el contexto de
las competencias definidas para el Químico.
Diseño y redacción de proyectos técnicos (en
grupo o de forma individual).
24 B1 B10 B11 B12 B13 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C17 C19 C20 P5 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo autónomo dedicado a la realización de las
actividades planteadas relacionadas con la
elaboración del proyecto de diseño.
30 Grande B1 B10 B11 B13 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C1 C17 C19 C20 P5 P6 Q1 Q2
11. Actividades formativas de tutorías
Tutorías presenciales y/o virtuales mediante el
correo electrónico del profesorado.
Tutorías grupales para incidir sobre algún
aspecto en concreto relacionado con la asignatura.
6 Reducido B10 B3 B5 B6 B7 B8 B9 C1 P5 Q1 Q2
12. Actividades de evaluación
Realización de examen final de la asignatura y
controles intermedios
5 Grande B1 B11 B3 B5 B6 B9 C1 C17 C19 C20 Q1 Q2
13. Otras actividades
Estudio autónomo y actividades de autoevaluación
61 Grande B1 B13 B6 C1 C17 C20 P5 Q1 Q2

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos y/o a través de evaluación
continua.
La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal del alumno
por medio de todos o algunos de los siguientes procedimientos: controles
escritos, actividades dirigidas, participación en el aula y tutorías.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades relacionadas con la elaboración de un proyecto de diseño Análisis documental y valoración de las actividades
  • Profesor/a
B1 B10 B11 B13 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C1 C17 C19 C20 P5 P6 Q1 Q2
Examen final Examen escrito
  • Profesor/a
B1 B11 B3 B5 B6 B9 C1 C17 C19 C20 Q1 Q2

 

Procedimiento de calificación

La calificación final se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las
diferentes actividades con la siguiente ponderación:
- Examen final: 70%
- Actividades relacionadas con la elaboración del proyecto de diseño: 20%
- Asistencia y participación: 10%

Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno:
- Alcance una nota mínima en el examen final de 4
- Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se
mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico,
siendo necesario asistir al menos al 80% de las clases presenciales para tener en
cuenta dicha calificación.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.- Teoría clásica del proyecto.
2.- Dirección y gestión de proyectos.
3.- Fases proyecto
4.- Ejecución de proyectos: control del plazo, coste, riesgo y calidad
5.- Análisis de la viabilidad técnica de proyectos en química.
6.- Evaluación económica de proyectos en química
7.- Elaboración y presentación de informes técnicos.
8.- Industria Química. Empresas del sector químico en el entorno.

        
B1 B10 B11 B12 B2 B3 B6 B7 B8 B9 C18 C19 P6 Q2 Q3 Q5 R4 R3 R2 R1 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen I: Dirección de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1999.

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen II: Ingeniería de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1998.

- Gómez Senent, Eliseo, "Las fases del proyecto y su metodología", Universidad Politécnica de Valencia, 1992.

- Sapag Chain, N. y Sapag Chain R., "Preparación y evaluación de proyectos", 5ª ed., Ed. McGraw-Hill, 2003.

- Vian, A., "El pronóstico económico en química industrial", 1ª Ed., Ed. Eudema, 1991.

- Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., y West, R.E., "Plant Design and Economics for Chemical Engineers", 5th ed., Ed. McGraw-Hill, 2004.

 

Bibliografía Específica

UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de un proyecto

UNE 66916:2003 Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos

UNE 50135:1996 Presentación de informes científicos y técnicos

UNE 50132:1994 Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos.

UNE 197001:2011 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales

ISO 2145:1978 Numbering of divisions and subdivisions in written documents

 

Bibliografía Ampliación

- Kerzner, H., “Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling “, 9th Ed., John Wiley & Sons, 2006

- Serer Figueroa, Marcos., “Gestión integrada de proyectos”, Edicions UPC, 2001.

-  Cos Castillo, Manuel de, “Estudios de impacto ambiental : (E.I.A.)”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 2004

- Perry, R.H., Green, D.W. y Maloney, J.O., "Perry's Chemical Engineer's Handbook", 6th Ed., McGraw-Hill, 1984.

- "Kirk-Othmer Encyclopaedia of Chemical Technology", 5th ed., Ed. Wiley, 2004.

 

 

 





REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 42306028 REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES Créditos Teóricos 1
Título 42306 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Créditos Prácticos 5.25
Curso   4 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C149 TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias
correspondientes a las materias de los semestres anteriores.

 

Recomendaciones

Se recomienda llevar la materia impartida en la asignatura actualizada durante el
periodo  en el que se cursa, de esta forma se podrá desarrollar las competencias
exigidas en ella.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
FRANCISCO JAVIER BOTANA PEDEMONTE Catedratico de Universidad N
Enrique Nebot Sanz S
JOSE MARIA PORTELA NU?EZ PROFESOR COLABORADOR N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CEG0 Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: matemáticas, física, química, biología y geología ESPECÍFICA
CEG1 Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran ESPECÍFICA
CEG10 Elaborar programas de prevención y evaluación de impactos (riesgos) ambientales. ESPECÍFICA
CEG2 Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio ESPECÍFICA
CEG3 Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA ESPECÍFICA
CEG4 Conocer las interacciones entre el medio natural y la sociedad CEG.5- Conocer los instrumentos para la planificación y ordenación del territorio, e interpretar cartografías temáticas ESPECÍFICA
CEG5 Conocer los instrumentos para la planificación y ordenación del territorio, e interpretar cartografías temáticas ESPECÍFICA
CEG6 Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. ESPECÍFICA
CEG7 Interpretar y aplicar la normativa ambiental y desarrollar políticas ambientales. ESPECÍFICA
CEG8 Ser capaz de llevar a cabo planes de gestión y auditorías ambientales. ESPECÍFICA
CEG9 Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. ESPECÍFICA
CEM8_1 Conocer los aspectos generales de un proyecto a desaroolar en el ámbito marino ESPECÍFICA
CEM8_2 Conocer los aspectos generales de una memoria ESPECÍFICA
CEM8_3 Aprender a utilizar las herramientas necesarias para el diseño y realizaciónd e un proyecto ESPECÍFICA
CEM8_4 Presentar de forma correcta un documento tanto de forma escrita como en una exposición pública ESPECÍFICA
CEM8_5 Diseñar memorias económicas y planes de empresa ESPECÍFICA
CEM8_6 Conocer los procedimientos para la obtención de autorizaciones administrativas ESPECÍFICA
CT1 Poseer y comprender los conocimientos de las Ciencias Ambientales, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales. GENERAL
CT2 Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. GENERAL
CT3 Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. GENERAL
CT4 Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CT5 Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. GENERAL
CT6 Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. GENERAL
CT7 Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador GENERAL
CT8 Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contexto propios del Grado GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
Dotar al alumno de las competencias, habilidades, conocimientos y herramientas desde un punto de vista científico-técnico que le capaciten para le desarrollo de un proyecto o memoria de carácter medioambiental.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Exposición de contenidos por parte del profesor,
análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y
conocimientos en el aula.
8.000000 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
02. Prácticas, seminarios y problemas
Prácticas y problemas: Sesiones de trabajo grupal
supervisadas por el profesor. Resolución de
problemas.Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del alumno. (aprox. 2 hrs)
Seminarios: Sesiones monográficas sobre temas de
actualidad en la asignatura. (aprox. 26 hrs)
28.000000 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
03. Prácticas de informática
Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el
profesor. Estudio de casos,tratamiento de datos
en aula de informática. Construcción
significativa del conocimiento a través de la
interacción y actividad del alumno.
4.000000 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
06. Prácticas de salida de campo
Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el
profesor. Estudio de campo, visitas.
Construcción significativa del conocimiento a
través de la interacción y actividad del
alumno y su contacto con la realidad donde debe
aplicar sus conocimientos.
10.000000 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_3 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
10. Actividades formativas no presenciales
Trabajo en grupo: Preparación en grupo de
lecturas, ensayo,resolución de
problemas,trabajos,
memorias, etc., para exponer o en entregar en las
clases presenciales o en espacios virtuales.
(aprox. 20 hrs)
Trabajo autónomo: Estudio del alumno. Preparación
individual de lecturas, ensayo, resolución de
problemas, trabajos, memorias, etc., para exponer
o entregar en las clases. (aprox 74 hrs.)
94 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
11. Actividades formativas de tutorías
Construcción significativa del conocimiento a
través de la interacción y actividad del
alumno presencial/virtual.
3 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8
12. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
3 CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas en la evaluación inicial,
formativa o sumativa del alumno. La asignatura de Redacción y ejecución de
proyectos se evaluará también mediante la presentación y exposición de un
anteproyecto de un posible trabajo de Fin de Grado o trabajo sobre una temática
determinada a realizar en grupo .

 

Procedimiento de calificación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y/o casos sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula y la presentación de un anteproyecto realizado y
defendido en grupo.
El procedimiento de calificación incluye:

- Examen final de teoría: 30% de la evaluación
- Defensa anteproyecto: 50 % de la evaluación
- Evaluación continua y otros trabajos entregados: 20 % de la evaluación

Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno:
- Alcance una nota mínima en cualquiera de las partes de la evaluación de 3,5
sobre 10 para poder efectuar la media de la nota final de la asignatura.
- Asista al menos al 80% de las clases presenciales
- Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se
mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            1.  UNE 157001 (2002): Normativa sobre confección de un proyecto 1
2.  UNE 157001 (2002): Normativa sobre confección de un proyecto 2
3.  Gestión de proyectos: Diagramas Gantt,
4.  Dirección de proyectos
5.  Seminario: UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social. / UNE 165010:2009 EX  Sistema de gestión de la
Responsabilidad Social de las Empresas.
6.  Seminario: Financiación de la actividades I+D / UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.
7.  Seminario: Emprendimiento
8.  Seminario: Autorizaciones administrativas
9.  Seminario: Seguridad laboral
10.  Seminario: Gestión de residuos
11.  Taller: Microsoft Project
12.  Taller: Técnicas fotográficas
13.  Taller: Expresión oral
14.  Taller: Edición avanzada de documentos
15.  Taller: Presentación de proyectos con Power Point o Páginas Web
16.  Taller: Diseño gráfico con Skecthup
17.  Seminario informático: Excel. Tablas dinámicas
18.  Seminario informático: Excel. Gráficas avanzadas
19.  Problemas: Cálculos hidráulicos
20.  Problemas: cálculos energéticos
21.  Visita 1
22.  Visita 2
        
CEG1 CEG10 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen I: Dirección de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1999

- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen II: Ingeniería de

Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1998.

- Gómez Senent, Eliseo. Las fases del proyecto y su metodología, Universidad Politécnica de Valencia, 1992

- Serer Figueroa, Marcos., “Gestión integrada de proyectos”, Edicions UPC, 2001.

-  Cos Castillo, Manuel de, “Estudios de impacto ambiental : (E.I.A.)”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 2004

- Garcia Abril, Antonio, "Proyectos Ambientales" ed. Dykinson, Madrid, 2006.

 

Bibliografía Específica

 

UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de un proyecto

UNE 66916:2003 Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos

UNE 50135:1996 Presentación de informes científicos y técnicos

UNE 50132:1994 Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos.

UNE 197001:2011 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales

ISO 2145:1978 Numbering of divisions and subdivisions in written documents

UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social.

UNE 165010:2009 EX  Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas

UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.

 





RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 903014 RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Créditos Teóricos 6
Descriptor   MATERIAL RESISTANCE Créditos Prácticos 3
Titulación 0903 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 7,1      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Tornell Barbosa
Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Matemáticas y  Física.
Conocimientos de las ecuaciones de la Estática.
Capacitación para determinar los momentos de primer orden, centros de
gravedad
y momentos de inercia en secciones planas.


Contexto dentro de la titulación

Asignaturas relacionadas con esta asignatura:
Ciencia y Tecnología de los Materiales (TR) de 2º curso
Mecánica Técnica y de Fluidos (TR) de 2º curso

Recomendaciones

Es recomendable haber superado las asignaturas de Fundamentos Físicos
de la
Ingenieria, Matemáticas I y II y Mecánica Técnica y de Fluídos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organizar y planificar
Comunicación oral y escrita
Conocimiento de informática en el ámbito de estudio
Resolución de problemas
Toma de decisiones

PERSONALES:

Razonamiento crítico
Trabajo en equipo
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

SISTÉMICAS:

Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Motivación por la calidad

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería.
    •Realizar estudios bibliograficos.
    •Comparar y seleccionar alternativas metodológicas de cálculo.
    •Saber interpretar los resultados de un análisis
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería.
    •Saber concretar los resultados de un problema y optimizar los
    resultados.
    •Diseñar y calcular.
    •Utilizar sofware relacionado con la asignatura
    
  • Actitudinales:

    Evaluar los métodos más idóneos a aplicar en la resolución de
    problemas
    Valorar los resultados obtenidos y tomar decisiones coherentes
    Iniciativa
    Mentalidad creativa
    
    
    

Objetivos

Aprender a analizar y diseñar elementos estructurales sometidos a
cargas
axiles,de flexión, de torsión y combinadas.
Poder determinar los esfuerzos a los que se encuentra sometido un elemento
estructural y las tensiones correspondientes,deformaciones y
desplazamientos en dichos elementos.
Conocer la importancia en el diseño estructural del pandeo de columnas y
familiarizarse con los métodos energeticos y con su aplicación a la
determinación de esfuerzos y desplazamientos en porticos planos
hiperestáticos.
Conocer las simplificaciones e hipótesis introducidas y desarrollar una
capacidad de análisis que permita tomar decisiones acerca de la bondad de
los resultados obtenidos.

Programa

1-Introducción a la R. de M.
2-Tracción y Compresión monoaxial.
3-Estado tensional y de deformación.Circulo de Mohr.
4-Flexión pura y flexión simple.Tensiones.
5-Deformaciones en flexión simple.
6-Flexión hiperestática.
7-Flexión oblicua y flexión compuesta.Pandeo.
8-Torsión.Solicitaciones combinadas.
9-Energia de deformación.Métodos energeticos.

Actividades

Tutorias personales en las horas de tutoría de los profesores y consultas
a través del Campus Virtual.



Metodología

El alumno contará en el Campus Virtual de los Temas de Teoría y de una
colección de ejercicios resueltas para reforzar su trabajo personal.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2011-12 y anteriores, disponibles en el Campus Virtual y constarán de
cuatro ejercicios. No se guardará ningun ejercicio aprobado.

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales, Ortiz-Berrocal,L.-McGraw-Hill-2002
Resistencia de Materiales,Timoshenko-Gere, James M.-Thomson Editores-2002
Resistencia de Materiales, García Melero, J.-U. P. V. Vitoria-1988
Problemas de Resistencia de Materiales,Miroliúbov I.-Editorial Mir-1990
Resistencia de Materiales, Vazquez, M.-Editorial Noela Madrid-1991
Apuntes de Clase, en el aula virtual de la UCA




RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 905009 RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 6
Descriptor   RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Prácticos 3
Titulación 0905 INGENIERÍA TÉCNICA NAVAL EN ESTRUCTURAS MARINAS Y EN PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      

 

 

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Profesorado

Manuel Tornell Barbosa
Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Matemáticas y  Física.
Conocimientos de las ecuaciones de la Estática.
Capacitación para determinar los momentos de primer orden, centros de
gravedad
y momentos de inercia en secciones planas.

Contexto dentro de la titulación

Asignaturas relacionadas con esta asignatura:
Previas:
Ciencia y Tecnología de los Materiales (TR) de 2º curso
Mecánica Técnica y de Fluidos (TR) de 2º curso
Aplicación:
Cálculo de Estructuras Marinas (TR)de 3º curso
Métodos Avanzados de Análisis de Estructuras (OP) de 3º.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Fundamentos Físicos de la
Ingenieria, Matemáticas I y II y Mecánica Técnica y de Fluídos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organizar y planificar
Comunicación oral y escrita
Conocimiento de informática en el ámbito de estudio
Resolución de problemas
Toma de decisiones

PERSONALES:
Razonamiento crítico
Trabajo en equipo
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

SISTÉMICAS:
Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Motivación por la calidad

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería.
    •Realizar estudios bibliograficos.
    •Comparar y seleccionar alternativas metodológicas de cálculo.
    •Saber interpretar los resultados de un análisis
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería.
    •Saber concretar los resultados de un problema y optimizar los
    resultados.
    •Diseñar y calcular.
    •Utilizar sofware relacionado con la asignatura.
    
  • Actitudinales:

    •Evaluar los métodos más idóneos a aplicar en la resolución de
    problemas
    •Valorar los resultados obtenidos y tomar decisiones coherentes
    •Iniciativa
    •Mentalidad creativa
    

Objetivos

Aprender a analizar y diseñar elementos estructurales sometidos a cargas
axiles,de flexión, de torsión y combinadas.
Poder determinar los esfuerzos a los que se encuentra sometido un elemento
estructural y las tensiones correspondientes,deformaciones y
desplazamientos en
dichos elementos.
Conocer la importancia en el diseño estructural del pandeo de columnas y
familiarizarse con los métodos energeticos y con su aplicación a la
determinación de esfuerzos y desplazamientos en porticos planos
hiperestáticos.
Conocer las simplificaciones e hipotesis introducidas y desarrollar una
capacidad de análisis que permita tomar decisiones acerca de la bondad de
los
resultados obtenidos.

Programa

1-Introducción a la R. de M.
2-Tracción y Compresión monoaxial.
3-Estado tensional y de deformación.Circulo de Mohr.
4-Flexión pura y flexión simple.Tensiones.
5-Deformaciones en flexión simple.
6-Flexión hiperestática.
7-Flexión oblicua y flexión compuesta.Pandeo.
8-Torsión.Solicitaciones combinadas.
9-Energia de deformación.Métodos energeticos.

Actividades

Tutorias personales en las horas de tutoría de los profesores y consultas
a través del Campus Virtual.

Metodología

El alumno contará en el Campus Virtual de los Temas de Teoría y de una
colección de ejercicios resueltas para reforzar su trabajo personal.

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2011-12 y anteriores, disponibles en el Campus Virtual y constarán de
cuatro ejercicios. No se guardará ningun ejercicio aprobado.

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales, Ortiz-Berrocal,L.-McGraw-Hill-2002
Resistencia de Materiales,Timoshenko-Gere, James M.-Thomson Editores-2002
Resistencia de Materiales, Ortiz-Berrocal,L.-McGraw-Hill-2002
Resistencia de Materiales,Timoshenko-Gere, James M.-Thomson Editores-2002
Resistencia de Materiales, García Melero, J.-U. P. V. Vitoria-1988
Problemas de Resistencia de Materiales,Miroliúbov I.-Editorial Mir-1990
Resistencia de Materiales, Vazquez, M.-Editorial Noela Madrid-1991
Apuntes de Clase, en aula virtual de la UCA




RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 904009 RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 6
Descriptor   MATERIAL RESISTANCE Créditos Prácticos 3
Titulación 0904 INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. ESTRUCTURAS MARINAS Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 7,1      

 

 

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Profesorado

Manuel Tornell Barbosa
Manuel Barrera Izquierdo

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de Matemáticas y  Física.
Conocimientos de las ecuaciones de la Estática.
Capacitación para determinar los momentos de primer orden, centros de
gravedad
y momentos de inercia en secciones planas.

Contexto dentro de la titulación

Asignaturas relacionadas con esta asignatura:
Previas:
Ciencia y Tecnología de los Materiales (TR) de 2º curso
Mecánica Técnica y de Fluidos (TR) de 2º curso
Aplicación:
Cálculo de Estructuras Marinas (TR)de 3º curso
Métodos Avanzados de Análisis de Estructuras (OP) de 3º.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Fundamentos Físicos de la
Ingeniería, Matemáticas I y II y Mecánica Técnica y de Fluidos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES:
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organizar y planificar
Comunicación oral y escrita en la lengua propia
Conocimiento de informática en el ámbito de estudio
Resolución de problemas
Toma de decisiones

PERSONALES:
Razonamiento crítico
Trabajo en equipo
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

SISTÉMICAS:
Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Motivación por la calidad del trabajo


Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería.
    •Realizar estudios bibliograficos.
    •Comparar y seleccionar alternativas metodológicas de cálculo.
    •Saber interpretar los resultados de un análisis.
    
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    •Aplicar conocimientos de matemáticas, fisica e ingeniería
    •Saber concretar los resultados de un problema y optimizar los
    resultados
    •Diseñar y calcular
    •Utilizar sofware relacionado con la asignatura
    
    
  • Actitudinales:

    Evaluar los métodos más idóneos a aplicar en la resolución de
    problemas
    Valorar los resultados obtenidos y tomar decisiones coherentes
    Iniciativa
    Mentalidad creativa
    

Objetivos

Aprender a analizar y diseñar elementos estructurales sometidos a cargas
axiles,de flexión, de torsión y combinadas.
Poder determinar los esfuerzos a los que se encuentra sometido un elemento
estructural y las tensiones correspondientes,deformaciones y
desplazamientos en
dichos elementos.
Conocer la importancia en el diseño estructural del pandeo de columnas y
familiarizarse con los métodos energeticos y con su aplicación a la
determinación de esfuerzos y desplazamientos en porticos planos
hiperestáticos.
Conocer las simplificaciones e hipotesis introducidas y desarrollar una
capacidad de análisis que permita tomar decisiones acerca de la bondad de
los
resultados obtenidos.

Programa

1-Introducción a la R. de M.
2-Tracción y Compresión monoaxial.
3-Estado tensional y de deformación.Circulo de Mohr.
4-Flexión pura y flexión simple.Tensiones.
5-Deformaciones en la flexión.
6-Flexión hiperestática.
7-Flexión oblicua y flexión compuesta.Pandeo.
8-Torsión.Solicitaciones combinadas.
9-Energia de deformación.Métodos energeticos.

Actividades

Tutorias personales en las horas de tutoría de los profesores y consultas
a través del Campus Virtual.

Metodología

El alumno contará en el Campus Virtual de los Temas de Teoría y de una
colección de ejercicios resueltas para reforzar su trabajo personal.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Escuela.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2011-12 y anteriores, disponibles en el Campus Virtual y constarán de
cuatro ejercicios. No se guardará ningun ejercicio aprobado.

