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Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
GITECI01-4-018
Tecnología de Máquinas
Descripción General y Horario Guía Docente

Coordinador/es:

MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
rociouniovi.es

Profesorado:

INES PEÑUELAS SANCHEZ
penuelasinesuniovi.es
(English Group)
MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
rociouniovi.es
Álvaro Noriega González
noriegaalvarouniovi.es
JESUS ANGEL PEREZ FERNANDEZ
perezangeluniovi.es

Contextualización:

La asignatura de Tecnología de Máquinas es una asignatura obligatoria que se imparte en el 1er semestre del 4º curso del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, perteneciente a la materia Mecánica y Materiales del módulo "Tecnología Específica".

En esta asignatura se exponen los contenidos teóricos y prácticos que permiten comprender los fundamentos del diseño de máquinas y sus elementos constituyentes principales. De esta forma los estudiantes adquiriren competencias relacionadas con la ingeniería mecánica de máquinas, comprendiendo y calculando distintos componentes de sistemas mecánicos.

Requisitos:

Es muy recomendable que los estudiantes hayan superado asignaturas previas como Ampliación de Mecánica, Resistencia de Materiales, Teoría de Máquinas y Mecanismos, Materiales para las Tecnologías Industriales y Expresión Gráfica II, para facilitar el seguimiento y práctica de la asignatura.

Además, será necesario el manejo de programas informáticos a nivel de usuario, con lo que el estudiante deberá estar familiarizado con distinto software de uso común, que le permitirá el manejo del software específico de la asignatura.

Competencias y resultados de aprendizaje:

Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura:

Competencias generales:

  • CG1 Capacidad para la redacción 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.
  • CG3. 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.. 
  • CG4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico. 
  • CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
  • CG7: Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
  • CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Competencias comunes a la rama industrial

         CC7 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

         CC8 Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

Competencias específicas a la rama industrial

        CM2 Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

        CM4 Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.

Las competencias indicadas permitirán alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

Resultados de aprendizaje:

         RTM-1 Calcular la resistencia máxima de elementos de máquinas en estados tensionales estático y dinámico

         RTM-2 Diseñar y calcular ejes y árboles de potencia.

         RTM-3 Seleccionar los elementos de unión y soporte más apropiados para ejes y árboles

         RTM-4 Realizar el cálculo y diseño de transmisiones de potencia mediante elementos flexibles

         RTM-5 Realizar el diseño y comprobación de las ruedas dentadas de una transmisión de potencia mediante engranajes

Contenidos:

Los contenidos de esta asignatura corresponden a los siguientes temas:

BLOQUE I: Fundamentos de la tecnología de máquinas

Tema 1. Fundamentos de Diseño Mecánico

Tema 2: Cálculo de máquinas por resistencia estática

Tema 3: Cálculo a fatiga de máquinas

 BLOQUE II: Transmisiones

Tema 4: Transmisiones Rígidas. Engranajes

Tema 5: Transmisiones Flexibles

 BLOQUE III: Elementos de Máquinas

Tema 6: Árboles, uniones y apoyos

Metodología y plan de trabajo:

 

MODALIDADES

Horas

%

Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,67

60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

14

9,33

Prácticas clínicas hospitalarias

 

 

Tutorías grupales

2

1,33

Prácticas Externas

 

 

Sesiones de evaluación

2

1,33

No presencial

Trabajo en Grupo

 

 

90

Trabajo Individual

 

 

 

Total

150

 

 

 

Clases Expositivas

El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.

Prácticas de aula

Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.

Prácticas de Laboratorio

Las prácticas de laboratorio se realizarán en sesiones de 2 horas, siendo un total de 7 sesiones. De asistencia voluntaria, sus contenidos además de evaluarse en el apartado “prácticas” pueden formar parte del examen final en las convocatorias extraordinarias y diferenciada.

Practicas 1 y 2: Análisis mediante MEF

Practicas 3 y 4: Engranajes

Practicas 5 y 6: Cojinetes y rodamientos

Práctica 7: Acoplamientos

 

Tutorías Grupales

Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el profesor sus dudas, y además se estimulará el análisis y razonamiento crítico.