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales, Ortiz-Berrocal,L.-McGraw-Hill-2002
Resistencia de Materiales,Timoshenko-Gere, James M.-Thomson Editores-2002
Resistencia de Materiales, García Melero, J.-U. P. V. Vitoria-1988
Problemas de Resistencia de Materiales,Miroliúbov I.-Editorial Mir-1990
Resistencia de Materiales, Vazquez, M.-Editorial Noela Madrid-1991
Apuntes de Clase, en aula virtual de la UCA




RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 205029 RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 3
Descriptor   MATERIAL RESISTANCE Créditos Prácticos 3
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,8      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Manuel Tornell Barbosa

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado las asignaturas "MECÁNICA TÉCNICA", "MATEMÁTICAS"
y "FUNDAMENTOS
FISICOS DE LA INGENIERÍA"

Contexto dentro de la titulación

Asignatura fundamental en la titulación de Ingeniero.

Recomendaciones

Conocimientos de Física, Geometría, Mecánica y Ciencia de los
Materiales.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- Aprendizaje autónomo.
- Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    - Conocimientos de Tecnología, componentes y materiales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    - Diseño y dimensionamiento de estructuras.
    - Estimación y programación de trabajo.
  • Actitudinales:

    - Toma de decisión.
    - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

Objetivos

Comprender los conceptos básicos de la Elasticidad y Resistencia de
Materiales.
Entre otros:
Determinar en un elemento o sistema de elementos (estructura) sometido a
un sistema dado de cargas:
a) Los esfuerzos internos que aparecen en las secciones rectas de los
elementos y las tensiones que en estas se generan
b) Las deformaciones que se originan
c) La posibilidad de pandeo o inestabilidad
Comprobando:
Que las tensiones  y las deformaciones se mantienen inferiores a ciertos
valores límites fijados respectivamente por el material y por las
condiciones de servicio  y que las cargas de compresión en elementos
esbeltos que puedan provocar pandeo están por debajo de las admisibles.

Programa

Tema 1 Introducción. Elasticidad : Tensiones. Deformaciones. Relacion entre
tensiones y deformaciones. Elasticidad plana. Teorias de fallo.
Tema 2 Diagramas de solicitaciones. Tensiones y deformaciones producidas
por las
solicitaciones. Solitaciones combinadas.
Tema 3 Pandeo
Tema 4 Métodos basados en la energía de
deformación.

Actividades

Tutorías con el profesor en las horas establecidas y a través del campus
virtual.

Metodología

El alumno dispondrá, en el Campus Virtual de la UCA, de los apuntes de
clase y de una colección de problemas resueltos de cada tema, para
reforzar su trabajo personal.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: Final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán los examenes finales en las fechas establecidas por la
dirección de la Facultad.
Los examenes finales serán muy similares a los realizados durante el
curso 2011-12, disponibles en el Campus Virtual. Constarán de
un máximo de 6 ejercicios. Para aprobar se deberá tener una media de 5. No
se guardará ninguna parte aprobada.

Recursos Bibliográficos

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGRAW-Hill 2002

Resistencia de Materiales.
Gere-Timoshenko, J.M.
Thomson Editores Paraninfo 2002

Resistencia de Materiales
García Melero, J.
UPV-Bilbao 1987.

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz, J. L.- Ansola, R.- Canales, J.- Tarrágo, J. A.
ETSII-Bilbao 2002

Problemas de Elasticidad y Resistencia de Materiales
Argüelles Amado, A.-Viña Olay I.
Bellisco- Madrid 1998

Problemas de Resistencia de Materiales
Miroliúbov I.
Editorial Mir 1990





RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210017 RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 5
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 2,5
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias relativas a las Materias;
"Matemáticas" y "Física"

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Barrera Izquierdo PCD S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C8 Describir y utilizar los principios de la resistencia de materiales. ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R2 Conocer los fundamentos y limitaciones del dimensionado de elementos resistentes.
R1 Interpretar el problema resistente: la realidad, las ecuaciones y los coeficientes de seguridad.
R4 Introducir al alumno en el uso de la normativa.
R3 Relacionar esfuerzos con tensiones-deformaciones

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa: Clases teóricas. Método
de enseñanza-aprendizaje: Método
expositivo/lección magistral. Estudio de casos.

El profesor expone los objetivos a alcanzar,
presentando los contenidos básicos de cada tema
de forma estructurada. Se presentan ejercicios
tipo y casos particulares para desarrollar los
contenidos.
40 C8 T1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa: Clases prácticas. Método
de enseñanza-aprendizaje: Resolución de
ejercicios. Aprendizaje basado en problemas.

Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos, con carga
didáctica que permita profundizar y ampliar los
conocimientos teóricos. Se pondrá especial
énfasis en la participación del alumno. Para
ello, los alumnos desarrollarán soluciones
adecuadas siguiendo los procedimientos
establecidos e interpretarán los resultados
obtenidos.
15 C8 T6
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa: Prácticas de Laboratorio.
Método de enseñanza-aprendizaje: Realización de
ensayos. Aprendizaje basado en experimentos.

Se desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los conocimientos
teóricos e interpretar los resultados.
5 C8
10. Actividades formativas no presenciales
Modalidad organizativa: Trabajo
individual/autónomo. Métodos de
enseñanza-aprendizaje: Contrato de aprendizaje.

Preparación de los problemas que el alumno tiene
que resolver y entregar. Elaboración del informe
de prácticas
24 Reducido C8 T1 T6 T9
11. Actividades formativas de tutorías
Modalidad organizativa: Tutorías y seminarios.

Atención personal al alumno o a través del Campus
Virtual con el fin de asesorarlo sobre cómo
abordar las diferentes cuestiones y problemas que
se le plantean en la asignatura.
2 Reducido C8 T6 T9
12. Actividades de evaluación
Examen en convocatoria oficial. La prueba tendrá
un caracter principalmente práctico, orientado
hacia la resolución de problemas, valorándose
tambien el grado de asimilación y aplicación de
los conocimientos teóricos adquiridos.
4 Grande C8 T1 T6
13. Otras actividades
Estudio Individual del alumno. Métodos de
enseñanza-aprendizaje: Contrato de aprendizaje.

Estudio y trabajo individual realizado por el
alumno para asimilar los contenidos impartidos en
las clases de teoría y resolución de problemas
por si mismo, a fin de desarrollar y adquirir las
competencias correspondientes.
60 Reducido C8 T1 T6

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se comprobará la organización del trabajo y la precisión de los montajes
experimentales en el laboratorio. Se valorará la claridad y coherencia del
informe de prácticas así como la adecuación de los resultados obtenidos. Se
valorará la organización y precisión en la resolución de problemas así como la
justificación de las hipótesis utilizadas. Se analizará la coherencia del
documento correspondiente a la prueba final de conocimientos, la claridad del
lenguaje utilizado en la redacción y la precisión en el manejo de los principios
básicos de la asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Informe final de las Prácticas de Laboratorio. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas. Se realizará un análisis documental valorándose el trabajo realizado.
  • Profesor/a
C8 T1 T9
Realización de Prueba Final Prueba presencial escrita constituida para evaluar el aprendizaje teórico y práctico de la asignatura por parte del alumno.
  • Profesor/a
C8 T6
Resolución de un grupo de ejercicios propuestos, de acuerdo con la materia tratada. El grupo de ejercicios que el alumno tendrá que resolver se le entregará, de manera continuada, conforme avance la materia, para que el alumno los resuelva y los entregue en en la forma establecida.
  • Profesor/a
C8 T6

 

Procedimiento de calificación

Los ejercicios propuestos a lo largo del curso tendrán un peso del 15% en la
calificación global de la asignatura.
Las Prácticas de Laboratorio son obligatorias y el correspondiente informe final
tendrá un peso del 15% en la calificación global.
La Prueba Final tendrá un peso del 70% de la calificación global de la
asignatura.
Para poder contabilizar el resto de actividades de evaluación será necesario
tener como mínimo una nota de 5.
Nota final= Nota Prueba Final*0.70 + Notas de los ejercicios*0.15+Nota informe de
prácticas*0.15

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema II-Diagramas de solicitaciones en vigas y pórticos.Tensiones y deformaciones producidas por el esfuerzo axíl,
por el momento torsor, por el momento flector, por el esfuerzo cortante y por solitaciones combinadas.
        
C8 T1 T6 R4 R3
            Tema III-Métodos basados en la energía de deformación. Aplicación al cálculo de elementos estructurales
isostáticos e hiperestáticos cargados axialmente, a torsión, a flexión y combinación en condiciones de
resistencia, estabilidad y con aptitud para el servicio.
        
C8 T1 T6 R3
            Tema I-Introducción a la Elasticidad y a la
Resistencia de Materiales.El sólido deformable. Hipótesis básicas en la Elasticidad y en la
Resistencia de Materiales.Tensiones y deformaciones. Leyes de comportamiento del material.El problema elástico.
Elasticidad bidimensional. Criterios de fluencia.
        
C8 T1 T6 T9 R2 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistencia de Materiales
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-2007

Elasticidad
Ortiz Berrocal, L.
McGraw-Hill-1998

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II
Alcaraz Tafalla, J.L. y otros
Escuela de Ingenieros de Bilbao-2005

Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios resueltos.
Jiménez Mocholí A.J. y otros
Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2009

Resistencia de Materiales. Ejercicios y problemas resueltos.
Martínez-Osorio, J.M. y otros
García-Maroto Ed. -2008

Esfuerzos y deformaciones en piezas prismáticas. Teoría y problemas resueltos. Benito Olmeda, J.L. y otros
Ed. Vision Net -2005

 





RESISTENCIA DE MATERIALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717013 RESISTENCIA DE MATERIALES Créditos Teóricos 5
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Recomendaciones

Se recomienda haber adquirido las competencias de Física I, Física II, Álgebra y
Geometría.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Manuel Escamilla García-Galán PA N
Perpetua González García PC S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C03 Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales y estructuras de producto. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Capacidad para definir y relacionar a través de ecuaciones, las diferentes magnitudes que aparecen al cargar un sólido deformable cualquiera (Elasticidad) y en particular una barra prismática en Resistencia de Materiales, conociendo las hipótesis simplificativas referentes al material, a las cargas y a las deformaciones. En estados de deformación y tensión plana será capaz de determinar analítica y gráficamente (círculo de Mohr) los vectores tensión/deformación correspondientes a una dirección y sus componentes intrínsecas, identificando los planos en los que las tensiones tangenciales/deformaciones angulares son máximas y poder predecir el fallo en materiales dúctiles y frágiles.
R2 Capacidad para determinar en problemas isostáticos e hiperestáticos de barras aisladas y de sistemas de barras, bajo diversas combinaciones de carga (tracción-compresión, flexión y torsión) las solicitaciones, las tensiones y los desplazamientos de sus secciones rectas y en barras comprimidas la carga admisible para evitar el pandeo y aplicarlos en problemas de diseño o de comprobación. Capacidad para determinar en problemas de depósitos con presión interna las tensiones en la envolvente y calcular uniones atornilladas y soldadas. Capacidad para aplicar los teoremas basados en la energía de deformación y en el principio de los trabajos virtuales al cálculo de desplazamientos y a la resolución de estructuras hiperestáticas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad organizativa:  clases teóricas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral y estudio de casos.
El profesor expone las competencias y objetivos a
alcanzar.  Se enseñan los contenidos básicos de
un tema de una forma estructurada.  Se presentan
ejercicios tipo y casos particulares para
afianzar contenidos.
40 C03 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Modalidad organizativa:  clases prácticas.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:  resolución de
ejercicios.  Aprendizaje basado en problemas.
Se desarrollan actividades de aplicación de los
conocimientos en ejercicios concretos, con carga
didáctica que permita profundizar y ampliar los
conocimientos teóricos, con especial énfasis en
el autoaprendizaje.  Los alumnos desarrollan
soluciones adecuadas, siguen procedimientos e
interpretan los resultados.
15 C03 CB2 CB3 CB5 CT1
04. Prácticas de laboratorio
Modalidad organizativa:  prácticas de
laboratorio.
Métodos de enseñanza-aprendizaje:  realización de
ensayos.  Aprendizaje basado en experimentos.
Se desarrollan ensayos que permiten al alumno
comprobar experimentalmente los conocimientos
teóricos e interpretar los resultados.
5 C03 CB2 CT1
10. Actividades formativas no presenciales
Horas de estudio.
78 C03 CB5
11. Actividades formativas de tutorías
4
12. Actividades de evaluación
8 C03 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias por parte del alumno se reflejará en la
calificación final que será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades (ver procedimiento de evaluación).

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Controles. Los controles estarán compuestos de un test de conocimientos teóricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C03 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Informe final de las prácticas de laboratorio. El alumno presentará un informe final de las sesiones prácticas realizadas.
  • Profesor/a
C03 CT1
Realización de prueba final. La prueba final estará compuesta de un test de conocimientos teóricos y de problema/s.
  • Profesor/a
C03 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Procedimiento de calificación

La prueba final tendrá un peso del 75% de la calificación global de la
asignatura.  Será imprescindible sacar un mínimo de 4.5 sobre 10 en esta prueba.
Los controles tendrán un peso del 20% de la calificación global de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio son obligatorias y el correspondiente informe final
tendra un peso del 5% en la calificación global.
Nota final=nota prueba final*0.75+nota controles*0.2+nota informe de
prácticas*0.05

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Introducción a la Resistencia de Materiales. Hipótesis sobre los cuerpos en estudio, las cargas y las deformaciones.
Tensiones, deformaciones y ecuaciones de comportamiento. Solicitaciones. Relación entre las tensiones y las
solicitaciones. Tracción y compresión uniaxial. Depósitos. Análisis de tensiones mediante el Círculo de Mohr.
Medición experimental de tensiones. Cortadura. Elementos de unión. Flexión recta pura y simple. Flexión oblicua y
flexión compuesta. Pandeo. Torsión. Solicitaciones combinadas. Teoremas basados en la Energía de deformación.
Introducción al método de los elementos finitos.
        
C03 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 R1 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Resistenica de materiales.  Ortiz Berrocal, L. Mc Graw-Hill, 2007

Elasticidad. Ortiz Berrocal, L. Mc Graw-Hill, 1998

Elasticidad y resistencia de materiales I y II.  Alcaraz Tafalla, J.L. y otros.  Escuela de ingenieros de Bilbao, 2005 

 

Bibliografía Específica

Timoshenko.  Resistencia de materiales.  Gerez, J.M.  Paraninfo, 2002

 

Bibliografía Ampliación

Fundamentos de elasticidad lineal.  Doblaré Castellano, M y otros.  Sintesis, 1998

Teoría de la Elasticidad.  Paris Carballo, F.  ETSII Sevilla, 1996





SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707029 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Créditos Teóricos 3
Descriptor   SAFETY AT WORK Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

José Luis Viguera

Situación

Prerrequisitos

Está orientada hacia el conocimiento de la prevención de riesgos
laborales en el ámbito industrial. Recoge los aspectos básicos de esta
disciplina, así como cuestiones principales sobre Seguridad e Higiene Industrial.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta  materia
pretende inculcar en el alumno la conciencia de la actuación preventiva en todas
las fases de trabajo de la vida profesional de un ingeniero.

Puede utilizar conceptos vistos en diversas asignaturas anteriores en la
carrera, pero aporta conocimientos propios sobre la materia. Requiere un nivel
de madurez mental del alumno que solo se consigue en último curso de carrera, de
ahí su ubicación dentro del plan de estudios.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos cursar esta materia en 2º y en 3º de
carrera.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de organización y planificación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo
• Adaptación a nuevas situaciones
• Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    • Conceptos básicos en Prevención.
    • Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial.
    • Bases legales de la Prevención.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    • Resolución de casos prácticos en Higiene Industrial.
    • Búsqueda e interpretación de documentación técnica.
    
  • Actitudinales:

    • Nuevas tecnologías.
    • Análisis de situaciones de riesgos en industrias.
    

Objetivos

El alumno deberá obtener unos conocimientos teóricos sobre la Ley de
Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/95) y de los Reglamentos que la
desarrollan. Además, deberá conocer y saber aplicar distintos métodos de
Evaluación de Riesgos.

Para alcanzar estos objetivos se efectuarán prácticas sobre técnicas analíticas
de Seguridad, Evaluación de Riesgos, así como la realización de un supuesto
práctico en el que se aplique la legislación actual a una hipotética empresa
relacionada con la especialidad del alumno.

Programa

Tema 1. Introducción a las condiciones de trabajo.
Tema 2. Los accidentes de trabajo.
Tema 3. Introducción a la seguridad en el trabajo.
Tema 4. Planificación de la prevención.
Tema 5. La inspección de seguridad.
Tema 6. Notificación, registro y estadísticas de seguridad.
Tema 7. Investigación de accidentes.
Tema 8. Equipos de protección individual.
Tema 9. Protección de máquinas.
Tema 10. Normas y señalización.
Tema 11. Incendios.
Tema 12. Riesgo de contacto con la corriente eléctrica.
Tema 13. Caídas de altura.
Tema 14. Manipulación de cargas.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final de la asignatura en las convocatorias ordinarias establecidas por la
Universidad de Cádiz

Recursos Bibliográficos

- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene enel
Trabajo (INSHT).
- Manual de prácticas de Seguridad en el Trabajo - Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Cádiz.
- Apuntes del profesor.




SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712032 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Créditos Teóricos 3
Descriptor   SAFETY AT WORK Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Manuel Otero Mateo
José Luis Viguera Cebrian
David Repeto García

Situación

Prerrequisitos

Está orientada hacia el conocimiento de la prevención de riesgos
laborales en el ámbito industrial. Recoge los aspectos básicos de esta
disciplina, así como cuestiones principales sobre Seguridad e Higiene
Industrial.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia
pretende inculcar en el alumno la conciencia de la actuación
preventiva en todas
las fases de trabajo de la vida profesional de un ingeniero.

Puede utilizar conceptos vistos en diversas asignaturas anteriores en
la
carrera, pero aporta conocimientos propios sobre la materia. Requiere
un nivel
de madurez mental del alumno que solo se consigue en último curso de
carrera, de
ahí su ubicación dentro del plan de estudios.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos cursar esta materia en 2º y en 3º de
carrera.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de organización y planificación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo
• Adaptación a nuevas situaciones
• Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    • Conceptos básicos en Prevención.
    • Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial.
    • Bases legales de la Prevención.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    • Resolución de casos prácticos en Higiene Industrial.
    • Búsqueda e interpretación de documentación técnica.
    
  • Actitudinales:

    • Nuevas tecnologías (TIC).
    • Análisis de situaciones de riesgos en industrias.
    

Objetivos

El alumno deberá obtener unos conocimientos teóricos sobre la Ley de
Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/95) y de los Reglamentos que la
desarrollan. Además, deberá conocer y saber aplicar distintos métodos de
Evaluación de Riesgos.

Para alcanzar estos objetivos se efectuarán prácticas sobre técnicas
analíticas
de Seguridad, Evaluación de Riesgos, así como la realización de un supuesto
práctico en el que se aplique la legislación actual a una hipotética
empresa
relacionada con la especialidad del alumno.

Programa

Tema 1. Introducción a las condiciones de trabajo.
Tema 2. Los accidentes de trabajo.
Tema 3. Introducción a la seguridad en el trabajo.
Tema 4. Planificación de la prevención.
Tema 5. La inspección de seguridad.
Tema 6. Notificación, registro y estadísticas de seguridad.
Tema 7. Investigación de accidentes.
Tema 8. Equipos de protección individual.
Tema 9. Protección de máquinas.
Tema 10. Normas y señalización.
Tema 11. Incendios.
Tema 12. Riesgo de contacto con la corriente eléctrica.
Tema 13. Caídas de altura.
Tema 14. Manipulación de cargas.

Actividades

Clases teóricas.
Clases prácticas.
Exposiciones en clase.

Metodología

Clases teóricas: exposición magistral.
Clases prácticas: trabajo individual en grupos reducidos, dirigidos por el
profesor.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87,5

  • Clases Teóricas: 28  
  • Clases Prácticas: 9  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 7  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 32.5  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizará un examen parcial a lo largo del curso mediante el cual el
alumno podrá superar la asignatura. La calificación máxima de este parcial
es del 60% del total.

Se entregará además una memoria de las prácticas, pudiendo alcanzar una
nota
máxima del 25% del total. Se realizará la exposición pública de un tema
relacionado con la asignatura, pudiendo alcanzar una nota máxima del 15%.

El resultado de la nota final será la suma de la parte teórica más la
parte práctica más las exposiciones.

Los  alumnos que no superen dichas pruebas parciales o no deseen
realizarlas,
podrán optar por hacer el examen final en las convocatorias
ordinarias que marca la Universidad de Cádiz.

Recursos Bibliográficos

- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en
el Trabajo (INSHT).
- Manual de prácticas de Seguridad en el Trabajo - Servicio de
Publicaciones de
la Universidad de Cádiz.
- Apuntes del profesor.




SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708032 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Créditos Teóricos 3
Descriptor   SAFETY AT WORK Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

José Luis Viguera

Situación

Prerrequisitos

Está orientada hacia el conocimiento de la prevención de riesgos
laborales en el ámbito industrial. Recoge los aspectos básicos de esta
disciplina, así como cuestiones principales sobre Seguridad e Higiene Industrial.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta  materia
pretende inculcar en el alumno la conciencia de la actuación
preventiva en todas las fases de trabajo de la vida profesional de un ingeniero.
Puede utilizar conceptos vistos en diversas asignaturas anteriores en la
carrera, pero aporta conocimientos propios sobre la materia. Requiere un nivel
de madurez mental del alumno que solo se consigue en último curso de carrera, de
ahí su ubicación dentro del plan de estudios.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia en cursos anteriores al que
corresponda. Es recomendable que estén estudiando tercero de carrera en su mayor
parte.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de organización y planificación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo
• Adaptación a nuevas situaciones
• Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    • Conceptos básicos en Prevención.
    • Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial.
    • Bases legales de la Prevención.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    • Resolución de casos prácticos en Higiene Industrial.
    • Búsqueda e interpretación de documentación técnica.
  • Actitudinales:

    • Nuevas tecnologías (TIC).
    • Análisis de situaciones de riesgos en industrias.

Objetivos

El alumno deberá obtener unos conocimientos teóricos sobre la Ley de
Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/95) y de los Reglamentos que la
desarrollan. Además, deberá conocer y saber aplicar distintos métodos de
Evaluación de Riesgos.

Para alcanzar estos objetivos se efectuarán prácticas sobre técnicas analíticas
de Seguridad, Evaluación de Riesgos, así como la realización de un supuesto
práctico en el que se aplique la legislación actual a una hipotética empresa
relacionada con la especialidad del alumno.

Programa

Tema 1. Introducción a las condiciones de trabajo.
Tema 2. Los accidentes de trabajo.
Tema 3. Introducción a la seguridad en el trabajo.
Tema 4. Planificación de la prevención.
Tema 5. La inspección de seguridad.
Tema 6. Notificación, registro y estadísticas de seguridad.
Tema 7. Investigación de accidentes.
Tema 8. Equipos de protección individual.
Tema 9. Protección de máquinas.
Tema 10. Normas y señalización.
Tema 11. Incendios.
Tema 12. Riesgo de contacto con la corriente eléctrica.
Tema 13. Caídas de altura.
Tema 14. Manipulación de cargas.

Actividades

- Clases teóricas.
- Clases prácticas.
- Esposiciones en clase

Metodología

Clases teóricas: exposición magistral.
Clases prácticas: trabajo individual en grupos reducidos, dirigidos por el
profesor.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 11  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 8.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 31  
    • Preparación de Trabajo Personal: 8  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizará un examen parcial a lo largo del curso mediante el cual el
alumno podrá superar la asignatura. La calificación máxima de este parcial
es del 60% del total.

Se entregará además una memoria de las prácticas, pudiendo alcanzar una nota
máxima del 25% del total. Se realizará la exposición pública de un tema
relacionado con la asignatura, pudiendo alcanzar una nota máxima del 15%.

El resultado de la nota final será la suma de la parte teórica más la
parte práctica más las exposiciones.

Los  alumnos que no superen dichas pruebas parciales o no deseen
realizarlas, podrán optar por hacer el examen final en las convocatorias
ordinarias que marca la Universidad de Cádiz.

Recursos Bibliográficos

- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT).
- Manual de prácticas de Seguridad en el Trabajo - Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Cádiz.
- Apuntes del profesor.




SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709032 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Créditos Teóricos 3
Descriptor   SAFETY AT WORK Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Obligatoria
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

Profesorado

Manuel Otero Mateo

Situación

Prerrequisitos

Está orientada hacia el conocimiento de la prevención de riesgos
laborales en el ámbito industrial. Recoge los aspectos básicos de esta
disciplina, así como cuestiones principales sobre Seguridad e Higiene
Industrial.

Contexto dentro de la titulación

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta
materia pretende inculcar en el alumno la conciencia de la actuación
preventiva en todas las fases de trabajo de la vida profesional de un
ingeniero.

Puede utilizar conceptos vistos en diversas asignaturas anteriores en la
carrera, pero aporta conocimientos propios sobre la materia. Requiere
un nivel de madurez mental del alumno que solo se consigue en último
curso de carrera, de ahí su ubicación dentro del plan de estudios.

Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos a cursar esta materia en 2º o 3º.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de organización y planificación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo
• Adaptación a nuevas situaciones
• Capacidad de gestión de la información

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    • Conceptos Básicos en Prevención.
    • Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial.
    • Bases legales de Prevención.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    • Resolución de casos prácticos en Higiene Industrial.
    • Búsqueda e interpretación de documentación técnica.
    
  • Actitudinales:

    • Nuevas tecnologías (TIC).
    • Análisis de situaciones de riesgos en industrias.
    

Objetivos

El alumno deberá obtener unos conocimientos teóricos sobre la Ley de
Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/95) y de los Reglamentos que la
desarrollan. Además, deberá conocer y saber aplicar distintos métodos de
Evaluación de Riesgos.

Para alcanzar estos objetivos se efectuarán prácticas sobre técnicas
analíticas de Seguridad, Evaluación de Riesgos, así como la realización de
un supuesto práctico en el que se aplique la legislación actual a una
hipotética empresa relacionada con la especialidad del alumno.

Programa

Tema 1. Introducción a las condiciones de trabajo.
Tema 2. Los accidentes de trabajo.
Tema 3. Introducción a la seguridad en el trabajo.
Tema 4. Planificación de la prevención.
Tema 5. La inspección de seguridad.
Tema 6. Notificación, registro y estadísticas de seguridad.
Tema 7. Investigación de accidentes.
Tema 8. Equipos de protección individual.
Tema 9. Protección de máquinas.
Tema 10. Normas y señalización.
Tema 11. Incendios.
Tema 12. Riesgo de contacto con la corriente eléctrica.
Tema 13. Caídas de altura.
Tema 14. Manipulación de cargas.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final de la asignatura en las convocatorias ordinarias establecidas
por la Universidad de Cádiz

Recursos Bibliográficos

- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT).
- Manual de prácticas de Seguridad en el Trabajo - Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- Apuntes del profesor.




TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706018 TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 2,5
Descriptor   MANUFACTURING SYSTEM TECHNOLOGY Créditos Prácticos 2
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Mariano Marcos Bárcena

Situación

Prerrequisitos

Preferible con conocimientos básicos de tecnología mecánica.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura está relacionada con los conocimientos adquiridos en
disciplinas relacionadas con la Ingeniería de los Procesos de Fabricación.

Recomendaciones

Tener conocimientos en tecnología y procesos mecánicos

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Conocimientos básicos de la profesión.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Organización y planificación de la producción.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Conocimientos de ingeniería, tecnologías y procesos de Fabricación
    - Organización y planificación de la producción.
    - Direccion de la producción
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y programación de procesos.
    - Elaboración y defensas de informes técnicos.
    - Aplicación práctica de conocimientos adquiridos.
  • Actitudinales:

    Dirección y control

Objetivos

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para comprender como actúan los sistemas de fabricación y los
elementos que los constituyen, basados, por otro lado, en los procesos
clásicos de conformado y su vigencia en la tecnología actual.

Programa

Tema 1: Introducción. Sistemas de Fabricación
Tema 2: Procesos de fabricación clásicos: fundición, deformación,
soldadura y
corte
Tema 3: Automatización de la fabricación. Tecnología de Grupos
Tema 4: Aplicaciones de la robótica a la fabricación
Tema 5: Máquinas con control numérico
Tema 6: Sistemas de Fabricación Flexible
Tema 7: Automatización del Diseño. Sistemas CAD/CAE
Tema 8: Planificación y Control de la fabricación
Tema 9: Integración CAD/CAM: filosofía CIM. Ingeniería Concurrente

Actividades

- Conferencias
- Seminarios
- Visitas

Metodología

Comunicación de los conocimientos utilizando el método expositivo,
aplicando
cuando se requiera la participación del alumno, mediante un formalismo
prueba
error. Se complementarán las temáticas de interés con ejemplos prácticos o
problemas y métodos de simulación.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 21  
  • Exposiciones y Seminarios: 6  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 7.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 42  
    • Preparación de Trabajo Personal: 10  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 5  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Prueba final a la terminación del curso o cuatrimestre, consistente en un
examen teórico-práctico de las materias impartidas. 80%
Trabajo monográfico. 15 %
Otras Actividades. 5 %

Recursos Bibliográficos

·  Tecnología Mecánica y Metrotecnia, P. Coca y J. Rosique, Editorial
Pirámide, l987
·  Computer Integrated Design and Manufacturing, N. Singh, Edit John
Wiley, 1996
·  Automation, Production Systems and Computer Integrated
Manufacturing,
M. P. Groover, Edit Prentice Hall, 1987
·  Relaciones Paramétricas en el  Mecanizado, M. S. Carrilero y M.
Marcos, Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994
·  Manufacturing Systems, G. Chryssolouris, Edit Springer Verlag, 1992




TECNOLOGÍA MECÁNICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708022 TECNOLOGÍA MECÁNICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANIC TECHNOLOGY Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Miguel Álvarez Alcón(Teoría)
Francisco Javier Becerra Martel (Prácticas de Metrología)
Manuel Viseras Pico(Prácticas de Soldadura)

Situación

Prerrequisitos

Ninguno

Contexto dentro de la titulación

Asignatura Troncal de Segundo curso, Primer cuatrimestre.
Asignatura especialmente relacionada en sentido ascendente con
Ingeniería del Mecanizado, Ingeniería CAD/CAM y Control de Calidad de
los Procesos de Fabricación.

Recomendaciones

Se recomienda al alumno haber cursado las asignaturas de primer curso.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organizar y Planificar.
- Conocimientos generales básicos.
- Conocimientos básicos de la profesión.
- Capacidad de gestión de la información.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Métodos de diseño de procesos.
    - Planificación, organización y estrategia.
    - Conocimientos de tecnología.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Planificación y programación de tareas productivas.
    - Gestión y control de la calidad.
    - Toma de decisiones.
    - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
  • Actitudinales:

    - Tecnología.

Objetivos

Debido al carácter de esta asignatura, en la cual el alumno toma contacto
por primera vez en la carrera con los diferentes aspectos tecnológicos de
la ingeniería y con las diferentes tecnologías y procesos de conformado y
fabricación, se pretende dar al alumno una visión general sobre todo lo
concerniente a la tecnología mecánica, para que sea capaz de adquirir los
conocimientos básicos, teóricos y prácticos necesarios para abordar las
técnicas utilizadas en lo Talleres de conformado, base por otro lado para
comprender el significado de los procesos de fabricación en la tecnología
actual.

Programa

Programa de Teoría

Tema 1. Tecnología mecánica: Generalidades.
Tema 2. Conceptos fundamentales en Metrología.
Tema 3. Metrología. Máquinas y equipos de medición.
Tema 4. Incertidumbre en las mediciones.
Tema 5. Ajustes y Tolerancias.
Tema 6. Procesos de conformado.
Tema 7. Procesos de conformado por moldeo.
Tema 8. Procesos de conformado por deformación plástica.
Tema 9. Procesos de soldadura.
Tema 10. Fundamentos y procesos del mecanizado por arranque de material.
Tema 11. Máquinas-herramienta.
Tema 12. Control Numérico y Fabricación Automatizada.



Programa de Prácticas

Soldadura

S. 1. Preparación del material : Oxicorte.
S. 2. Corte y soldadura por plasma.
S. 3. Soldadura eléctrica manual.
S. 4. Soldadura eléctrica semiautomática.
S. 5. Defectología en las soldaduras.

Metrología

M. 1. Metrología legal.
M. 2. Normalización y tolerancias.
M. 3. Errores en la medición.
M. 4. Medición directa e indirecta.
M. 5. Instrumentos de medida.



Actividades

- Seminarios.
- Trabajos monográficos.
- Ejercicios propuestos.

Metodología

En la comunicación de los conocimientos teóricos se utilizará el método
expositivo con la participación heurística del alumno. Se complementarán
los puntos de interés con aplicaciones prácticas y clases de problemas.
Las prácticas experimentales se realizarán en grupos reducidos de alumnos,
dada su especial condición, en los correspondientes Talleres y Laboratorio.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112,5

  • Clases Teóricas: 27  
  • Clases Prácticas: 27  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 4  
    • Sin presencia del profesorado: 14  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 36  
    • Preparación de Trabajo Personal: 6  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Criterios de calificación:

La asignatura se divide en tres bloques
-  Parte teórica.
-  Prácticas de Metrología.
-  Prácticas de soldadura.

Para aprobar dicha asignatura, es necesario aprobar de manera
independiente cada uno de los tres bloques mencionados anteriormente.

Sistema de evaluación:

Parte teórica:

Prueba final a la terminación del curso o cuatrimestre, consistente en un
examen teórico-práctico de las materias impartidas.
Se valorará positivamente los trabajos, problemas y memorias realizadas y
entregadas por los alumnos durante el curso.


Prácticas de taller-laboratorio:

Requisitos: Asistencia obligatoria de los alumnos a las prácticas de
taller-laboratorio.

Prueba final a la terminación del curso o cuatrimestre, consistente en un
examen teórico-práctico de las materias impartidas.

Se valorará positivamente los trabajos, problemas y memorias realizadas
durante el curso.

Técnica de calificación:

La calificación final vendrá dada por el siguiente porcentaje:
80% Parte teórica.
20% Parte práctica.

La calificación final será efectiva una vez superadas de manera
independiente
(5 puntos) cada una de las tres partes de que consta dicha asignatura.

Recursos Bibliográficos

* Tecnología Mecánica y Metrotecnia
P. Coca y J. Rosique
Editorial Pirámide, l987.

* Ingeniería de Procesos de Fabricación
M. S. Carrilero y M. Marcos
Edita Departamento Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, 1992.

* Relaciones Paramétricas en el  Mecanizado
M. S. Carrilero y M. Marcos
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994.

* Manufactura, Ingeniería y Tecnología
S. Kalpakjian y R. Schmid
Editorial Prentice-Hall 2002.

* Nociones de Metrología Dimensional
M. Sánchez, E. Díaz, y J.P. Contreras
Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial 1998.

* Metrología Dimensional
L. Sevilla y M.J. Martín
Edita Servicio de publicaciones de la UMA.

* Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma
M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González
Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-
651/02.





TECNOLOGÍA MECÁNICA Y MONTAJES

 

  Código Nombre    
Asignatura 41413022 TECNOLOGÍA MECÁNICA Y MONTAJES Créditos Teóricos 3,75
Título 41413 GRADO EN INGENIERÍA MARINA Créditos Prácticos 3,75
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos de Matemáticas, Física y Química

 

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas de Matemática, Física y Química,

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
José Manuel González Madrigal Titular de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
E1 Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
E19 Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular los principios de tecnología mecánica, montajes y metrotecnia. ESPECÍFICA
E2 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas. ESPECÍFICA
W17 Conocimiento para mantener la seguridad de los equipos, sistemas y servicios de la maquinaria a bordo ESPECÍFICA
W2 Capacidad para utilizar las herramientas y equipos de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el equipo de a bordo ESPECÍFICA
W21 Conocimientos para organizar procedimientos seguros de mantenimiento y reparaciones. ESPECÍFICA
W22 Conocimientos para detectar defectos de funcionamiento de las máquinas, localizar fallos y tomar medidas para prevenir averías ESPECÍFICA
W23 Habilidad para garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo. ESPECÍFICA
W4 Habilidad para realizar una guardia de máquinas segura. ESPECÍFICA
W8 Habilidad para mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 Conocimiento de los distintos procesos de fabricación y el montaje, prueba de máquinas marinas.
R06 Definición, establecimiento y Organización de los Procedimientos de detección de defectos, localización de fallos, mantenimiento y prevención de maquinaria a bordo
R02 Distinguir los procesos de fabricación mecánica, prestando especial atención en su aplicación en el sector de la navegación marítima.
R03 Emplear adecuadamente la terminología específica en el contexto de la Ingeniería de Fabricación, la Ingeniería de Fabricación Mecánica y la Calidad en Fabricación
R04 Interpretar y aplicar la normativa y reglamentación.
R05 Utilizar las herramientas y equipos de medida para el desmantelado, mantenimiento, reparación y montaje de las instalaciones y el equipo de a bordo

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8
04. Prácticas de laboratorio
30 E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se
incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (61 horas).

- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se
incluye el trabajo en grupo para la elaboración
de las memorias de prácticas y la resolución de
problemas/ejerciciosprácticos propuestos a lo
largo del semestre (26 horas).
87 Reducido E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8
12. Actividades de evaluación
Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica. La duración estimada para cada uno de
ellos será de 1,5 horas.
3 Grande E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos, de la parte teórica y
práctica, así como mediante el/los trabajo/s que realice durante todo el
semestre.
La asistencia a las prácticas de Taller/Laboratorio, se consideran obligatorias,
de tal manera, que aquel alumno que falta a más de un 25% de las mismas, no podrá
aprobar la asignatura y aparecerá en el acta como no presentado.
La nota final, será una nota media ponderada tal y como queda reflejado en el
apartado procedimiento de calificación.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
EXAMEN PARTE PRÁCTICA TALLER-LABORATORIO
  • Profesor/a
E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8
EXAMEN PARTE TEÓRICA
  • Profesor/a
E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W4 W8
TRABAJOS MONOGRÁFICOS
  • Profesor/a
E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8

 

Procedimiento de calificación

PARTE TEÓRICA. (50% DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA)

- EXAMEN (TEORÍA Y PROBLEMAS). 90% de la calificación de la Parte Teórica
- TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 10% de la calificación de la Parte Teórica


PARTE PRÁCTICAS TALLER LABORATORIO. (50% DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA
ASIGNATURA)

OPCIÓN 1:
- Memoria de Prácticas Individualizada: 100% del la Calificación Total de
Prácticas
OPCIÓN 2 (Caso de no superar la OPCIÓN 1):
- Examen de prácticas: 100% de la Calificación Total de Prácticas


- CRITERIO: Para aprobar la asignatura, se exige haber superado de manera
individual la parte teórica y la parte de prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            
BLOQUE 1. TECNOLOGÍA MECÁNICA
METROLOGÍA Y CALIDAD.
Tema 1    Fundamentos de Metrología y Normalización.
Sistema Internacional de Medida.
Conceptos generales de Metrología.
Organización Metrológica.

Tema 2    Conceptos fundamentales de error.
Tratamiento matemático de los errores.
Normalización. Organización de la normalización.
Normalización de roscas y engranajes.
Instrumentos de medida.
Calibración de los instrumentos.

Tema 3    Calidad y Técnicas de control de calidad.
Estadística y control de calidad.
Técnicas de control de calidad.

MOLDEO.
Tema 4    Moldeo a la arena. Arenas, moldes, modelos.
Moldeo con terraja o calibre.
Moldeo mecánico.
Tema 5    Moldeo de precisión.
Moldeo en moldes metálicos.
Colada centrífuga.

DEFORMACIÓN PLÁSTICA.
Tema 6    Fundamentos de la deformación plástica.
Conformación en frío.
Efectos del calentamiento en la deformación.
Conformación en caliente.

Tema 7    Tecnología de la forja.
Estampación. Estampas. Adelgazamiento rotativo. Recalcado.
Extrusión. Técnicas operativas.
Laminación. Laminadores.
Estirado y Trefilado. Máquinas de estirado.
Conformación con separación del material.
Conformación sin separación del material.

ARRANQUE DE VIRUTA.
Tema 8    Fundamentos del corte.
Movimientos de corte.
Herramienta elemental de corte.
Formación de la viruta.

Tema 9    Tecnología del mecanizado.
Velocidades de corte.
Fuerzas de corte. Potencia en el corte.
Tiempos de fabricación.

Tema 10  Descripción del torno.
Trabajos realizados en el torno.
Descripción de la fresa.
Trabajos realizados en la fresa.
Descripción de máquinas con movimiento rectilineo.
Trabajos realizado en máquinas con movimiento rectilineo.
Mecanizado con abrasivos.

CONFORMADO POR UNIÓN.
Tema 11  Técnicas de unión.
Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte.
Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.

Tema 12  Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.
Soldadura eléctrica con arco sumergido.
Soldadura TIG.
Soldadura MIG/MAG.
Soldadura y corte con plasma.

Tema 13  Soldadura por puntos.
Uniones con remaches y roblones.
Uniones no permanentes.
Sistemas de fijación rápidos.
Consideraciones de unión con adhesivos.


        
E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8 R01 R06 R02 R03 R04
            BLOQUE 2. Montajes

CONDICIONES GEOMÉTRICAS GENERALES EN EL MONTAJE DE MÁQUINAS MARINAS.

Tema 14  Objetos del control.
Control de la precisión de una máquina.
Preparación de la máquina para la prueba.
Instrumentos y equipos de control.

Tema 15  Perpendicularidad entre planos.
Paralelismo entre ejes.
Paralelismo entre superficies planas.
Alineación de ejes.
Perpendicularidad entre ejes.
Perpendicularidad entre guías respecto a un plano.


DETERMINACIÓN Y TRAZADO DE LA LÍNEAS DE EJES EN MÁQUINAS PROPULSORAS Y AUXILIARES.

Tema 16  Definición y problemas de alineación.
Trazado de la línea de ejes a bordo de los buques.
Métodos de alineación.
Alineación racional.

Tema 17  El flexímetro, colocación y mediciones.
Estudio de las flexiones por medio del flexímetro.
Gráfico de deformaciones.
Fatigas en el cigüeñal.
Modo de efectuar la nivelación de ejes.


CONTROLES METROTÉCNICOS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Tema 18  Calibrado de camisas.
Medidas a tomar sobre un pistón.
Medidas a tomar sobre la biela.
Holguras ente correderas y patines.
Mediciones en los cojinetes del cigüeñal.
Mediciones en los ejes de cigüeñales.
Mediciones en los ejes de camones.
Alineación del bloque con el eje motor.



CONTROLES METROTÉCNICOS EN TURBINAS DE VAPOR.

Tema 19  Inspecciones de los cojinetes de la turbina.
Medidas a tomar en los discos del rotor.
Medidas a tomar sobre el reductor.
Revisión de las piezas de una turbina.


MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Tema 20  Desmotaje y montaje de culatas en motores de dos y cuatro tiempos.
Desmontaje y montaje de pistones.
Desmontaje y montaje de camisas.
Desmontaje y montaje de cigüeñales.


MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBINAS DE VAPOR.

Tema 21  Desmontaje y montaje del estator.
Desmontaje y montaje del rotor.
Desmontaje y montaje de la reductora.

AJUSTE DE COJINETES.

Tema 22  Clasificación de los cojinetes.
Cojinetes de fricción: radiales, axiales y mixtos.

Tema 23  Rodamientos.


OBTENCIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA PROPULSORA.

Tema 24  Toma de curvas del par motor, potencia consumos.


DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ECONÓMICAS Y AUTONOMÍA DE UN BUQUE.

Tema 25  Pruebas de velocidad.
Pruebas de consumos.
Pruebas de potencia.

Tema 26  Curvas de autonomía.
Relaciones prácticas entre revoluciones, velocidades, potencias, consumos y distancias recorridas.


TÉCNICAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

Tema 27  Ensayos con líquidos penetrantes.
Ensayos por particulas magnéticas.

Tema 28  Ensayos radiográficos.
Ensayos por ultrasonidos

        
E1 E19 E2 W17 W2 W21 W22 W23 W4 W8 R01 R06 R03 R04 R05

 

Bibliografía

Bibliografía Básica


 

 

 

Título      Tecnología Mecánica y Metrotecnia

Autor(es) P. Coca, J. Rosique

Editorial, Año        8ª edición, Pirámide, 2002

 

Titulo      Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es) Mikell P. Groover

Editorial, Año         Pearson Education, 2007

 


Autor(es) Serope Kalpakjian and Steven Schmid

Editorial, Año         Prentice Hall; 2009

 

 

Krar, Check, Tecnología de Máquinas Herramientas, Ediciones Marcomo.

 

Millán Gómez, Simón, Procesos de Mecanizado, Paraninfo-Thonson.