Las tutorías académicas con los profesores serán solicitadas por los alumnos a través de email. Los profesores indicarán el orden y las horas en que pueden realizarse dichas tutorías para evitar que varios alumnos acudan a la vez y deban hacer cola. En función de las circunstancias y necesidades las tutorias podrán ser presenciales o mediante videoreuniones online.

Para acceder a los laboratorios o salas de ordenadores el área de Ingeniería Mecánica, los alumnos deberán consultar previamente a los profesores de la asignatura sobre el régimen de acceso a esos laboratorios así como sobre el uso de materiales y equipos. Los alumnos necesitarán la autorización explícita de los profesores para acceder a dichos laboratorios o salas.

CONDICIONES EXCEPCIONALES GENERALES

De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán incluir actividades de docencia no presencial. En este caso, se informará al estudiantado de los cambios efectuados

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes:

CONVOCATORIA ORDINARIA:

La asignatura se evaluará basándose en los siguientes criterios con los pesos indicados:

 Exámenes de carácter teórico o práctico: 75%
 Informe y desarrollo de las Prácticas de Laboratorio y actividades desarrolladas en Tutorías Grupales: 25%

Las faltas de gramática y ortografía influirán negativamente en la calificación de todos los documentos entregados por los alumnos, así como una presentación descuidada.

Los exámenes incluirán cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de complejidad similar a los realizados durante el cuatrimestre, para comprobar la capacidad del alumno en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas en la resolución de problemas. La puntuación de cada problema se especificará en el enunciado. Los exámenes constarán de 2 partes: una primera parte teórica en la que no se permitirá el uso de material de apoyo y una segunda parte de resolución de ejercicios prácticos en la que podrán utilizarse apuntes y tablas de la asignatura, quedando totalmente excluidos los ejercicios resueltos.

Los ejercicios, trabajos y exposiciones serán individuales y/o en grupo. Se valorará el contenido técnico, la estructuración correcta del conocimiento y el uso de la terminología adecuada.

Las prácticas de laboratorio se realizarán individualmente o en grupo dependiendo de la práctica y las indicaciones del profesor. Se valorarán aspectos tales como la preparación previa de la práctica, la actitud en el desempeño de la misma, la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente en cada sesión de laboratorio dentro de los plazos indicados o la realización de cuestionarios en Campus Virtual.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito obtener en el examen final de carácter teórico práctico una calificación mínima del 40 %. Si no se alcanza esa calificación mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5. En este caso la calificación que figurará será: 4.9 Suspenso

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

La evaluación en convocatoria extraordinaria se realizará mediante un examen teórico práctico en el que se valorarán los contenidos de Clases Expositivas, Prácticas de Aula y Prácticas de Laboratorio. Esta prueba constituye el 100% de la nota y el aprobado se alcanza con el 50%.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA:

La evaluación en convocatoria diferenciada se realizará mediante un examen teórico práctico en el que se valorarán los contenidos de Clases Expositivas, Prácticas de Aula y Prácticas de Laboratorio. Esta prueba constituye el 100% de la nota y el aprobado se alcanza con el 50%

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL

De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán incluir métodos de evaluación no presencial. En este caso, se informará al estudiantado de los cambios efectuados

Recursos, bibliografía y documentación:

El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:

  • Apuntes de los temas de la asignatura.
  • Guiones de las prácticas de laboratorio.
  • Enunciados de los problemas a resolver en las prácticas de aula.
  • Problemas propuestos y resueltos.

Bibliografía básica:

  • Norton, R. Diseño de Máquinas, Ed. Pearson, 2011.
  • Shigley. Diseño en Ingeniería Mecánica, Ed. McGraw-Hill, 1985
  • Niemann. Elementos de Máquinas, Ed. Labor, 1985
  • Catálogos, normas y manuales: sobre los distintos elementos y sistemas del programa
  • Cortizo et. Al. Elementos de Máquinas. Teoría y Problemas. Ediuno 2010.
  • Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer
  • Mecanismos planetarios. Lafont P.; ETSII de Madrid.

Normas UNE sobre engranajes.