 

Tecnología Mecánica, Máquinas Herramientas, Bruño-Edebé

 

Schneider, George, Cutting Tool Aplications, CMFGE.

 

Kenawaty, George, Introducción al estudio del trabajo, OIT,

 

González Madrigal, J.M., García Gómez de Barrera, D. y Fraidías Becerra, A.J.

Características de trabajo de las máquinas herramientas. UCA.                                                      

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J. Nomenclatura de ruedas dentadas.UCA.      

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J.,Soldadura eléctrica con electrodo recubierto. UCA.                                                                         


González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J., Soldadura eléctrica semiautomática.UCA.                                                                          

González Madrigal, J.M. y  Fraidías Becerra, A.J., Soldadura oxiacetilénica.UCA. 

 

 

 

 

 

 





TECNOLOGÍA Y PROCESOS MECÁNICOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1408014 TECNOLOGÍA Y PROCESOS MECÁNICOS Créditos Teóricos 4
Descriptor   TECHNOLOGY AND MECHANICAL PROCESSES Créditos Prácticos 5
Titulación 1408 DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVALES Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 7,7      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

José Manuel González Madrigal

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de física, química, matemáticas y mecánica.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura de Tecnología y Procesos Mecánicos desarrolla los
conceptos
básicos y aplicados necesarios para la formación de un Diplomado en
Máquinas
Navales (Marine Engineer en el ámbito internacional). Teniendo en
cuenta la
tecnología de los buques actuales, su estudio y conocimiento profundo
es
fundamental para el ejercicio profesional como titulado. La asignatura
resulta
indispensable para la producción de graduados con una sólida base
teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de
laboratorio los
haga atractivos para la industria marítima y a otras. Los
conocimientos
adquiridos son de utilidad en la conducción, mantenimiento y
optimización de
plantas propulsoras y de potencia, ingeniería medioambiental, fuentes
alternativas de energía, etc.
Al ser de obligado cumplimiento, se deben alcanzar los objetivos
mínimos
relacionados con la asignatura y que están especificados en el Código
de
Formación del Convenio STCW 1995 de la IMO.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Física, Química y Matemáticas. Se
considera
imprescindible haber cursado y preferentemente haber superado la
asignatura de
Mecánica.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis. Comunicación oral y escrita.
Conocimientos
de Informática. Resolución de problemas. Trabajo en equipo.
Razonamiento
crítico. Aprendizaje autónomo. Sensibilidad por temas
Medioambientales.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Física. Matemáticas. Química. Inglés técnico. Conocimiento profundo
    de Procesos Mecánicos, Tecnología Mecánica, Mecánica
    y resistencia de materiales. Componentes y materiales empleados en
    la construcción de piezas y máquinas.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Redacción e interpretación de documentación técnica. Capacidad de
    planear y ejecutar experimentos estructurados, analizar e
    interpretar datos.
    Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas y técnicas
    informáticas, de máquinas herramientas mecánicas requeridas para la
    práctica profesional.
    Capacidad para establecer la interrelación entre este tipo de
    máquinas y las instalaciones energéticas en las que están integradas.
    Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al ahorro
    energético y a la protección mediombiental.
    
    
  • Actitudinales:

    Evaluación crítica. Integración en equipos de trabajo.
    Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Optimización de recursos.
    Respeto medioambiental.
    
    

Objetivos

Tener conocimiento de máquinas herramientas, soldadura y
mediciones.Desarrollar
en el alumno las capacidades
de conocer, comprender, aplicar, analizar y sintetizar los diferentes
temas de
la asignatura, potenciando el espíritu crítico de los mismos y ejercitando
su
capacidad investigadora.
Se pretende alcanzar los objetivos relacionados con la asignatura y
especificados en el Código de Formación del Convenio STCW 1995 de
la IMO.
Dotar al alumno de la facultad de aplicar los conocimientos sobre los
sistemas
típicos en ingeniería.
Proporcionar la formación necesaria para que el graduado sea capaz de
comprender y resolver los diversos problemas y procesos industriales
planteados
en el ámbito energético-tecnológico,  especialmente en el ámbito naval,
así
como de asimilar adecuadamente el manejo óptimo de equipos navales y de
centrales industriales.
Se intentará que el alumno aprenda a consultar y utilizar adecuadamente la
bibliografía apropiada al tema que se ha desarrollado en clase.

Programa

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA

INTRODUCCIÓN.
METROLOGÍA Y CALIDAD.
Tema 1  Fundamentos de Metrología y Normalización.
Sistema Internacional de Medida.
Concepto generales de Metrología.
Organización Metrológica.

Tema 2  Conceptos fundamentales de error.
Tratamiento matemático de los errores.
Normalización. Organización de la normalización.
Normalización de roscas y engranajes.
Instrumentos de medida.
Calibración de los instrumentos.

Tema 3  Calidad y Técnicas de control de calidad.
Estadística y control de calidad.
Técnicas de control de calidad.

MOLDEO.
Tema 4  Moldeo a la arena. Arenas, moldes, modelos.
Moldeo con terraja o calibre.
Moldeo mecánico.
Tema 5  Moldeo de precisión.
Moldeo en moldes metálicos.
Colada centrífuga.

DEFORMACIÓN PLÁSTICA.
Tema 6  Fundamentos de la deformación plástica.
Conformación en frío.
Efectos del calentamiento en la deformación.
Conformación en caliente.

Tema 7  Tecnología de la forja.
Estampación. Estampas. Adelgazamiento rotativo. Recalcado.
Extrusión. Técnicas operativas.
Laminación. Laminadores.
Estirado y Trefilado. Máquinas de estirado.
Conformación con separación del material.
Conformación sin separación del material.

ARRANQUE DE VIRUTA.
Tema 8  Fundamentos del corte.
Movimientos de corte.
Herramienta elemental de corte.
Formación de la viruta.

Tema 9  Tecnología del mecanizado.
Velocidades de corte.
Fuerzas de corte. Potencia en el corte.
Tiempos de fabricación.

Tema 10  Descripción del torno.
Trabajos realizados en el torno.
Descripción de la fresa.
Trabajos realizados en la fresa.
Descripción de máquinas con movimiento rectilineo.
Trabajos realizado en máquinas con movimiento rectilineo.
Mecanizado con abrasivos.

CONFORMADO POR UNIÓN.
Tema 11  Técnicas de unión.
Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte.
Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.

Tema 12  Soldadura eléctrica con electrodo recubierto.
Soldadura eléctrica con arco sumergido.
Soldadura TIG.
Soldadura MIG/MAG.
Soldadura y corte con plasma.

Tema 13  Soldadura por puntos.
Uniones con remaches y roblones.
Uniones no permanentes.
Sistemas de fijación rápidos.
Consideraciones de unión con adhesivos.


FABRICACIÓN AUTOMATIZADA.

Tema 14  Máquinas herramientas de control numérico.
Programación de los CNC.
Códigos de programación ISO.

Tema 15  Fabricación flexible.
Manipuladores y robots.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS EN LA PRODUCCIÓN.
Tema 16  Sistemas de producción.
Diseño del producto.
Planificación de procesos.
Tema 17  Fabricación integrada por ordenador.
Tendencias a la producción.
Fabricación, la factoría del futuro.


PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA

Práctica 1.- Conocimiento de las herramientas empleadas en un taller
mecánico.

Práctica 2.-  Conocimiento de los instrumentos de medida. Elección del
instrumento y verificación de piezas.

Práctica 3.-  Verificación de una máquina herramienta.
Conocimiento del torno. Fabricación de piezas.
Conocimiento de la fresadora. Fabricación de piezas.
Mecanizado con abrasivos.

Práctica 4.-  Soldadura oxiacetilénica.
Soldadura con electrodo revestido.
Soldadura TIG.
Soldadura MIG/MAG.
Corte con plasma.
Corte oxiacetilénico.

Practica 5.-  Programación en control numérico.
Realización de piezas en máquinas de CNC.



MONTAJES Y MEDICIONES

INTRODUCCIÓN.
CONDICIONES GEOMÉTRICAS GENERALES EN EL MONTAJE DE MÁQUINAS MARINAS.

Tema I  Objetos del control.
Control de la precisión de una máquina.
Preparación de la máquina para la prueba.
Instrumentos y equipos de control.

Tema II  Perpendicularidad entre planos.
Paralelismo entre ejes.
Paralelismo entre superficies planas.
Alineación de ejes.
Perpendicularidad entre ejes.
Perpendicularidad entre guías respecto a un plano.


DETERMINACIÓN Y TRAZADO DE LA LÍNEAS DE EJES EN MÁQUINAS PROPULSORAS Y
AUXILIARES.

Tema III  Definición y problemas de alineación.
Trazado de la línea de ejes a bordo de los buques.
Métodos de alineación.
Alineación racional.

Tema IV  El flexímetro, colocación y mediciones.
Estudio de las flexiones por medio del flexímetro.
Gráfico de deformaciones.
Fatigas en el cigüeñal.
Modo de efectuar la nivelación de ejes.


CONTROLES METROTÉCNICOS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Tema V  Calibrado de camisas.
Medidas a tomar sobre un pistón.
Medidas a tomar sobre la biela.
Holguras ente correderas y patines.
Mediciones en los cojinetes del cigüeñal.
Mediciones en los ejes de cigüeñales.
Mediciones en los ejes de camones.
Alineación del bloque con el eje motor.


CONTROLES METROTÉCNICOS EN TURBINAS DE VAPOR.

Tema VI  Inspecciones de los cojinetes de la turbina.
Medidas a tomar en los discos del rotor.
Medidas a tomar sobre el reductor.
Revisión de las piezas de una turbina.


MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Tema VII  Desmotaje y montaje de culatas en motores de dos y cuatro
tiempos.
Desmontaje y montaje de pistones.
Desmontaje y montaje de camisas.
Desmontaje y montaje de cigüeñales.


MONTAJE Y DESMONTAJE DE TURBINAS DE VAPOR.

Tema VIII  Desmontaje y montaje del estator.
Desmontaje y montaje del rotor.
Desmontaje y montaje de la reductora.

AJUSTE DE COJINETES.

Tema IX  Clasificación de los cojinetes.
Cojinetes de fricción: radiales, axiales y mixtos.

Tema X  Rodamientos.


OBTENCIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA PROPULSORA.

Tema XI  Toma de curvas del par motor, potencia consumos.


DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ECONÓMICAS Y AUTONOMÍA DE UN BUQUE.

Tema XII  Pruebas de velocidad.
Pruebas de consumos.
Pruebas de potencia.

Tema XIII  Curvas de autonomía.
Relaciones prácticas entre revoluciones, velocidades, potencias, consumos y
distancias recorridas.


TÉCNICAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

Tema XIV  Ensayos con líquidos penetrantes.
Ensayos por particulas magnéticas.

Tema XV  Ensayos radiográficos.
Ensayos por ultrasonidos





Actividades

-Clases teóricas y teórico prácticas en aula/taller de Motores de
Combustión
Interna.
-Clases prácticas de problemas en el aula.
-Utilización de bibliografía, manuales técnicos e información en la red
para
resolución de casos.
-Análisis de casos en grupos reducidos.
-Tutorías especializadas.

Metodología

Exposición por parte del profesor de los fundamentos de cada tema.
Pizarra,
transparencias retroproyector, presentaciones en Power Point, maquetas,
esquemas, elementos reales.
Los conceptos teóricos se desarrollan simultáneamente con las aplicaciones
prácticas y ejemplos de aplicación reales.
Discusión con los alumnos.
Consultas de bibliografía y de artículos en la red.
Analisis de casos en grupos reducidos. Presentación de conclusiones.
Resolución de problemas en grupo e individualmente.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 200

  • Clases Teóricas: 28  
  • Clases Prácticas: 56  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 6  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 6  
    • Sin presencia del profesorado: 26  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 60  
    • Preparación de Trabajo Personal: 10  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 8  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final y su nota se sumará a la nota de prácticas obteniendo la nota
final.

Recursos Bibliográficos

Lasheras Esteban, José María; Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Editorial
Donostierra, San Sebastian.
Coca Rebolledo, Pedro; Rosique Jiménez, Juan, Tecnología Mecánica y
Metrotecnia,
Editorial Pirámide S.A., Madrid.
Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Ajuste, Editorial Everest,
Madrid.
Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Torno, Editorial Everest, Madrid.
Solar, Z. C., Problemas de Tecnología de la  Fresadora, Editorial Everest,
Madrid.
G. M., G. G., F.B. ,Características de trabajo de las Máquinas
Herramientas,
Universidad de Cádiz.
G. M., F. B., Soldadura Oxiacetilénica, Universidad de Cádiz.
G. M., F. B., Soldadura eléctrica con electrodo recubierto, Universidad de
Cádiz.
G. M., F. B., Soldadura eléctrica semiautomática, Universidad de Cádiz.
G. J. ,G. M., D. M., F. B., Soldadura por puntos, Universidad de Cádiz.
G. M., F. B., Nomenclatura de ruedas dentadas, Universidad de Cádiz.




TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715047 TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 3,75
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 3,75
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Es conveniente que los alumnos hayan cursado y superado la práctica totalidad del
módulo básico.
Para cada asignatura se recomienda, con carácter general, haber adquirido las
competencias de las asignaturas de los cursos previos de acuerdo a la secuencia
prevista en el apartado 5.1.2.2. de la Memoria del Grado.

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo diario y continuado sobre los
contenidos de la asignatura, la realización de los problemas y actividades
propuestos, así como la asistencia a las tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Miguel Álvarez Alcón Profesor T.E.U. S
Francisco Javier Becerra Martel Profesor Asociado T.P. N
Mariano Marcos Bárcena Profesor T.U. N
Manuel Viseras Pico Profesro Asociado T.P. N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio GENERAL
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización ESPECÍFICA
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01 ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial ESPECÍFICA
G06 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento ESPECÍFICA
G07 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas ESPECÍFICA
G08 Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad. ESPECÍFICA
M08 Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones. GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T05 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica GENERAL
T20 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R04 Capacidad de aplicación de los conocimientos de control de calidad
R03 Capacidad de aplicación de los conocimientos de metrología
R02 Capacidad de aplicación de los conocimientos de procesos de fabricación
R01 Capacidad de aplicación de los conocimientos de sistemas

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases
teóricas, seminarios y prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos
impartidos.
- Se podrán completar partes del temario con
conferencias impartidas por especialistas.
30 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.
15 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20
04. Prácticas de laboratorio
- Modalidad organizativa: clases prácticas de
Taller/Laboratorio
- Método de enseñanza-aprendizaje: realización de
prácticas en talleres/laboratorios en pequeños
grupos de trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se desarollan prácticas en grupos cuyos
resultados se incorporarán a una memoria
presentada por cada grupo.
15 CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto
teóricos como prácticos, de la asignatura (60
horas).
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de las memorias de prácticas y la
resolución de problemas/ejerciciosprácticos
propuestos a lo largo del semestre (10 horas).
70 Reducido CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye la resolución de dudas y la
orientación a nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.
16 Reducido CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: Se realizarán exámenes
correspondientes a la parte
teórica y a la parte práctica.
La duración estimada para cada uno de ellos será
de 2 horas.
4 Grande CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T15 T20

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos, de la parte teórica y
práctica, así como mediante el/los trabajo/s que realice durante todo el
semestre.
La asistencia a las prácticas de Taller/Laboratorio, se consideran obligatorias,
de tal manera, que aquel alumno que falta a más de un 25% de las mismas, no podrá
aprobar la asignatura.
La nota final, será una nota media ponderada tal y como queda reflejado en el
apartado procedimiento de calificación.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a clases y tutorías En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante. Resolución de los problemas propuestos para casa.
  • Profesor/a
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20
Asistencia a prácticas Taller/Laboratorio En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases prácticas de Taller/Laboratorio. Puntualidad,comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Participación y asistencia efectiva para reforzar lo aprendido, lo cual requiere el estudio permanente por parte del estudiante.
  • Profesor/a
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20
Conjunto de actividades propuestas durante el curso, como por ejemplo: 1. Análisis y síntesis de temáticas relacionadas con conferencias impartidas por personal especializado. 2. Problemas y ejercicios prácticos realizados en grupos. 3. Memorias de prácticas. Se evaluará la entrega y/o exposición de las actividades propuestas como complemento de la formación del alumno. Estas actividades se podrán desarrollar de manera individual o colectiva, mediante grupos de trabajos, a propuesta del profesor. Se valorará la formación de grupos y el trabajo en equipo por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales de la actividad propuesta.
  • Profesor/a
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20
Trabajos monográficos Se realizarán trabajos monográficos, que podrán ser de carácter individual o en grupos, sobre aspectos y contenidos específicos de PROCESOS INDUSTRIALES, o responder a cuestiones formuladas sobre distintas tecnologías de fabricación e industriales. Los primeros pueden estar basados en charlas/conferencias realizadas por personal de reconocido prestigio en actividades asociadas a la asignatura.
  • Profesor/a
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20

 

Procedimiento de calificación

El alumno será evaluado atendiendo a los siguientes criterios:

- Prueba teórico/práctico escrita (65% de la calificación total)
- Memoria Prácticas (25% de la calificación total)
- Trabajo Monográfico (10% de la Calificación de total)
- Resto de Actividades Propuestas (hasta un 20% de la calificación de teoría)
- Criterio: Para aprobar, se exige haber superado la parte teórica y la parte de
prácticas de Taller/Laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Bloque 1.
Ingeniería de Procesos de Fabricación.
Tecnologías de Fabricación.
Procesos de fabricación Mecánica.


        
CG02 CG05 G02 G03 G04 G06 G07 G08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R02 R01
            Bloque 2.
Fundamentos tecnológicos de procesos de Fabricación con conservación de  material.


        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01
            Bloque 3.
Fundamentos tecnológicos de procesos de Fabricación con aporte de material.



        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01
            Bloque 4.
Fundamentos tecnológicos de procesos de Fabricación con eliminación de material.


        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01
            Bloque 5.
Tecnologías de los procesos de Montaje.


        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01
            Bloque 6.
Técnicas de Ingeniería de la Calidad Industrial en Fabricación.


        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01
            Bloque 7.
Criterios de Selección de Tecnologías.
        
CG02 CG05 G01 G02 G03 G04 G06 G07 G08 M08 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T15 T20 R04 R03 R02 R01

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título     Tecnología Mecánica y Metrotecnia

Autor(es)            P. Coca, J. Rosique

Editorial, Año       Pirámide, 1987

 

Título  Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition)

Autor(es)            Mikell P. Groover

Editorial, Año       Pearson Education 1997

   

 

Titulo     Fundamentos de manufactura moderna

Autor(es)            Serope Kalpakjian and Steven Schmid

 Editorial, Año      Prentice Hall; 2009

 

Bibliografía Específica

Titulo  Nociones de Metrología Dimensional

Autor (es)     L. Sevilla y M.J. Martín

Editorial        Servicio de publicaciones de la UMA.

 

Titulo     Manual de Soldadura Eléctrica por Arco. Oxicorte y Corte por Plasma

Autor (es)     M. Álvarez, M. Marcos, M. Sánchez y J.M. González

Edita Dpto. de Ingeniería Mecánico y Diseño Industrial. Depósito legal: CA-651/02.

 





TEORIA DE MAQUINAS Y ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 205049 TEORIA DE MAQUINAS Y ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   MACHINE AND STRUCTURE THEORY Créditos Prácticos 3
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 4,7      

 

 

Profesorado

Rafael E. González Palma
Francisco Javier Vicario Llerena

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos de:
- Física,
- Geometría,
- Mecánica Estática y Dinámica
- Resistencia de Materiales.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura fundamental en la titulación de Ingeniero.

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas
- "MECÁNICA TÉCNICA",
- "RESISTENCIA DE MATERIALES",
- "MATEMÁTICAS" y
- "FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA"

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis de resultados y síntesis.
- Resolución de problemas.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- Capacidad de análisis de los resultados.
- Aprendizaje autónomo.
- Toma de decisiones

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Aplicar conocimientos de matemáticas, física e ingeniería.
    - Modelizar procesos dinámicos y estáticos.
    - Conocimientos de Tecnología, componentes y materiales.
    - Conocer materiales y productos.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Calcular
    - Diseñar
    - Construir
    - Evaluar
    - Optimizar
    
    - Diseño y dimensionamiento de estructuras.
    - Estimación y programación de trabajo.
  • Actitudinales:

    - Toma de decisión.

Objetivos

Se pretende que el Ingeniero Químico tenga una base sólida sobre el diseño
de los
mecanismos, que le  sirva en su vida profesional a nivel del diseño. Así,
el
conocimiento de la cinemática, a efectos de determinar un mejor
rendimiento de
un mecanismo en una cadena de producción. Los conocimientos de la dinámica
que le
permitan determinar las fuerzas de inercia para su cálculo de resistencia
de los
componentes de una máquina. De otra parte, se trata de familiarizar al
alumno con
los mecanismos más comunes en la ingeniería.

Familiarizar al ingeniero Químico con el diseño y cálculo de la estructura
metálica enfocado a naves industriales, así como con el cálculo y diseño de
conducciones de fluidos, con las que tendrá relación en su actividad
profesional futura.

Programa

Parte de Estructuras:
TEMA  1.- ESTRUCTURAS, DISEÑO DE LAS MISMAS.
TEMA  2.- CÁLCULO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE UN PROGRAMA INFORMÁTICO
TEMA  3.- EJEMPLOS DE DISTINTOS TIPOS DE ESTRUCTURAS.
TEMA  4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISEÑO FINAL.

Parte de Máquinas:
TEMA  5.- LEVAS
TEMA  6.- ENGRANAJES.
TEMA  7.- TRANSMISIÓN
TEMA  8.- CINEMÁTICA.
TEMA  9.- DINÁMICA.
TEMA 10.- VIBRACIONES CON UN GRADO DE LIBERTAD.
TEMA 11.- EJERCICIOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN A LA INGENIERÍA MECÁNICA

Actividades

Trabajos a través del Aula Virtual, en los que se irá estudiando los
distintos
temas de la asignatura.

Metodología

Explicación en clase del contenido teórico y resolución de ejercicios
prácticos
donde se aplicaran dichos conceptos teóricos. A lo largo del curso se
darán al
alumno ejercicios para resolver, los cuales podrán formar parte de la nota
final
junto con el trabajo final de curso.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 117,5

  • Clases Teóricas: 28  
  • Clases Prácticas: 22  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 6  
    • Sin presencia del profesorado: 9,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 44  
    • Preparación de Trabajo Personal: 15  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Mediante una evaluación continuada del alumno.
Evaluación final, trabajo de la materia contenida en la asignatura.
Alternativamente se puede complementar la evaluación con trabajos a
desarrollar
bajo el seguimiento del profesor.

Recursos Bibliográficos

Bibliografía Fundamental(básica)

Título : Cálculo Matricial de Estructuras.
Autor : Vázquez, M.
Editorial :  Colegio de I.T. de Obras Públicas de Madrid.

Titulo:    Mecanismos y dinámica de maquinaria
Autor:     Mabie
Editorial: Limusa

Titulo: Mecánica Técnica
Autor : Emilio Sánchez Muñoz
Editorial : Universidad de Cádiz.

Título : Fundamento de Diseño para Ingeniería Mecánica.
Autor : Robert C. Juvinall.
Editorial : Limusa.

Titulo:    Teoría de máquinas y mecanismos.
Autor .    Joseph Edward shigley. John Joseph Uicker,Jr
Editorial: Mc Graw Hill.

Titulo:    Mecánica de Fluidos
Autor .    José Agüera Soriano
Editorial: Ciencia 3 Distribución.

Titulo:    Mecánica de Fluidos e Hidráulica
Autor .    Ronald v. Giles
Editorial: Mac Graw Hill.


Bibliografía complementaria.

Título: La estructura Metálica hoy. Programación (Tomo III)
Autor : Argüelles, R.
Editorial : El autor.

Título : Resistencia de Materiales.
Autor Luís Ortiz Berrocal.
Editorial : Mc Graw Hill.

Título : Construcciones Metálicas.
Autor : Avial- Azcunaga
Editorial : E.T.S. de Ingenieros Industriales de Madrid.

Título : Cálculo Matricial de Estructuras.
Autor . Sáez de Benito, J.M.

Título : Elastostática y Teoría de la Resistencia de  Materiales.
Autor : H. Neuber.
Editorial : Dossat, S.A.

Título : Protección Anticorrosiva, Fabricación y Montaje
Editorial: Empresa Nacional Siderúrgica.

Título : Cálculo de Estructura por el Método de Elementos Finitos.
Autor : Oñate Ibáñez, E.

Título : Dinámica Superior.
Autor : Timoshenko, S. , Young D.H:
Editorial : Urmo

Título : Mecánica para Ingeniería.
Autor : Bedford, Fowler.
Editorial : Addison Wesley

Título : Mecánica Técnica
Autor : H. Neuber.
Editorial : Dossat, S.A.

Título : Diseño en Ingeniería Mecánica
Autor : Shigley, J.E.
Editorial : Mc Graw Hill.

Título : Proyecto de Elementos de Máquinas
Autor : Spotts, M.F.
Editorial : Prentice may

Título : Elementos de Máquinas.
Autor : Bernard J. Hamrock , Bo Jacobson, Steven R. Schmid
Editorial : Mc Graw Hill.

Título : Curso de la Teoría de Mecanismos y Maquinas
Autor : G.G. Baránov.
Editorial : Mir

Título : Cinemática y Dinámica de Máquinas.
Autor : Adelardo de la Madrid, Antonio del Corral.
Editorial : E.T.S. de Ingenieros Industriales de Madrid.

Título : Diseño de Mecanismos. Análisis y Síntesis.
Autor : Arthur G. Erdman, George N. Sandor.
Editorial : Prentice Hall.




TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES I

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708023 TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES I Créditos Teóricos 3
Descriptor   STRUCTURES AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION THEORY I Créditos Prácticos 1.5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Sonia Velázquez Leris.

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado las asignaturas de "Elasticidad y Resistencia de
Materiales 1 y 2"

Contexto dentro de la titulación

Asignatura fundamental para la titulación, básica para las optativas y
para el segundo ciclo.

Recomendaciones

Conocimientos de Física, Geometría, Mecánica y Ciencia de los
Materiales.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje autónomo.
- Creatividad.
- Liderazgo.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    - Diseño y dimensionamiento de estructuras.
    - Estimación y programación del trabajo.
    
  • Actitudinales:

    - Toma de decisión.
    - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
    

Objetivos

El análisis de estructural se realiza hoy con la ayuda de ordenadores, a
través del enfoque matricial. Sin embargo, para tener éxito en la
aplicación de estas técnicas, se requiere un entendimiento amplio de la
teoría que ha servido de base a ellas. Esta asignatura es de introducción
al análisis de estructuras.
Contempla el estudio de estructuras isostáticas e hiperestáticas, y los
criterios para construir las líneas de influencia de estructuras
isostáticas e hiperestáticas, así como la determinación de los valores
máximos de las deformaciones y los esfuerzos.

Programa

Tema 1  Generalidades.
Tema 2  Estabilidad y determinación de las estructuras.
Tema 3  Celosías estáticamente determinadas.
Tema 4  Vigas, pórticos rígidos y estructuras compuestas estáticamente
determinadas.
Tema 5  Líneas de influencias para estructuras estáticamente determinadas.
Tema 6  Líneas de influencias para estructuras estáticamente
indeterminadas.
Tema 7  Cargas móviles. Criterios para los valores máximos.

Actividades

Resolución de ejercicios y dimensionamiento de estructuras.

Metodología

Metodo inductivo, partiendo de conceptos físicos, y con razonamientos
matemáticos llegar a la concreción de representar dichos fenómenos con una
fórmula.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 24  
  • Clases Prácticas: 13  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 2  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 6  
    • Sin presencia del profesorado: 8.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 30  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Ejercicios escritos, en los que habrá que superar todos los temas, para
poder hacer la media de la calificación. Además, los alumnos tendrán que
determinar los diagramas de esfuerzos internos, para poder calcular las
tensiones de las estructuras consideradas a tal efecto.

Solamente superando eficientemente todos los temas y el dimensionamiento
de las
estructuras, se podrá superar la asignatura, haciendo una media de la
calificación obtenida en los distintos temas.

Los temas aptos son válidos unicamente hasta la convocatoria de Septiembre.



Recursos Bibliográficos

Cálculo matricial de estructuras.
Vázquez, M.
E.U.I.T.O.P. Madrid 1992.

Teoría elemental de estructuras.
Yuan-Yu Hsiech.
Editorial Dossat. S.A. 1982.

Cálculo matricial de estructuras.
Alarcón, E. y otros.
Reverté, S.A. 1986.

Structural Analysis.
Cortés, R. C. , y Coutie, M. C.
Van Nostrand Reinhold, 1978.

Problemas resueltos de Estructuras. Volumen 1 y 2.
P.C.L. Croxton and L.H. Martín.
Bellisco, Madrid 1991.

Mecánica de Materiales.
Gere-Timoshenko.
Grupo Editorial Iberoamericana, 1984.

La Estructura Metálica Hoy.
R. Argüelles Álvarez.
Librería Técnica Bellisco.

NBE EA-95. Norma básica de edificación. Estructuras de acero en
edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NBE EA-88. Norma básica de edificación. Acciones en la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NCSE-94. Norma de construcción sismorresistente.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NTE-91. Normas tecnológicas de la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
- DB SE. Documento Básico. Seguridad Estructural.
- DB SE-AE. Docum. Básico. Segur. Estructural. Acciones en la
Edificación.
- DB SE-A. Docum. Básico. Segur. Estructural. Acero.





TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES II

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708024 TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES II Créditos Teóricos 3
Descriptor   STRUCTURES AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION THEORY II Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Sonia Velázquez Leris.

Situación

Prerrequisitos

Haber cursado las asignaturas de "Elasticidad y Resistencia de
Materiales 1",
"Elasticidad y Resistencia de Materiales 2" y "Teoría de Estructuras y
Construcciones Industriales 1"

Contexto dentro de la titulación

Asignatura fundamental para la titulación, básica para las optativas y
el segundo ciclo.

Recomendaciones

Conocimientos de Física, Geometría, Mecánica y Ciencia de los
Materiales

Competencias

Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje autónomo.
- Creatividad.
- Liderazgo.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    - Conocimientos de tecnología, componentes y materiales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    - Diseño y dimensionamiento de estructuras.
    - Estimación y programación del trabajo.
  • Actitudinales:

    - Toma de decisión.
    - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

Objetivos

El análisis de estructural se realiza hoy con la ayuda de ordenadores, a
través del enfoque matricial. Sin embargo, para tener éxito en la
aplicación de estas técnicas, se requiere un entendimiento amplio de la
teoría que ha servido de base a ellas. Por tanto, esta asignatura
introduce a los alumnos en los métodos matriciales solamente después de
una completa exposición de la teoría clásica, apareciendo al final los
métodos matriciales, como un medio para organizar de forma sistemática el
material presentado.

Programa

Tema 1  Análisis de vigas y pórticos rígidos por el método de la pendiente-
desviación.

Tema 2  Introducción al método de la distribución de momentos sin
traslación
de nudos.

Tema 3  Distribución de momentos con traslación de nudos.

Tema 4  Análisis matricial de estructuras: método de las fuerzas.

Tema 5  Análisis matricial de estructuras: método de los desplazamientos.

Tema 6  Disposición y dimensionamiento de vigas.

Tema 7  Disposición y dimensionamiento de pilares y pórticos.

Tema 8  Uniones y apoyos.

Tema 9  Arriostramientos.

Actividades

Resolución de ejercicios y dimensionamiento de estructuras.

Metodología

Metodo inductivo, partiendo de conceptos físicos, y con razonamientos
matemáticos llegar a la concreción de representar dichos fenómenos con una
fórmula y poder llegar a cumplimentarlo en un programa de ordenador.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas: 26  
  • Clases Prácticas: 26  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 2  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 6  
    • Sin presencia del profesorado: 15.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 33  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Ejercicios escritos, en los que habrá que superar todos los temas, para
poder hacer la media de la calificación. Además, los alumnos tendrán que
determinar los diagramas de esfuerzos internos, para poder calcular las
tensiones de las estructuras consideradas a tal efecto.

Los temas 6 al 9, ambos inclusive, bastará con un ejercicio de teoría y
los apuntes de clase sobre esos temas, para poder considerarlos aptos, y
entrar en la media del conjunto en su clasificación.

Solamente superando eficientemente todos los temas y el dimensionamiento
de las estructuras, se podrá superar la asignatura, haciendo una media de
la calificación obtenida en los distintos temas.

Los temas aptos son válidos unicamente hasta la convocatoria de Septiembre.

Recursos Bibliográficos

Cálculo matricial de estructuras.
Vázquez, M.
E.U.I.T.O.P. Madrid 1992.

Teoría elemental de estructuras.
Yuan-Yu Hsiech.
Editorial Dossat. S.A. 1982.

Cálculo matricial de estructuras.
Alarcón, E. y otros.
Reverté, S.A. 1986.

Structural Analysis.
Cortés, R. C. , y Coutie, M. C.
Van Nostrand Reinhold, 1978.

Problemas resueltos de Estructuras. Volumen 1 y 2.
P.C.L. Croxton and L.H. Martín.
Bellisco, Madrid 1991.

Mecánica de Materiales.
Gere-Timoshenko.
Grupo Editorial Iberoamericana, 1984.

La Estructura Metálica Hoy.
R. Argüelles Álvarez.
Librería Técnica Bellisco.

NBE EA-95. Norma básica de edificación. Estructuras de acero en
edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NBE EA-88. Norma básica de edificación. Acciones en la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NCSE-94. Norma de construcción sismorresistente.
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.

NTE-91. Normas tecnológicas de la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
- DB SE. Documento Básico. Seguridad Estructural.
- DB SE-AE. Docum. Básico. Segur. Estructural. Acciones en la
Edificación.
- DB SE-A. Docum. Básico. Segur. Estructural. Acero.






TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709023 TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANISM AND STRUCTURE THEORY Créditos Prácticos 3
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

• José Enrique Díaz Vázquez.

Situación

Prerrequisitos

HABER APROBADO LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA. Las prácticas son
OBLIGATORIAS. Al no ofertarse docencia presencial para el curso
2 012 / 2 013, aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas en
los cursos anteriores, no podrán aprobar la asignatura.

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

• Estática de la partícula, de los sistemas de partículas y del sólido
rígido
(Estática Técnica de 1º).

• Mecánica de la partícula y de los sistemas de partículas.

• Álgebra vectorial.

• Trigonometría.

• Geometría plana y espacial.

• Cálculo infinitesimal e integral.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura de conocimiento general para su aplicación en el cálculo de
máquinas
y líneas eléctricas.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de Primer Curso.

Se recomienda el estudio de la asignatura de una forma continua, la
realización
de los problemas de la bibliografía recomendada y la utilización de
las tutorías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de organización y planificación.

• Resolución de problemas.

• Toma de decisiones.

• Trabajo en equipo.

• Aprendizaje autónomo.

• Adaptación a nuevas situaciones.

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

• Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Física.
    
    - Tecnología.
    
    - Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    
    - Gestión de la información. Documentación.
  • Actitudinales:

    - Toma de decisiones.
    
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño.
    
    - Capacidad de interrelacionar los conocimientos adquiridos.

Objetivos

APRENDIZAJE

1. Completar la formación de los Ingenieros Técnicos Industriales de la
Especialidad de Electricidad en el campo de la ingeniería mecánica
(máquinas y
estructuras).

2. Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para el proyecto de
máquinas y
estructuras en el ámbito de las atribuciones de la profesión de Ingeniero
Técnico
Industrial especialidad en Electricidad.

3. Conocimiento y manejo de la normativa en cuanto al proyecto de máquinas
y su
seguridad.

4. Conocimiento y manejo de la normativa aplicable al proyecto de
estructuras.

COMPETENCIAS

1. Proyectar, fabricar y controlar la calidad de mecanismos y maquinaria.

2. Proyectar, construir y evaluar la calidad de estructuras.

Programa

Bloque Temático I: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES.

Tema 01. TENSIONES DE TRACCIÓN, COMPRESIÓN Y CORTANTE.

Tema 02. MIEMBROS CARGADOS AXIALMENTE.

Tema 03. TORSIÓN.

Tema 04. VIGAS.

Tema 05. COLUMNAS.

Bloque Temático II: TEORÍA DE MECANISMOS.

Tema 06. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Tema 07. RESISTENCIAS EN MÁQUINAS.

Tema 08. CINEMÁTICA DE MÁQUINAS.

Tema 09. DINÁMICA DE MÁQUINAS.

Tema 10. VIBRACIONES DE UN GRADO DE LIBERTAD.

Bloque Temático III: MÁQUINAS.

Tema 11. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN CILINDROS.

Tema 12. EJES Y PIEZAS ASOCIADAS.

Tema 13. COJINETES.

Tema 14. ENGRANES.

Tema 15. ELEMENTOS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE POTENCIA.

Tema 16. RESORTES.

Tema 17. FRENOS Y EMBRAGUES.

Tema 18. ELEMENTOS FLEXIBLES DE MÁQUINAS.

Bloque Temático IV: LÍNEAS ELÉCTRICAS.

Tema 19. ELEMENTOS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.

Tema 20. CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES.

Tema 21. EFECTOS DE VIENTO Y NIEVE.

Tema 22. TENSIONES Y FLECHAS.

Tema 23. APOYOS Y CIMENTACIONES.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Primera Parte: CONTROL DE LA FABRICACIÓN MECÁNICA MEDIANTE END.

Tema 01: Introducción a la Radiología Industrial: fuentes radiográficas e
isótopos.

Tema 02: Discontinuidades en las uniones soldadas.

Tema 03: Clasificación de las soldaduras de acero según normas UNE.

Tema 04: Clasificación de las soldaduras de acero según el Instituto
Internacional de Soldadura.

Tema 05: Clasificación de las soldaduras de aluminio según normas UNE.

Tema 06: Clasificación de las soldaduras de aluminio según el Instituto
Internacional de Soldadura.

Segunda Parte: LABORATORIO DE METROLOGÍA MECÁNICA.

Tema 07:  Prácticas de calibración: Llaves dinamométricas.

Tema 08:  Prácticas de calibración: Manómetros.

Actividades

• Tutorías.

Metodología

• Resolución de ejercicios y casos prácticos de la industria.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 135,00

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 4,00  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado: 35,75  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 89,25  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 6  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de problemas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación se realizará a través de exámenes escritos y de las citas de
tutoría individual.

Los exámenes escritos constarán de una parte de teoría (4 puntos sobre 10)
y otra
de prácticas (6 puntos sobre 10).

EXÁMENES PARCIALES:

No se realizarán exámenes parciales.

EXÁMENES FINALES:

Los exámenes finales constarán de dos sesiones, cada una correspondiente a
cada
parcial en los que estaba dividida la asignatura. Pudiendo examinarse el
alumno
de uno, o de los dos parciales, según su situación.

El aprobado en cada parcial elimina materia y se guardará hasta la
convocatoria
de septiembre, inclusive.

Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

CALIFICACIÓN DE PRÁCTICAS:

Las prácticas son OBLIGATORIAS. Al no ofertarse docencia presencial para
el curso
2 011 / 2 012, aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas en los
cursos
anteriores, no podrán aprobar la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL

La  nota final será la suma de la calificación de las prácticas obtenida
en los
cursos anteriores y la media aritmética de la calificación obtenida en los
dos
parciales. Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de un 5,0
en la
nota final, siempre y cuando se haya obtenido un mínimo de un 3,5 en cada
parcial.

Según la normativa vigente, la calificación máxima es de 10,0.

Recursos Bibliográficos

BEER, F. P. y JOHNSTON, E. R. "Mecánica Vectorial para Ingenieros:
Dinámica". 8ª
Edición. McGraw-Hill/Interamericana de España, 2 007. ISBN-13: 978-970-10-
6102-2.

DÍAZ, J. E. y JIMÉNEZ, M. "Radiología Industrial para la Inspección de
Soldaduras" (apuntes). Ed. Los autores, 1 996.

ERDMAN, A. G. y SANDOR, G. N. "Diseño de Mecanismos: Análisis y Síntesis".
México: Prentice Hall, 1 998. ISBN: 9701701631.

GERE, J. M. "Resistencia de Materiales". Madrid: Thomson Paraninfo, 2 002.
ISBN: 84-9732-065-4.

HAMROCK, B. J.; JACOBSON, B.; SCHMID, S. R. “Elementos de Máquinas”.
McGraw-Hill,
2 000. ISBN: 970-10-2799-X.

MABIE, H. H. y REINHOLTZ, C. F. "Mecanismos y Dinámica de Maquinaria". 2ª
Edición. México: Limusa Wiley, 2 004. ISBN: 968-18-4567-6.

MORENO CLEMENTE, J. "Cálculo de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión".
Málaga: Moreno Clemente, Julián, 2 002. ISBN: 84-922396-4-6.

NORTON, R. L. "Diseño de Maquinaria: Síntesis y Análisis de Máquinas y
Mecanismos". México: McGraw-Hill/Interamericana, 2 005. ISBN: 970-10-4656-
0.

SÁNCHEZ MUÑOZ, E. "Mecánica Técnica". Cádiz: Universidad de Cádiz.
Servicio de
Publicaciones, 1 991. ISBN: 84-600-7621-0.

SHIGLEY, J. E. y VICKER, J. J. "Teoría de Máquinas y Mecanismos". Ed.
McGraw-Hill, 1 991. ISBN: 968451297X.

"Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención". Madrid: Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Centro de Publicaciones, 2 002. ISBN: 84-7474-941-7.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

"Guía Técnica de Aplicación e Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". Madrid: Ministerio de
Industria,
Turismo y Comercio. Centro de Publicaciones, 2 005. ISBN: 84-7474-291-9.

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: instrucciones técnicas
complementarias y normas UNE". Madrid: Asociación Española de
Normalización y
Certificación, 2 002. ISBN: 84-8143-328-4.

"Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión". Madrid:
Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Centro de Publicaciones, 1 998. ISBN: 84-
7474-907-7.




TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712023 TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   MECHANISM AND STRUCTURE THEORY Créditos Prácticos 3
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

• José Enrique Díaz Vázquez.

Situación

Prerrequisitos

HABER APROBADO LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA. Las prácticas son
OBLIGATORIAS. Al no ofertarse docencia presencial para el curso
2 012 / 2 013, aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas en
los cursos anteriores, no podrán aprobar la asignatura.

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

• Estática de la partícula, de los sistemas de partículas y del sólido rígido
(Estática Técnica de 1º).

• Mecánica de la partícula y de los sistemas de partículas.

• Álgebra vectorial.

• Trigonometría.

• Geometría plana y espacial.

• Cálculo infinitesimal e integral.

Contexto dentro de la titulación

Asignatura de conocimiento general para su aplicación en el cálculo de máquinas
y líneas eléctricas.

Recomendaciones

Haber superado las asignaturas de los Primeros Cursos.

Se recomienda el estudio de la asignatura de una forma continua, la
realización
de los problemas de la bibliografía recomendada y la utilización de
las tutorías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Capacidad de organización y planificación.

• Resolución de problemas.

• Toma de decisiones.

• Trabajo en equipo.

• Aprendizaje autónomo.

• Adaptación a nuevas situaciones.

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

• Conocimientos básicos de la profesión.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Física.
    
    - Tecnología.
    
    - Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica.
    
    - Gestión de la información. Documentación.
  • Actitudinales:

    - Toma de decisiones.
    
    - Conceptos de Aplicaciones del Diseño.
    
    - Capacidad de interrelacionar los conocimientos adquiridos.

Objetivos

APRENDIZAJE

1. Completar la formación de los Ingenieros Técnicos Industriales de la
Especialidad de Electricidad en el campo de la ingeniería mecánica(máquinas y
estructuras).

2. Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para el proyecto de máquinas
y estructuras en el ámbito de las atribuciones de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial especialidad en Electricidad.

3. Conocimiento y manejo de la normativa en cuanto al proyecto de máquinas y su
seguridad.

4. Conocimiento y manejo de la normativa aplicable al proyecto de estructuras.

COMPETENCIAS

1. Proyectar, fabricar y controlar la calidad de mecanismos y maquinaria.

2. Proyectar, construir y evaluar la calidad de estructuras.

Programa

Bloque Temático I: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES

Tema 01. TENSIONES DE TRACCIÓN, COMPRESIÓN Y CORTANTE.

Tema 02. MIEMBROS CARGADOS AXIALMENTE.

Tema 03. TORSIÓN.

Tema 04. VIGAS.

Tema 05. COLUMNAS.

Bloque Temático II: TEORÍA DE MECANISMOS.

Tema 06. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Tema 07. RESISTENCIAS EN MÁQUINAS.

Tema 08. CINEMÁTICA DE MÁQUINAS.

Tema 09. DINÁMICA DE MÁQUINAS.

Tema 10. VIBRACIONES DE UN GRADO DE LIBERTAD.

Bloque Temático III: MÁQUINAS.

Tema 11. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN CILINDROS.

Tema 12. EJES Y PIEZAS ASOCIADAS.

Tema 13. COJINETES.

Tema 14. ENGRANES.

Tema 15. ELEMENTOS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE POTENCIA.

Tema 16. RESORTES.

Tema 17. FRENOS Y EMBRAGUES.

Tema 18. ELEMENTOS FLEXIBLES DE MÁQUINAS.

Bloque Temático IV: LÍNEAS ELÉCTRICAS.

Tema 19. ELEMENTOS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.

Tema 20. CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES.

Tema 21. EFECTOS DE VIENTO Y NIEVE.

Tema 22. TENSIONES Y FLECHAS.

Tema 23. APOYOS Y CIMENTACIONES.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Primera Parte: CONTROL DE LA FABRICACIÓN MECÁNICA MEDIANTE END.

Tema 01: Introducción a la Radiología Industrial: fuentes radiográficas e
isótopos.

Tema 02: Discontinuidades en las uniones soldadas.

Tema 03: Clasificación de las soldaduras de acero según normas UNE.

Tema 04: Clasificación de las soldaduras de acero según el Instituto
Internacional de Soldadura.

Tema 05: Clasificación de las soldaduras de aluminio según normas UNE.

Tema 06: Clasificación de las soldaduras de aluminio según el Instituto
Internacional de Soldadura.

Segunda Parte: LABORATORIO DE METROLOGÍA MECÁNICA.

Tema 07:  Prácticas de calibración: Llaves dinamométricas.

Tema 08:  Prácticas de calibración: Manómetros.

Actividades

• Tutorías.

Metodología

• Resolución de ejercicios y casos prácticos de la industria.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 135,00

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 4,00  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado: 35,75  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 89,25  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 6  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de problemas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

La evaluación se realizará a través de exámenes escritos y de las citas de
tutoría individual.

Los exámenes escritos constarán de una parte de teoría (4 puntos sobre 10)
y otra
de prácticas (6 puntos sobre 10).

EXÁMENES PARCIALES:

No se realizarán exámenes parciales.

EXÁMENES FINALES:

Los exámenes finales constarán de dos sesiones, cada una correspondiente a
cada
parcial en los que estaba dividida la asignatura. Pudiendo examinarse el
alumno
de uno, o de los dos parciales, según su situación.

El aprobado en cada parcial elimina materia y se guardará hasta la
convocatoria
de septiembre, inclusive.

Los exámenes finales se realizarán en las fechas que apruebe la Junta de
Escuela.

CALIFICACIÓN DE PRÁCTICAS:

Las prácticas son OBLIGATORIAS. Al no ofertarse docencia presencial para
el curso
2 012 / 2 013, aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas en los
cursos
anteriores, no podrán aprobar la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL

La  nota final será la suma de la calificación de las prácticas obtenida
en los
cursos anteriores y la media aritmética de la calificación obtenida en los
dos
parciales. Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de un 5,0
en la
nota final, siempre y cuando se haya obtenido un mínimo de un 3,5 en cada
parcial.

Según la normativa vigente, la calificación máxima es de 10,0.

Recursos Bibliográficos

BEER, F. P. y JOHNSTON, E. R. "Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica". 8ª
Edición. McGraw-Hill/Interamericana de España, 2 007. ISBN-13: 978-970-10-6102-
2.

DÍAZ, J. E. y JIMÉNEZ, M. "Radiología Industrial para la Inspección de
Soldaduras" (apuntes). Ed. Los autores, 1 996.

ERDMAN, A. G. y SANDOR, G. N. "Diseño de Mecanismos: Análisis y Síntesis".
México: Prentice Hall, 1 998. ISBN: 9701701631.

GERE, J. M. "Resistencia de Materiales". Madrid: Thomson Paraninfo, 2 002.
ISBN:
84-9732-065-4.

HAMROCK, B. J.; JACOBSON, B.; SCHMID, S. R. “Elementos de Máquinas”. McGraw-
Hill,
2 000. ISBN: 970-10-2799-X.

MABIE, H. H. y REINHOLTZ, C. F. "Mecanismos y Dinámica de Maquinaria". 2ª
Edición. México: Limusa Wiley, 2 004. ISBN: 968-18-4567-6.

MORENO CLEMENTE, J. "Cálculo de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión".
Málaga: Moreno Clemente, Julián, 2 002. ISBN: 84-922396-4-6.

NORTON, R. L. "Diseño de Maquinaria: Síntesis y Análisis de Máquinas y
Mecanismos". México: McGraw-Hill/Interamericana, 2 005. ISBN: 970-10-4656-0.

SÁNCHEZ MUÑOZ, E. "Mecánica Técnica". Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de
Publicaciones, 1 991. ISBN: 84-600-7621-0.

SHIGLEY, J. E. y VICKER, J. J. "Teoría de Máquinas y Mecanismos". Ed. McGraw-
Hill, 1 991. ISBN: 968451297X.

"Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención". Madrid: Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Centro de Publicaciones, 2 002. ISBN: 84-7474-941-7.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

"Guía Técnica de Aplicación e Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". Madrid: Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Centro de Publicaciones, 2 005. ISBN: 84-7474-291-9.

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: instrucciones técnicas
complementarias y normas UNE". Madrid: Asociación Española de Normalización y
Certificación, 2 002. ISBN: 84-8143-328-4.

"Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión". Madrid: Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Centro de Publicaciones, 1 998. ISBN: 84-7474-
907-
7.




TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708018 TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS Créditos Teóricos 4.5
Descriptor   MECHANISM AND MACHINE THEORY Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Troncal
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso 2      
Créditos ECTS 6      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

José Cano Martín

Situación

Prerrequisitos

HABER CURSADO LA ASIGNATURA "INGENIERÍA MECÁNICA" DE PRIMER CURSO

Contexto dentro de la titulación

ASIGNATURA DE SEGUNDO CURSO

Recomendaciones

SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA A CLASE, EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE
UNA FORMA
CONTÍNUA, LA REALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS Y LA UTILIZACIÓN
DE LAS
TUTORÍAS

Competencias

Competencias transversales/genéricas

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
APRENDIZAJE AUTÓNOMO
CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRÁCTICA
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA PROFESIÓN

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    FÍSICA
    CONOCIMIENTOS EN INFORMÁTICA
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
    CONCEPTOS DE APLICACIONES DEL DISEÑO
    EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
  • Actitudinales:

    CAPACIDAD DE SÍNTESIS

Objetivos

COMPRENSIÓN CORRECTA Y DOMINIO DE LOS PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA
CAPACIDAD DE AISLAR LOS CUERPOS (DCL) Y APLICAR LAS ECUACIONES
CONVENIENTES A SU
ESTADO DE MOVIMIENTO
APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS ADECUADOS PARA RESOLVER PROBLEMAS
DE
INGENIERÍA

Programa

CONTENIDO TEÓRICO:
Estudio del Movimiento
Tema 1.    Cinemática de la partícula (*)
Tema 2.    Cinemática de sistemas indeformables (*)
Tema 3.    Cinemática del movimiento relativo (*)
Tema 4.    Movimiento plano
Análisis Cinemático de Mecanismos
Tema 5.    Introducción al análisis de mecanismos
Tema 6.    Método de las velocidades y aceleraciones relativas
Tema 7.    Método de los centros instantáneos de rotación
Tema 8.    Mecanismos complejos
Tema 9.    Métodos analíticos
Dinámica
Tema 10.  Dinámica de la partícula: Segunda Ley de Newton (*)
Tema 11.  Dinámica de la partícula: Métodos energéticos y cantidad de
movimiento (*)
Tema 12.  Movimiento Plano del sólido rígido: Fuerzas y aceleraciones
Análisis Dinámico de Mecanismos
Tema 13.  Análisis de fuerzas
Tema 14.  Análisis dinámico del movimiento
Tema 15.  Volantes de inercia
Tema 16.  Equilibrado de máquinas
Mecanismos de Contacto directo
Tema 17.  Engranajes
Tema 18.  Trenes de engranajes
Tema 19.  Levas

(*) Materia explicada en la asignatura de primer curso: Ingeniería Mecánica

Actividades

No existen clases teóricas ni prácticas de esta asignatura. Pero el alumno
puede acudir a las tutorías con el profesor de la asignatura.

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Tutorías con el profesor de
la asignatura
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos.
Los exámenes constarán de dos partes. Una parte teórica en que se valore
los
conocimientos adquiridos y su grado de asimilación, así como la capacidad
de
razonamiento. Una parte práctica consistente en la resolución de un
determinado
número de ejercicios en la cual se valorará la aplicación correcta de los
conocimientos y procedimientos desarrollados en la asignatura a través de
la
adecuada capacidad de razonamiento, agilidad de resolución y posterior
análisis
de resultados.
Cada parte aprobada (1º parcial ó 2º parcial) será guardada hasta
septiembre.
Todos los exámenes comprenderán tanto teoría como problemas y tendrán una
duración máxima de 4 horas.

Recursos Bibliográficos

- Temas y Apuntes publicados por el profesor de la asignatura
-“Curso de Cinemática y Dinámica de Máquinas”
Tomo I: Estudio del Movimiento
José Cano Martín
Copistería San Rafael (1991), 266 págs.

-“Teoría de Máquinas y Mecanismos”
Shigley J. E. y Uicker J. J.
MacGraw-Hill (1988), 613 págs.

-“Mecanismos y Dinámica de Maquinaria”
Mabie H. H.
Limusa (1988), 632 págs.




TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717014 TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS Créditos Teóricos 5,5
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 2
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos en las siguientes materias:
Geometría, trigonometría, cálculo diferencial e integral
Cálculo vectorial. Vectores deslizantes
Equilibrio de la partícula y del sólido rígido. Rozamiento
Cinemática de la partícula
Dinámica de la partícula
Dinámica de sistemas de partículas

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos
de
la asignatura. La realización de los problemas propuestos y utilización de las
tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
José Cano Martín Profesor Titular Escuela Univ. S
Alejandro Rincón Casado Profesor Asociado N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C04 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R01 Manejar y entender la terminología y conceptos que se utilizan en el análisis de mecanismos
R05 Saber aplicar las ecuaciones que nos determinan la relación de transmisión de un tren de engranaje
R02 Saber realizar el análisis cinemático de un mecanismo plano tanto de forma gráfica como analítica
R04 Saber realizar el análisis dinámico de un mecanismo plano, aplicando los diferentes métodos para su resolución
R03 Ser capaz de construir los diagramas de sólido libre de todas las barras que forman un mecanismo

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas y
prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.

44 C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario/Taller
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.

10 C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
03. Prácticas de informática
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Aula de Informática
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante la utilización de un programa de
ordenador,
se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.

6 C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se
incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (76 horas).

- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se
incluye el trabajo en grupo para la elaboración
de cualquier tipo de trabajo que se pueda
proponer a lo largo del semestre (4 horas).
80 Reducido C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se
incluye la resolución de dudas y la orientación a
nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.

3 Reducido C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: El examen de Tema de Estudio
será de 1 hora de duración. Los exámenes
parciales tendrán una duración aproximada de 3
horas de duración y constan de problemas con
posibles cuestiones teóricas.
7 Grande C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos y mediante el trabajo que
realice durante todo el semestre.
No existirá examen final. La asignatura se divide en 2 exámenes parciales. En
cada
uno de ellos habrá que sacar al menos una puntuación de 4 sobre 10 para poder
sumar las notas correspondientes al trabajo del alumno.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a Grupos de Trabajo Se evaluará la formación de grupos por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales del problema propuesto.
  • Profesor/a
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
Asistencia al Aula de Informática Se evaluará la asistencia al aula de informática por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. La participación activa y el resultado final del problema propuesto.
  • Profesor/a
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
Exámenes parciales Prueba escrita compuesta por una parte teórica y otra práctica. La parte teórica consiste en cuestiones o pequeños problemas que son aplicación directa de los contenidos impartidos en la asignatura. La parte práctica está formada por problemas cuyo desarrollo y contenido es superior a los realizados en la parte teórica. Tanto en unos como en otros se indicará el peso de la puntuación frente al total del examen.
  • Profesor/a
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Interés por la asignatura En este apartado se evalúa el trabajo e interés que de forma efectiva muestre el estudiante durante el semestre, lo cual requiere el estudio permanente por parte de este.
  • Profesor/a
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
Tema de estudio El estudiante tendrá que estudiar un tema por su cuenta, no explicado en clase. Contará con la bibliografía que considere oportuna y con la ayuda del profesor en las sesiones de tutorías. Realizará un examen corto (1 hora) sobre el tema propuesto.
  • Profesor/a
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1

 

Procedimiento de calificación

El aprobado de la asignatura se obtiene con la suma de varias notas obtenidas en
las distintas actividades realizadas durante el semestre. Cada actividad o examen
tendrá un porcentaje en la nota final. Los exámenes escritos un 77% y otras
actividades un 23%.
A efectos de examen la asignatura se divide en 2 parciales, no existiendo examen
final (de toda la asignatura) como tal.
Los exámenes parciales comprenderán tanto teoría como problemas y tendrán una
duración aproximada de 3 horas. Una parte teórica en que se valore los
conocimientos adquiridos y su grado de asimilación, así como la capacidad de
razonamiento. Una parte práctica consistente en la resolución de un determinado
número de ejercicios, en la cual se valorará la aplicación correcta de los
conocimientos y procedimientos desarrollados en la asignatura a través de la
adecuada capacidad de razonamiento, agilidad de resolución y posterior análisis
de resultados.
En otras actividades se recoge el Trabajo del Alumno. En esta actividad se
valorará la dedicación e interés que el alumno muestre por la asignatura, grupos
de trabajo, aula de informática, estudio de un tema propuesto, comportamiento,
realización de los problemas de casa, etc.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 1. Cinemática de sistemas indeformables

Definición de sistema indeformable
Teorema de las velocidades proyectadas
Tipos de movimiento de un sistema indeformable
Movimiento de traslación
Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo
Movimiento plano general
Centro instantáneo de rotación
Movimiento de rodadura pura
Movimiento de rodadura y deslizamiento


        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02 R04
            Tema 2. Cinemática del movimiento relativo

Vector fijo respecto a un sistema de referencia
móvil
Vector no fijo a un sistema de referencia móvil
Velocidad de una partícula para distintos sistemas
de referencia
Aceleración de una partícula para distintos sistemas
de referencia
Composición de movimientos
Planteamiento de ecuaciones en los pares cinemáticos

        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02 R04
            Tema 3. Cinemática del movimiento plano

Definición y generalidades en el movimiento plano
Distribución de velocidades
Determinación del centro instantáneo de rotación
Cálculo analítico de velocidades utilizando c.i.r.
Trazado de las curvas polares. Ejemplos
Tipos de contacto entre base y ruleta
Velocidad de sucesión del c.i.r.
Método gráfico de Hartmann
Distribución de aceleraciones. Aceleración del
c.i.r.


        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02 R04
            Tema 4. Introducción al análisis de mecanismos

Definición de Máquina y Mecanismo
Clasificación de las Máquinas
Materiales usados en la construcción de máquinas
Acciones que actúan sobre las máquinas
Barra y par cinemático
Cadena cinemática y mecanismo.
Clasificación y representación de mecanismos
Clasificación de las barras
Clasificación de los pares cinemáticos
Grados de libertad de un mecanismo
Aplicación de los mecanismos
Ley de Grashof


        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01
            Tema 5. Análisis cinemático de mecanismos

Cálculo de velocidades en mecanismos. Cinema de
velocidades
Cálculo de aceleraciones en mecanismos. Cinema de
aceleraciones
Mecanismos de contacto directo
Definición de c.i.r. absoluto y relativo
Situación de los c.i.r.
Teorema de Aronhold-Kennedy
Determinación de los c.i.r.
Análisis de velocidades


        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R02
            Tema 6. Dinámica del sólido rígido

Magnitudes en cinemática y dinámica
Leyes de Newton (partícula)
Peso, masa y sistemas de unidades
Momentos de inercia
Teoremas fundamentales de la dinámica
Ecuaciones dinámicas del sólido rígido en movimiento plano
Tipos de movimiento
Tipos de incógnitas en los pares cinemáticos
Fuerzas de inercia. Principio de D'Alembert
Ecuaciones diferenciales del movimiento

        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R04 R03
            Tema 7. Análisis dinámico de mecanismos

Fuerzas que actúan sobre un mecanismo
Tipos de problemas. Dinámica directa e inversa
Principios de Estática
Ventaja mecánica
Método matricial
Método de las potencias virtuales
Método de las fuerzas reducidas


        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R04 R03
            Tema 8. Engranajes. Trenes de engranajes

Conceptos generales
Nomenclatura de los dientes de engranajes
Trenes de engranajes
Trenes de engranajes planetarios
El método de la fórmula

        
C04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R01 R05

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Apuntes de la asignatura. Contenidos en el Campus Virtual.

 

Bibliografía Específica

Beer and Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros: Estática y Dinámica, MacGraw-Hill

R. C. Hibbeler, Ingeniería Mecánica: Estática y Dinámica, Prentice-Hall

Irving H. Shames, Mecánica para Ingenieros: Estática y Dinámica, Prentice-Hall

J. E. Shigley y J. J. Uicker, Teoría de Máquinas y Mecanismos, MacGraw-Hill

 H. H. Mabie y F. W. Ocvirk, Mecanismos y Dinámica de Maquinaria, Limusa

 Robert L. Norton, Diseño de Maquinaria, MacGraw-Hill

Arthur G. Erdman y George N. Sandor, Diseño de Mecanismos, Prentice-Hall

Roque Calero y J. A. Carta, Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros, MacGraw-Hill

  

 

Bibliografía Ampliación

Burton Paul, Kinematics and Dynamics of Planar Machinery, Prentice-Hall

Charles E. Wilson and J. Peter Sadler, Kinematics and Dynamics of Machinery, Addison-Wesley





TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715017 TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS Créditos Teóricos 6
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ Créditos Prácticos 1,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos en las siguientes materias:
Geometría, trigonometría, cálculo diferencial e integral
Cálculo vectorial. Vectores deslizantes
Equilibrio de la partícula y del sólido rígido. Rozamiento
Cinemática de la partícula
Dinámica de la partícula
Dinámica de sistemas de partículas

 

Recomendaciones

Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos
de la asignatura. La realización de los problemas propuestos y utilización de las
tutorías para aclarar todas las dudas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
José Cano Martín Profesor Titular Escuela Univ. S
Alejandro Rincón Casado Profesor Asociado N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C07 Conocimientos de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. ESPECÍFICA
CG01 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CG02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CG03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CG04 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a GENERAL
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
G01 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. ESPECÍFICA
G02 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01. ESPECÍFICA
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. ESPECÍFICA
G04 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. ESPECÍFICA
G05 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T02 Capacidad para tomar decisiones. GENERAL
T03 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. GENERAL
T07 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. GENERAL
T09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. GENERAL
T15 Capacidad para interpretar documentación técnica. GENERAL
T17 Capacidad para el razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Manejar y entender la terminología y conceptos que se utilizan en el análisis de mecanismos
R5 Saber aplicar las ecuaciones que nos determinan la relación de transmisión de un tren de engranaje
R2 Saber realizar el análisis cinemático de un mecanismo plano tanto de forma gráfica como analítica
R4 Saber realizar el análisis dinámico de un mecanismo plano, aplicando los diferentes métodos para su resolución
R3 Ser capaz de construir los diagramas de sólido libre de todas las barras que forman un mecanismo

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
- Modalidad organizativa: clases teóricas y
prácticas
- Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se explican los contenidos teóricos del
programa de la asignatura, intercalando ejemplos
de aplicación práctica con objeto de facilitar la
compresión de los contenidos impartidos.

48 C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
02. Prácticas, seminarios y problemas
- Modalidad organizativa: clases
prácticas/Seminario/Taller
- Método de enseñanza-aprendizaje: resolución de
ejercicios y problemas en pequeños grupos de
trabajo.
- En el contexto de la modalidad organizativa y
mediante el método de enseñanza-aprendizaje
indicado, se discuten y resuelven problemas en
los que se aplican los distintos conceptos,
principios y metodologías de resolución
impartidos en las clases teóricas.
12 C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
10. Actividades formativas no presenciales
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo
individual/autónomo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el estudio individual y el trabajo
autónomo realizado por el alumno para la
asimilación de los contenidos, tanto teóricos
como prácticos, de la asignatura (76 horas).

- Modalidad organizativa: estudio y trabajo en
grupo.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye el trabajo en grupo para la
elaboración de cualquier tipo de trabajo que se
pueda proponer a lo largo del semestre (4 horas).
80 Reducido C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
11. Actividades formativas de tutorías
- Modalidad organizativa: tutorías.
- En el contexto de esta modalidad organizativa
se incluye la resolución de dudas y la
orientación a nivel formativo de los alumnos.
Pueden ser tutorías individuales o en pequeños
grupos, dependiendo de la naturaleza de la duda u
orientación.
3 Reducido C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
12. Actividades de evaluación
- Exámenes escritos: El examen de Tema de Estudio
será de 1 hora de duración. Los exámenes
parciales tendrán una duración aproximada de 3
horas de duración y constan de problemas con
posibles cuestiones teóricas.
7 Grande C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

El alumno será evaluado mediante exámenes escritos y mediante el trabajo que
realice durante todo el semestre.
No existirá examen final. La asignatura se divide en 2 exámenes parciales. En
cada uno de ellos habrá que sacar al menos una puntuación de 4 sobre 10 para
poder sumar las notas correspondientes al trabajo del alumno.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Asistencia a Grupos de Trabajo Se evaluará la formación de grupos por parte del estudiante para resolver los problemas propuestos por el profesor. El interés y trabajo mostrado en cada reunión. Participación activa dentro de cada grupo. Resultados finales del problema propuesto.
  • Profesor/a
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
Exámenes parciales Prueba escrita compuesta por una parte teórica y otra práctica. La parte teórica consiste en cuestiones o pequeños problemas que son aplicación directa de los contenidos impartidos en la asignatura. La parte práctica está formada por problemas cuyo desarrollo y contenido es superior a los realizados en la parte teórica. Tanto en unos como en otros se indicará el peso de la puntuación frente al total del examen.
  • Profesor/a
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
Interés por la asignatura En este apartado se evalúa el trabajo e interés que de forma efectiva muestre el estudiante durante el semestre, lo cual requiere el estudio permanente por parte de este.
  • Profesor/a
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17
Tema de estudio El estudiante tendrá que estudiar un tema por su cuenta, no explicado en clase. Contará con la bibliografía que considere oportuna y con la ayuda del profesor en las sesiones de tutorías. Realizará un examen corto (1 hora) sobre el tema propuesto.
  • Profesor/a
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17

 

Procedimiento de calificación

El aprobado de la asignatura se obtiene con la suma de varias notas obtenidas en
las distintas actividades realizadas durante el semestre. Cada actividad o examen
tendrá un porcentaje en la nota final. Los exámenes escritos un 80% y otras
actividades un 20%.
A efectos de examen la asignatura se divide en 2 parciales, no existiendo examen
final (de toda la asignatura) como tal.
Los exámenes parciales comprenderán tanto teoría como problemas y tendrán una
duración aproximada de 3 horas. Una parte teórica en que se valore los
conocimientos adquiridos y su grado de asimilación, así como la capacidad de
razonamiento. Una parte práctica consistente en la resolución de un determinado
número de ejercicios, en la cual se valorará la aplicación correcta de los
conocimientos y procedimientos desarrollados en la asignatura a través de la
adecuada capacidad de razonamiento, agilidad de resolución y posterior análisis
de resultados.
En otras actividades se recoge el Trabajo del Alumno. En esta actividad se
valorará la dedicación e interés que el alumno muestre por la asignatura, grupos
de trabajo, estudio de un tema propuesto, comportamiento, realización de los
problemas de casa, etc.

 

Descripcion de los Contenidos

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            Tema 1. Cinemática de sistemas indeformables

Definición de sistema indeformable
Teorema de las velocidades proyectadas
Tipos de movimiento de un sistema indeformable
Movimiento de traslación
Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo
Movimiento plano general
Centro instantáneo de rotación
Movimiento de rodadura pura
Movimiento de rodadura y deslizamiento

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R2 R4
            Tema 2. Cinemática del movimiento relativo

Vector fijo respecto a un sistema de referencia móvil
Vector no fijo a un sistema de referencia móvil
Velocidad de una partícula para distintos sistemas de referencia
Aceleración de una partícula para distintos sistemas de referencia
Composición de movimientos
Planteamiento de ecuaciones en los pares cinemáticos

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R2 R4
            Tema 3. Cinemática del movimiento plano

Definición y generalidades en el movimiento plano
Distribución de velocidades
Determinación del centro instantáneo de rotación
Cálculo analítico de velocidades utilizando c.i.r.
Trazado de las curvas polares. Ejemplos
Tipos de contacto entre base y ruleta
Velocidad de sucesión del c.i.r.
Método gráfico de Hartmann
Distribución de aceleraciones. Aceleración del c.i.r.

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R2 R4
            Tema 4. Introducción al análisis de mecanismos

Definición de Máquina y Mecanismo
Clasificación de las Máquinas
Materiales usados en la construcción de máquinas
Acciones que actúan sobre las máquinas
Barra y par cinemático
Cadena cinemática y mecanismo.
Clasificación y representación de mecanismos
Clasificación de las barras
Clasificación de los pares cinemáticos
Grados de libertad de un mecanismo
Aplicación de los mecanismos
Ley de Grashof

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1
            Tema 5. Análisis cinemático de mecanismos

Cálculo de velocidades en mecanismos. Cinema de velocidades
Cálculo de aceleraciones en mecanismos. Cinema de aceleraciones
Mecanismos de contacto directo
Definición de c.i.r. absoluto y relativo
Situación de los c.i.r.
Teorema de Aronhold-Kennedy
Determinación de los c.i.r.
Análisis de velocidades

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R2
            Tema 6. Dinámica del sólido rígido

Magnitudes en cinemática y dinámica
Leyes de Newton (partícula)
Peso, masa y sistemas de unidades
Momentos de inercia
Teoremas fundamentales de la dinámica
Ecuaciones dinámicas del sólido rígido en movimiento plano
Tipos de movimiento
Tipos de incógnitas en los pares cinemáticos
Fuerzas de inercia. Principio de D'Alembert
Ecuaciones diferenciales del movimiento

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R4 R3
            Tema 7. Análisis dinámico de mecanismos

Fuerzas que actúan sobre un mecanismo
Tipos de problemas. Dinámica directa e inversa
Principios de Estática
Ventaja mecánica
Método matricial
Método de las potencias virtuales
Método de las fuerzas reducidas

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R4 R3
            Tema 8. Engranajes. Trenes de engranajes

Conceptos generales
Nomenclatura de los dientes de engranajes
Trenes de engranajes
Trenes de engranajes planetarios
El método de la fórmula

        
C07 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 G01 G02 G03 G04 G05 T01 T02 T03 T04 T06 T07 T08 T09 T12 T15 T17 R1 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Apuntes de la asignatura. Contenidos en el Campus Virtual.

 

Bibliografía Específica

Beer and Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros: Estática y Dinámica, MacGraw-Hill

R. C. Hibbeler, Ingeniería Mecánica: Estática y Dinámica, Prentice-Hall

Irving H. Shames, Mecánica para Ingenieros: Estática y Dinámica, Prentice-Hall

 

J. E. Shigley y J. J. Uicker, Teoría de Máquinas y Mecanismos, MacGraw-Hill

 H. H. Mabie y F. W. Ocvirk, Mecanismos y Dinámica de Maquinaria, Limusa

 Robert L. Norton, Diseño de Maquinaria, MacGraw-Hill

Arthur G. Erdman y George N. Sandor, Diseño de Mecanismos, Prentice-Hall

Roque Calero y J. A. Carta, Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros, MacGraw-Hill

 

Bibliografía Ampliación

Burton Paul, Kinematics and Dynamics of Planar Machinery, Prentice-Hall

Charles E. Wilson and J. Peter Sadler, Kinematics and Dynamics of Machinery, Addison-Wesley





TEORÍA DE MÁQUINAS, MECANISMOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210018 TEORÍA DE MÁQUINAS, MECANISMOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 5
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Se recomienda conocimientos de las asignaturas: Física I, Cálculo, Álgebra y
Geometría, Expresión Gráfica.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Jose Manuel González Madrigal S
Francisco Javier Vicario LLerena N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C7 Definir los principios de teoría de máquinas y mecanismos. ESPECÍFICA
C9 Formular conceptos básicos de los sistemas de producción y fabricación. ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional. GENERAL
T12 Compromiso ético para el ejercicio profesional. GENERAL
T2 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T3 Capacidad para comunicarse con fluidez de manera oral y escrita en la lengua oficial del título. GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T8 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Adquirir conocimientos de cinemática a efectos de determinar el mejor rendimiento de un mecanismo.
R4 Adquirir conocimientos de dinámica que permitan determninar las fuerzas de inercia para el cálculo de la resistencia de los componentes de una máquina.
R1 Adquirir los conocimientos relacionados con los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
R2 Adquirir otra base solida del diseño de los mecanismos.
R8 Conocer estrategias de producción.
R7 Conocer la importancia de la organización y la planificación de la producción.
R5 Familiarizarse con los mecanismos mas comunes en la ingeniería.
R6 Formular conceptos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases teóricas incluirán la exposición de
conceptos fundamentales y su aplicación a la
resolución de casos prácticos por parte del
profesor.Se fomentará la participación de los
alumnos encomendándoles la resolución de aspectos
muy concretos del tema considerado y
preguntándoles frecuentemente sobre la materia
objeto de estudio.
40 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
02. Prácticas, seminarios y problemas
Las clases prácticas se destinan a la resolución
de problemas por parte de los alumnos. Para
fomentar las dinámicas de trabajo en grupo y
aprovechar las ventajas de la interacción de los
alumnos en su proceso de aprendizaje.
10 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
04. Prácticas de laboratorio
Realización de prácticas en el taller de
ingeniería mecánica.
10 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
11. Actividades formativas de tutorías
6
12. Actividades de evaluación
4
13. Otras actividades
80 Grande

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

- La evaluación continua constituirá el 40%.
- El examen final constituirá el 60%.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final de la asignatura.
  • Profesor/a
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T9
Informe de prácticas.
  • Profesor/a
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9

 

Procedimiento de calificación

- Se evaluarán los contenidos en dos bloques independientes(Teoría de máquinas y
mecanismos y Procesos de Fabricación.).
- Para alcanzar la suficiencia se tendrá que conseguir un 50% en cada bloque,
pudiéndose compensar con un mínimo de un 40% en alguno de los bloques.
- En cada bloque habrá un exámen de teoría y problemas.
- La suficiencia de los contenidos prácitos de ambos bloques se adquirirá
mediante la realización de prácticas, entregas de memoria de actividades, etc.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            A) CONTENIDOS TEÓRICOS
BLOQUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.
Tema 01. Cinemática y dinámica de máquinas.
Tema 02. Introducción a la síntesis.
Tema 03. Vibraciones de máquinas.
Tema 04. Sistemas articulados.
Tema 05. Levas.
Tema 06. Engranajes cilíndricos.
Tema 07. Elementos flexibles de transmisión de potencia
Tema 08. Frenos y embragues.

BLOQUE II. PROCESOS DE FABRICACIÓN
Tema 01. Elementos de ingeniería de fabricación.
Tema 02. Fabricación y producción.
Tema 03. Sistemas y procesos de fabricación.
Tema 04. Fabricación automatizada.
Tema 05. Tecnologías de los sistemas de fabricación.
Tema 06. Procesos de fabricación.
Tema 07. Fabricación sostenible.
Tema 08. Fundamentos de metrología y calidad industrial.
Tema 09. Elementos de metrología dimensional.
B) CONTENIDOS PRÁCTICOS
Sesiones prácticas de laboratorio de ingeniería mecánica y de ordenador para la aplicación de los conceptos
teóricos.
        
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

BLOQUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Mecanismos y dinámica de maquinaria.
Mabie Editorial: Limusa

Problemas Resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos
Joseph-Lluis Suñer Martinez, Francisco J. Rubio Montoya
Editorial Politécnica de Valencia

Vibraciones mecánicas.
Seto, WE
Mc Graw Hill.

Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas
R.F. Steidel  JR
CECSA

BLOQUE II. PROCESOS DE FABRICACIÓN

 asheras Esteban, José María; Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Editorial Donostierra, San Sebastian.

Coca Rebolledo, Pedro; Rosique Jiménez, Juan, Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Editorial Pirámide S.A., Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Ajuste, Editorial Everest, Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Torno, Editorial Everest, Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología de la Fresadora, Editorial Everest, Madrid.

G. M., G. G., F.B. ,Características de trabajo de las Máquinas Herramientas, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura Oxiacetilénica, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura eléctrica con electrodo recubierto, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura eléctrica semiautomática, Universidad de Cádiz.

G. J. ,G. M., D. M., F. B., Soldadura por puntos, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Nomenclatura de ruedas dentadas, Universidad de Cádiz.

 

Bibliografía Ampliación

BLOOUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Cinemática de Mecanismos
Dijksman
Limusa

Teoría de máquinas y mecanismos.
Joseph Edward shigley. John Joseph Uicker,Jr
 Mc Graw Hill

Diseño de maquinaria
Robert . Norton
Mc Graw Hill.





TEORÍA DE MÁQUINAS, MECANISMOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210018 TEORÍA DE MÁQUINAS, MECANISMOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN Créditos Teóricos 5
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 2,5
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Se recomienda conocimientos de las asignaturas: Física I, Cálculo, Álgebra y
Geometría, Expresión Gráfica.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Jose Manuel González Madrigal S
Francisco Javier Vicario LLerena N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
C7 Definir los principios de teoría de máquinas y mecanismos. ESPECÍFICA
C9 Formular conceptos básicos de los sistemas de producción y fabricación. ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
T10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional. GENERAL
T12 Compromiso ético para el ejercicio profesional. GENERAL
T2 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
T3 Capacidad para comunicarse con fluidez de manera oral y escrita en la lengua oficial del título. GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
T8 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Adquirir conocimientos de cinemática a efectos de determinar el mejor rendimiento de un mecanismo.
R4 Adquirir conocimientos de dinámica que permitan determninar las fuerzas de inercia para el cálculo de la resistencia de los componentes de una máquina.
R1 Adquirir los conocimientos relacionados con los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
R2 Adquirir otra base solida del diseño de los mecanismos.
R8 Conocer estrategias de producción.
R7 Conocer la importancia de la organización y la planificación de la producción.
R5 Familiarizarse con los mecanismos mas comunes en la ingeniería.
R6 Formular conceptos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases teóricas incluirán la exposición de
conceptos fundamentales y su aplicación a la
resolución de casos prácticos por parte del
profesor.Se fomentará la participación de los
alumnos encomendándoles la resolución de aspectos
muy concretos del tema considerado y
preguntándoles frecuentemente sobre la materia
objeto de estudio.
40 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
02. Prácticas, seminarios y problemas
Las clases prácticas se destinan a la resolución
de problemas por parte de los alumnos. Para
fomentar las dinámicas de trabajo en grupo y
aprovechar las ventajas de la interacción de los
alumnos en su proceso de aprendizaje.
10 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
04. Prácticas de laboratorio
Realización de prácticas en el taller de
ingeniería mecánica.
10 C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9
11. Actividades formativas de tutorías
6
12. Actividades de evaluación
4
13. Otras actividades
80 Grande

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

- La evaluación continua constituirá el 40%.
- El examen final constituirá el 60%.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final de la asignatura.
  • Profesor/a
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T9
Informe de prácticas.
  • Profesor/a
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9

 

Procedimiento de calificación

- Se evaluarán los contenidos en dos bloques independientes(Teoría de máquinas y
mecanismos y Procesos de Fabricación.).
- Para alcanzar la suficiencia se tendrá que conseguir un 50% en cada bloque,
pudiéndose compensar con un mínimo de un 40% en alguno de los bloques.
- En cada bloque habrá un exámen de teoría y problemas.
- La suficiencia de los contenidos prácitos de ambos bloques se adquirirá
mediante la realización de prácticas, entregas de memoria de actividades, etc.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            A) CONTENIDOS TEÓRICOS
BLOQUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.
Tema 01. Cinemática y dinámica de máquinas.
Tema 02. Introducción a la síntesis.
Tema 03. Vibraciones de máquinas.
Tema 04. Sistemas articulados.
Tema 05. Levas.
Tema 06. Engranajes cilíndricos.
Tema 07. Elementos flexibles de transmisión de potencia
Tema 08. Frenos y embragues.

BLOQUE II. PROCESOS DE FABRICACIÓN
Tema 01. Elementos de ingeniería de fabricación.
Tema 02. Fabricación y producción.
Tema 03. Sistemas y procesos de fabricación.
Tema 04. Fabricación automatizada.
Tema 05. Tecnologías de los sistemas de fabricación.
Tema 06. Procesos de fabricación.
Tema 07. Fabricación sostenible.
Tema 08. Fundamentos de metrología y calidad industrial.
Tema 09. Elementos de metrología dimensional.
B) CONTENIDOS PRÁCTICOS
Sesiones prácticas de laboratorio de ingeniería mecánica y de ordenador para la aplicación de los conceptos
teóricos.
        
C7 C9 T1 T10 T12 T2 T3 T6 T8 T9 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

BLOQUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Mecanismos y dinámica de maquinaria.
Mabie Editorial: Limusa

Problemas Resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos
Joseph-Lluis Suñer Martinez, Francisco J. Rubio Montoya
Editorial Politécnica de Valencia

Vibraciones mecánicas.
Seto, WE
Mc Graw Hill.

Introducción al estudio de las vibraciones mecánicas
R.F. Steidel  JR
CECSA

BLOQUE II. PROCESOS DE FABRICACIÓN

 asheras Esteban, José María; Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Editorial Donostierra, San Sebastian.

Coca Rebolledo, Pedro; Rosique Jiménez, Juan, Tecnología Mecánica y Metrotecnia, Editorial Pirámide S.A., Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Ajuste, Editorial Everest, Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología del Torno, Editorial Everest, Madrid.

Solar, Z. C., Problemas de Tecnología de la Fresadora, Editorial Everest, Madrid.

G. M., G. G., F.B. ,Características de trabajo de las Máquinas Herramientas, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura Oxiacetilénica, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura eléctrica con electrodo recubierto, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Soldadura eléctrica semiautomática, Universidad de Cádiz.

G. J. ,G. M., D. M., F. B., Soldadura por puntos, Universidad de Cádiz.

G. M., F. B., Nomenclatura de ruedas dentadas, Universidad de Cádiz.

 

Bibliografía Ampliación

BLOOUE I. TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS.

Cinemática de Mecanismos
Dijksman
Limusa

Teoría de máquinas y mecanismos.
Joseph Edward shigley. John Joseph Uicker,Jr
 Mc Graw Hill

Diseño de maquinaria
Robert . Norton
Mc Graw Hill.





TEORÍA DE VIBRACIONES

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708044 TEORÍA DE VIBRACIONES Créditos Teóricos 1.5
Descriptor   THEORY OF VIBRATIONS Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Antonio Juan Gamez Lopez

Situación

Prerrequisitos

Es necesario haber cursado, al menos, las asignaturas de FÍSICA I,
ÁLGEBRA,
CÁLCULO y AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS de primer curso, así como MECÁNICA
DE
SISTEMAS de segundo curso.



Contexto dentro de la titulación

La asignatura de TEORÍA DE VIBRACIONES reúne, en cuanto a la
resolución de los
conceptos y problemas que le son propios, materias desarrolladas en
FÍSICA I,
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS, INGENIERÍA MECÁNICA, ELASTICIDAD Y
RESISTENCIA DE
MATERIALES I y MECÁNICA DE SISTEMAS.

Recomendaciones

Considerar a FÍSICA I, CÁLCULO, AMPLIACION DE MATEMÁTICAS Y MECÁNICA
DE
SISTEMAS asignaturas llave para abordar esta disciplina con garantías.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita de ideas y conceptos.
Resolución de problemas.
Trabajo en equipo.
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    METEMÁTICAS.
    FÍSICA.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Expresión gráfica en la Ingeniería.
    Conocimientos de Informática

Objetivos

Aprender a resolver, cualitativa y cuantitativamente, problemas de
ingeniería en los que aparecen vibraciones.

Programa

1. Oscilaciones en sistemas con un grado de libertad.
2. Oscilaciones en sistemas con dos grados de libertad.
3. Oscilaciones en sistemas discretos con más de dos grados de libertad.
4. Oscilaciones en sistemas continuos.

Metodología

La metodología consistirá en el desarrollo de los temas de forma
expositiva,
además del refuerzo mediante la resolución de problemas prácticos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5 (Suponiendo 1.800 h. de trabajo y 60 cr�tos ECTS por curso)

  • Clases Teóricas: 14 (90% de 1.5 cr�tos LRU)  
  • Clases Prácticas: 28(90% de 3 cr�tos LRU)  
  • Exposiciones y Seminarios: 0  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules: 0  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 3  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 32 h.  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3 h. para examen final  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizará un examen final de la asignatura en las convocatorias
oficiales (100%).

Recursos Bibliográficos

Mechanical Vibration. Palm. Wiley, 2007
Vibraciones. Balachandran y Magrab. Thomson, 2006
Mechanical Vibrations, 4th edition. Rao. Prentice Hall, 2004
Nonlinear Oscillations. Nayfeh y Mook. Wiley, 1979
Nonlinear Dynamics and Chaos. Strogatz. Perseus, 1994
Synchronization. Pikovsky, Rosenblum and Kurths. Cambridge University
Press, 2001




TEORÍA Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717010 TEORÍA Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL Créditos Teóricos 3,75
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 3,75
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    

 

Requisitos previos

Conocimientos básicos de Historia del Arte.
Conocimientos de Dibujo Técnico.
Conocimientos Informáticos dentro del Diseño Gráfico.

 

Recomendaciones

Alumnos de Bachillerato de Ciencias / Tecnológicos.
Alumnos de Bachillerato Artístico con conocimientos dentro del Área de Ciencias.
Ciclos Formativos de Grado Superior con conocimientos de materias de Ciencias y
Arte.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
LUIS GONZALO GONZÁLEZ GONZÁLEZ S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CG1 Competencia idiomática (Compromiso UCA) GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL
DP01 Capacidad para hacer análisis de productos desde el conocimiento estético, histórico, hermenéutico, semiótico, sociológico y antropología del producto ESPECÍFICA
DP02 Conocimiento de fundamentos de estética, evolución de las ideas estéticas para su proyección en el análisis de diseño de productos industriales ESPECÍFICA
DP03 Conocimientos de historia del diseño industrial para operar como actor de la cultura material desde la sostenibilidad cultural ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Capacidad para hacer análisis de productos desde el conocimiento estético, histórico, hermenéutico, semiótico, sociológico y antropología del producto.
R2 Conocimiento de fundamentos de estética, evolución de las ideas estéticas para su proyección en el análisis de diseño de productos industriales.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
30 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03
02. Prácticas, seminarios y problemas
15 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03
03. Prácticas de informática
15 CB1 DP01 DP02 DP03
10. Actividades formativas no presenciales
ESTUDIO INDIVIDUAL
80 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 DP01 DP02 DP03
11. Actividades formativas de tutorías
7 Reducido DP01 DP02 DP03
12. Actividades de evaluación
EXÁMEN
3 Grande CB2 CB3 CB4 CB5 DP01 DP02 DP03

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La calificación final de la asignatura es la suma de las puntuaciones obtenidas
en
las distintas actividades de evaluación.
Es necesario una calificación mínima en los exámenes, para superar la asignatura.
Asistencia diaria a clase. MUY IMPORTANTE.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen final. Prácticas programadas. Prueba presencial practica compuesta por ejercicios. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos. Ejercicios prácticos que el alumno resolver individualemnte y/o en grupo. La calificación obtenida en estos ejercicios permitirán incrementar la calificación obtenida en el examen final, siendo necesario una calificación mínima en el examen final para superar la asignatura.
  • Profesor/a
  • Autoevaluación
CB2 CB3 CB4 CG1 CT1 DP01 DP02 DP03

 

Procedimiento de calificación

a) El examen final (80%), siendo necesario obtener una calificación mínima para
superar la asignatura.

b) Las prácticas programadas (20%), su adecuada realización es imprescindible
para superar la asignatura.

c) Asistencia obligatoria.

 

Descripcion de los Contenidos

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2. Ideas estéticas y de su evolución.
3. Semiótica
4. El diseño industrial: Definición y metodología.
5. El objeto industrial.
6. La estética formal del objeto industrial
7. La revolución industrial y los inicios del diseño industrial.
8. La búsqueda del arte total: el Art Nouveau.
9. Los Inicios de la modernidad arquitectónica y los primeros pasos del diseño industrial.
10. Neoplasticismo y constructivismo.
11. La Bauhaus y Walter Gropius.
12. La consolidación del movimiento moderno: Le Corbuiser, Mies van der Rohe y Alvar Aalto.
13. El Art Déco.
14. El diseño industrial en Estados Unidos en el periodo de entreguerras.


        
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 DP01 DP02 DP03 R1 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN AL DISEÑO

 

 

 

TEMAS GENERALES

 

BÜRDEK, Bernhard. Diseño. Historia, teoría y práctica del Diseño Industrial, Gustavo Gili, Barcelona, 1994.

GÓMEZ-SENENT, Eliseo. Introducción al Proyecto, Universidad Politécnica de Valencia, 1989.

MANZINI, Ezio. Artefactos: hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Celeste, 1992.

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol. El Diseño y la Empresa, INFE, Madrid, 1986.

POTTER, Norman. Qué es un diseñador: objetos, lugares, mensajes, Paidós, Barcelona, 1999.

RICARD, André. La aventura creativa, Ariel, Barcelona, 2000.

 

 

HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA Y DEL DISEÑO

 

BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Paidós, Barcelona, 1985.

BARNICOAT, John. Los carteles, su historia y su lenguaje, Gustavo Gili, 1997.

BAYLEY, Stephen (dir). Guía Conran del diseño, Alianza Editorial, 1992.

DORMER, Peter. El diseño desde 1945, Destino, Barcelona, 1995.

HESKETT, John. Breve historia del diseño industrial, Serbal, 1985.

GIRALT-MIRACLE, Daniel; CAPELLA, Juli; LARREA, Quim (ed). Diseño industrial en España (Catálogo exposición Centro de Arte Reina Sofía), Plaza y Janés, 1998.

PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Gustavo Gili, 1976.

SATUÉ, Enric. El diseño gráfico. Historia de una forma comunicativa nueva, Alianza, 1997.

TAMBINI, Michael. El diseño del siglo XX, Ediciones B, Barcelona, 1997.

 

 

TEORÍA DE LA IMAGEN Y DEL DISEÑO

 

ARNHEIM, Rudolph. El pensamiento visual, Eudeba, Buenos Aires, 1971.

ARNHEIM, Rudolph. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador, Alianza, 1979.

BERGER, John, Modos de ver, Gustavo Gili, 1975.

BLOM-DAHL ANDERSEN, Ch. A. Principios generales de la comunicación visual, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.

DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili.

KANDINSKY, W. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos, Barral, Barcelona, 1971.

MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

MARCOLLI, Attilio. Teoría del campo, 2 vol, Xarait y Alberto Corazón, Madrid, 1978.

MARR, David. La visión, Alianza, 1985.

MOLES, Abraham. Teoría de los objetos, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

MOLES, Abraham. Teoría de la información y la percepción estética, Júcar, Madrid, 1976.

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

PINILLOS, José Luis. La mente humana, Salvat, Madrid, 1970.

STEVENS, P. Patrones y pautas en la naturaleza, Biblioteca Científica Salvat Nº 55, Barcelona, 1986.

VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen, Pirámide, 1985.

WILLIAMS, Christopher. Los orígenes de la forma, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

 

 

SOCIOLOGÍA DE LA TECNOLOGÍA Y DEL DISEÑO

 

BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial, Alianza, Madrid, 1976.

BONSIEPE, Guy. El Diseño de la periferia: debates y experiencias, Gustavo Gili, México, 1985.

CROSS, Nigel. / ELLIOTT, David. / ROY, Robin. Diseñando el futuro. Textos de la Open University, Gustavo Gili, Tecnología y Sociedad, Barcelona, 1980.

DICKSON, D. Tecnología alternativa, Hermann Blume, Madrid, 1980.

GALBRAITH, John Kenneth. El nuevo estado industrial, Ariel, Barcelona, 1970.

GIEDION, S. La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización, Alianza, Madrid, 1994.

PAPANEK, Victor. Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social, Hermann Blume, Madrid, 1977.

SCHUMACHER, E.F. Lo pequeño es hermoso, Hermann Blume, Madrid, 1986.

TOFFLER, Alvin. El “shock” del futuro, Plaza y Janés, Barcelona, 1977.

 

 

INNOVACIÓN – I+D

 

BUESA, Mikel y MOLERO, José. Innovación industrial y dependencia tecnológica de España, EUDEMA, Universidad Complutense, Madrid, 1989.

DRUCKER, P. La innovación y el empresario innovador, EDHASA, Barcelona, 1986.

PAVÓN MOROTE, Julián. Gestión e innovación: un enfoque estratégico, Pirámide, Madrid, 1996.

U.I.M.P. La innovación en el diseño y sus protagonistas, Centro de Promoción del Diseño y Moda, Ministerio de Industria y Energía, Barcelona, 1989.

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo, Pirámide, 1999.

 

 

DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE – ECOLOGÍA – DESARROLLO SOSTENIBLE – ECODISEÑO

 

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, Nuestro futuro común, Alianza, Madrid, 1988.

COMMONER, Barry. El círculo se cierra, Plaza y Janés, Barcelona, 1973.

JIMÉNEZ HERRERO, Luis M. Medio ambiente y desarrollo alternativo, Iepala Editorial, Madrid, 1989.

MEADOWS, Donella H. Más allá de los límites del crecimiento, El País-Aguilar, 1994.

TAMAMES, Ramón. Ecología y desarrollo sostenible: la polémica sobre los límites al crecimiento, Alianza, Madrid, 1977.

 

 

PROJECT MANAGEMENT – DESIGN MANAGEMENT – MANAGEMENT – EMPRESA – ESTRATEGIA

 

BURSTEIN, David y STASIOWSKY, Frank. Project Management, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

DE COS, Manuel. Teoría General del Proyecto, 2 vol, Síntesis, Madrid, 1977.

GABIÑA, J. El futuro revisitado. La reflexión prospectiva como arma de estrategia y decisión, Marcombo, Barcelona, 1995.

HAKE, Bruno. Estrategia de nuevos productos, Pirámide, Madrid, 1974.

HEREDIA, Rafael de. Dirección integrada de proyectos, Alianza, Madrid, 1985.

MEMELSDORFF, Frank. Diseño, empresa & imagen, Folio, Barcelona, 1984.

MILES, Lawrence D. Análisis del valor, Ediciones Deusto, Bilbao, 1970.

MOK, Clement. El diseño en el mundo de la empresa, Anaya Multimedia, Madrid, 1998.

PORTER, Michael. Estrategia competitiva, Compañía Editorial Continental, México, 1990.

THOMAS, R.J. Nuevos productos: las claves del éxito, Ediciones Deusto, Bilbao, 1996.

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE DISEÑO

 

ALBERS, Josef. La interacción del color, Alianza, 1980.

BRAHAM, Bert. Manual del diseñador gráfico, Celeste Ediciones, Madrid, 1991.

BROWN, Alex. Autoedición, ACK Publish, Madrid, 1991.

CAMPOS ASENJO, J. Dibujo Técnico, Ediciones Campos, Madrid, 1983.

DALLEY, Terence. Guía completa de ilustración y diseño, Hermann Blume. 1982.

FIORAVANTI, Giorgio. Diseño y reproducción. Notas históricas e información técnica para el impresor y su cliente, Gustavo Gili, 1988.

FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales, Gustavo Gili, 1981.

GUERRITSEN, Frans. Color, Hermann Blume.

KOREN, Leonard y WIPO MECKLER, R. Recetario de diseño gráfico, Gustavo Gili, México, 1989.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Manual de edición y autoedición, Pirámide, Madrid, 1994.

MÜLLER-BROCKMAN, Josep. Sistemas de retículas, Gustavo Gili.

PORTER, T. Manual de técnicas gráficas, 3 vol, Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

POWELL, Dick y MONAHAN, Patricia. Técnicas avanzadas de rotulador, Hermann Blume, 1989.

POWELL, Dick. Técnicas de presentación, Hermann Blume. Madrid, 1986.

WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional, Gustavo Gili, Barcelona, 1995.

 

 

 

Bibliografía Específica

METODOLOGÍA DEL DISEÑO

 

ALEXANDER, Christopher. Ensayo sobre la síntesis de la forma, Infinito, Buenos Aires, 1969.

ASIMOW, Morris. Introducción al proyecto, Herrero Hermanos, México D.F, 1967.

BONSIEPPE, Guy. Teoría y práctica del Diseño Industrial: elementos para una manualística crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

GÓMEZ-SENENT, E. Las fases del proyecto y su metodología, ETSII, Valencia, 1992.

JONES, J. Ch. Métodos de diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

JONES, J. Ch. Diseñar el diseño, Gustavo Gili, Barcelona, 1985.

MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, 4 vol, Gustavo Gili, 1982.

MONTAÑA, Jordi. Cómo diseñar un producto, Manuales IMPI Nº 24, IMPI, Madrid, 1989.

MUNARI, Bruno. Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

OSTROFSKY, B. Design, planning and development methodology, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1977.

 

 

Bibliografía Ampliación

CREATIVIDAD

 

BEAUDOT, A. La creatividad, Narcea, Madrid, 1980.

BODEN, M.A. La mente creativa. Mitos y mecanismos, Gedisa, Barcelona, 1994.

DE BONO, Edward. El pensamiento creativo, Paidós, Barcelona, 1999.

GARDNER, H. Mentes creativas, Paidós, Barcelona, 1995.

GERARDIN, L. La biónica, Guadarrama, Madrid, 1968.

GORDON, W.J.J. Sinéctica, Herrero Hermanos, México, 1963.

GRUBER, Howard E. Darwin, sobre el hombre: un estudio psicológico de la creatividad científica, Alianza, Madrid, 1984.

GUILFORD, J.P. La naturaleza de la inteligencia humana, Paidós, Buenos Aires, 1977.

GUILFORD, J.P. “La creatividad”, en BEAUDOT, A. La creatividad, Narcea, Madrid, 1980.

JAOUI, H. Claves para la creatividad, Diana, México, 1975.

KÖESTLER, A. El acto de la creación, Losada, Buenos Aires, 1965.

OSBORN, A.F. Imaginación aplicada, Velflex, Madrid, 1960.

MARÍN, R. y DE LA TORRE, S. Manual de la creatividad, Vicens Vives, Barcelona, 1991.

MARINA, José Antonio. Teoría de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona, 1993.

MASLOW, A.H. La personalidad creadora, Kairós, Barcelona, 1983.

MOLES, Abraham y CAUDE, R. Creatividad y métodos de innovación, Ibérico Europea, Barcelona, 1977.

NEUMANN, Eckhard. Mitos de artista: estudio psicohistórico sobre la creatividad, Tecnos, Madrid, 1992.

ROMO, Manuela. Psicología de la creatividad, Paidós, Barcelona, 1997.

RUIZ COLLANTES, F. Xavier (ed). “Creatividad, comunicación y mercado”, Temes de Disseny, Nº 17, Elisava Edicions, [Barcelona], 2000 (Julio).

WEISBERG, R.W. Creatividad: el genio y otros mitos, Labor, Madrid, 1989.

 





TOPOGRAFÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709038 TOPOGRAFÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TOPOGRAPHY Créditos Prácticos 3
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Juan Ignacio Colombo Roquette

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de trigonometría.
Operaciones con ángulos y graduaciones.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura se realiza en segundo cuatrimestre de segundo curso.
Dadas sus características, se puede cursar durante cualquiera de los
cursos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

1.- Capacidad de análisis y síntesis.
2.- Resolución de problemas.
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
4.- Trabajo en equipo.
5.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia.
6.- Capacidad de organización y planificación.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales

Objetivos

Introducir al alumno en el conocimiento de técnicas, vocabulario y
recursos propios de la Topografía.Manejo de instrumentos y métodos
topográficos.

Programa

TEORIA

1. Teoría de errores.
2. Unidades de medida.
3. Representación gráfica.
4. Medidas directas de distancias
5. Elementos de los instrumentos topográficos.
6. Medida indirectas de distancias.
7. Teodolitos. Constitución, condiciones generales. Medidas.
Comprobaciones y
correcciones. Métodos.
8. Taquímetro.
9. Brújula. Declinación magnética. Plancheta.
10. Niveles. Niveles de plano. Niveles de línea. Niveles automáticos.
11. Coordenadas. Cálculo de coordenadas. Cálculo de azimutes y distancias.
12. Método de radiación.
13. Método de itinerario o poligonal.
14. Cálculo de los azimutes en las poligonales. Tolerancia en el error de
cierre. Compensación.
15. Cálculo de las coordenadas de una poligonal. Tolerancia. Compensación.
16. Poligonales especiales. Método de Moinot. Método de Porro. Método de
Villano.
17. Intersecciones directas.
18. Intersecciones inversas.
19. Intersecciones mixtas.
20. Superficies de nivel. Cotas, altitudes y desniveles. Correcciones de
esfericidad y refracción.
21. Nivelación geométrica o por alturas.
22. Nivelación trigonométrica o por pendientes.
23. Medición electrónica de distancias. Distanciómetros. Estaciones
totales y
semitotales.
24. Levantamientos topográficos. Distintas redes.
25. Topografía de obras. Replanteos.
26. Planta, traza, rasante. Replanteos planimétricos. Transformación de
coordenadas.
27. Curvas circulares. Métodos de replanteo.
28. Perfil longitudinal. Acuerdos verticales y parabólicos.
29. Perfiles transversales.
30. Cálculo de superficies y volúmenes.

PRÁCTICAS

1.  Estacionar un instrumento.
2.  Taquímetro. Lectura de ángulo y lectura de mira. Ángulo entre dos
puntos.
3.  Nivel. Lectura de mira. Desnivel entre dos puntos.
4.  Triangulación. Cálculo del triángulo. Ángulos y distancias. Cierre
y
compensación.
5.  Poligonal. Cálculo de un itinerario. Cálculo de error de cierre.
Compensación.
6.  Nivelación doble. Cálculo de la nivelación. Error de cierre.
Compensación.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Entrega de trabajos sobre las prácticas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico y práctico sobre el temario de la asignatura. Entrega de
memoria de prácticas realizadas. Es condición necesaria para obtener
calificación el haber entregado la memoria de las prácticas realizadas.

Recursos Bibliográficos

“Topografía general y aplicada”
Fco. Domínguez García-Tejero.
Ed. Mundi-prensa libros, S.A.

“Métodos topográficos y oficina técnica”
José Luis Ojeda
Ed. El autor.

“Topografía y replanteo de obras de ingeniería”
Antonio Santos Mora
Ed. Colegio Oficial de Ing. Tec. en Topografía




TOPOGRAFÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712038 TOPOGRAFÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TOPOGRAPHY Créditos Prácticos 3
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4,5      

 

 

Profesorado

Juan Ignacio Colombo Roquette

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de trigonometría.
Operaciones con ángulos y graduaciones.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura se realiza en segundo cuatrimestre de segundo curso.
Dadas sus
características, se puede cursar durante cualquiera de los cursos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

1.- Capacidad de análisis y síntesis.
2.- Resolución de problemas.
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
4.- Trabajo en equipo.
5.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia.
6.- Capacidad de organización y planificación.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
    

Objetivos

Introducir al alumno en el conocimiento de técnicas, vocabulario y
recursos
propios de la Topografía.
Manejo de instrumentos y métodos topográficos.

Programa

TEORIA

1. Teoría de errores.
2. Unidades de medida.
3. Representación gráfica.
4. Medidas directas de distancias
5. Elementos de los instrumentos topográficos.
6. Medida indirectas de distancias.
7. Teodolitos. Constitución, condiciones generales. Medidas.
Comprobaciones y
correcciones. Métodos.
8. Taquímetro.
9. Brújula. Declinación magnética. Plancheta.
10. Niveles. Niveles de plano. Niveles de línea. Niveles automáticos.
11. Coordenadas. Cálculo de coordenadas. Cálculo de azimutes y distancias.
12. Método de radiación.
13. Método de itinerario o poligonal.
14. Cálculo de los azimutes en las poligonales. Tolerancia en el error de
cierre. Compensación.
15. Cálculo de las coordenadas de una poligonal. Tolerancia. Compensación.
16. Poligonales especiales. Método de Moinot. Método de Porro. Método de
Villano.
17. Intersecciones directas.
18. Intersecciones inversas.
19. Intersecciones mixtas.
20. Superficies de nivel. Cotas, altitudes y desniveles. Correcciones de
esfericidad y refracción.
21. Nivelación geométrica o por alturas.
22. Nivelación trigonométrica o por pendientes.
23. Medición electrónica de distancias. Distanciómetros. Estaciones
totales y
semitotales.
24. Levantamientos topográficos. Distintas redes.
25. Topografía de obras. Replanteos.
26. Planta, traza, rasante. Replanteos planimétricos. Transformación de
coordenadas.
27. Curvas circulares. Métodos de replanteo.
28. Perfil longitudinal. Acuerdos verticales y parabólicos.
29. Perfiles transversales.
30. Cálculo de superficies y volúmenes.

PRÁCTICAS

1.  Estacionar un instrumento.
2.  Taquímetro. Lectura de ángulo y lectura de mira. Ángulo entre dos
puntos.
3.  Nivel. Lectura de mira. Desnivel entre dos puntos.
4.  Triangulación. Cálculo del triángulo. Ángulos y distancias. Cierre
y
compensación.
5.  Poligonal. Cálculo de un itinerario. Cálculo de error de cierre.
Compensación.
6.  Nivelación doble. Cálculo de la nivelación. Error de cierre.
Compensación.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Entrega de trabajos sobre las prácticas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico y práctico sobre el temario de la asignatura. Entrega de
memoria
de prácticas realizadas.
Es condición necesaria para obtener calificación el haber entregado la
memoria
de las prácticas realizadas.

Recursos Bibliográficos

“Topografía general y aplicada”
Fco. Domínguez García-Tejero.
Ed. Mundi-prensa libros, S.A.

“Métodos topográficos y oficina técnica”
José Luis Ojeda
Ed. El autor.

“Topografía y replanteo de obras de ingeniería”
Antonio Santos Mora
Ed. Colegio Oficial de Ing. Tec. en Topografía




TOPOGRAFÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708038 TOPOGRAFÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   TOPOGRAPHY Créditos Prácticos 3
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Optativa
Departamento C121 INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I    
Curso      
Créditos ECTS 4,5      

 

 

Profesorado

Juan Ignacio Colombo Roquette

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos básicos de trigonometría.
Operaciones con ángulos y graduaciones.

Contexto dentro de la titulación

La asignatura se realiza en segundo cuatrimestre de segundo curso.
Dadas sus
características, se puede cursar durante cualquiera de los cursos.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

1.- Capacidad de análisis y síntesis.
2.- Resolución de problemas.
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
4.- Trabajo en equipo.
5.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia.
6.- Capacidad de organización y planificación.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales
  • Actitudinales:

    - Redacción e interpretación de Documentación Técnica
    - Gestión de la información. Documentación
    - Estimación y programación del trabajo
    - Conocimiento de tecnología, componentes y materiales

Objetivos

Introducir al alumno en el conocimiento de técnicas, vocabulario y
recursos
propios de la Topografía.
Manejo de instrumentos y métodos topográficos.

Programa

TEORIA

1. Teoría de errores.
2. Unidades de medida.
3. Representación gráfica.
4. Medidas directas de distancias
5. Elementos de los instrumentos topográficos.
6. Medida indirectas de distancias.
7. Teodolitos. Constitución, condiciones generales. Medidas.
Comprobaciones y
correcciones. Métodos.
8. Taquímetro.
9. Brújula. Declinación magnética. Plancheta.
10. Niveles. Niveles de plano. Niveles de línea. Niveles automáticos.
11. Coordenadas. Cálculo de coordenadas. Cálculo de azimutes y distancias.
12. Método de radiación.
13. Método de itinerario o poligonal.
14. Cálculo de los azimutes en las poligonales. Tolerancia en el error de
cierre. Compensación.
15. Cálculo de las coordenadas de una poligonal. Tolerancia. Compensación.
16. Poligonales especiales. Método de Moinot. Método de Porro. Método de
Villano.
17. Intersecciones directas.
18. Intersecciones inversas.
19. Intersecciones mixtas.
20. Superficies de nivel. Cotas, altitudes y desniveles. Correcciones de
esfericidad y refracción.
21. Nivelación geométrica o por alturas.
22. Nivelación trigonométrica o por pendientes.
23. Medición electrónica de distancias. Distanciómetros. Estaciones
totales y
semitotales.
24. Levantamientos topográficos. Distintas redes.
25. Topografía de obras. Replanteos.
26. Planta, traza, rasante. Replanteos planimétricos. Transformación de
coordenadas.
27. Curvas circulares. Métodos de replanteo.
28. Perfil longitudinal. Acuerdos verticales y parabólicos.
29. Perfiles transversales.
30. Cálculo de superficies y volúmenes.

PRÁCTICAS

1.  Estacionar un instrumento.
2.  Taquímetro. Lectura de ángulo y lectura de mira. Ángulo entre dos
puntos.
3.  Nivel. Lectura de mira. Desnivel entre dos puntos.
4.  Triangulación. Cálculo del triángulo. Ángulos y distancias. Cierre
y
compensación.
5.  Poligonal. Cálculo de un itinerario. Cálculo de error de cierre.
Compensación.
6.  Nivelación doble. Cálculo de la nivelación. Error de cierre.
Compensación.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 112.5

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Entrega de trabajos sobre las prácticas.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico y práctico sobre el temario de la asignatura. Entrega de
memoria de prácticas realizadas.
Es condición necesaria para obtener calificación el haber entregado la
memoria de las prácticas realizadas.

Recursos Bibliográficos

“Topografía general y aplicada”
Fco. Domínguez García-Tejero.
Ed. Mundi-prensa libros, S.A.

“Métodos topográficos y oficina técnica”
José Luis Ojeda
Ed. El autor.

“Topografía y replanteo de obras de ingeniería”
Antonio Santos Mora
Ed. Colegio Oficial de Ing. Tec. en Topografía




 

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.