No se precisan requisitos previos
En esta materia el estudiante adquiere conocimientos que le permiten diseñar y calcular estructuras dentro del campo de la ingeniería industrial. Estudia los diversos elementos estructurales, su forma de trabajo y cálculo, fundamentalmente, mediante métodos numéricos. Se estudian estructuras, tanto metálicas y de hormigón armado, en condiciones estáticas y dinámicas. Se integran todos los elementos estudiados de tal forma que el estudiante pueda abordar el análisis de un edificio industrial. Además se propoporcionan conocimientos que permiten el análisis dinámico de elementos de máquinas, determinando las cargas sobre los distintos componentes estructurales de dicha máquina
Competencias propias de la asignatura | |
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Código | Descripción |
A01 | Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analísticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. |
A02 | Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas |
A12 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. |
B03 | Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas. |
CB06 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
CB07 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
CB08 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
CB09 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
D01 | Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. |
D02 | Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. |
D03 | Conocimientos para el cálculo y diseño de estructuras. |
D04 | Conocimientos y capacidades para proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de seguridad. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
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Descripción | |
Adquirir conocimientos que le permiten realizar el estudio dinámico de máquinas y mecanismos, determinando las cargas sobre los distintos componentes estructurales de dichas máquinas, ya sean cargas externas, como de reacción en pares cinemáticos, como de inercia | |
Estudiar los diversos elementos estructurales, su forma de trabajo y cálculo, fundamentalmente, mediante métodos numéricos. Se estudian estructuras, tanto metálicas y de hormigón armado, como de nuevos materiales como los materiales compuestos, en condiciones estáticas y dinámicas. Se integran todos los elementos estudiados de tal forma que el estudiante pueda abordar el análisis de un complejo estructural completo | |
Diseñar y calcular estructuras dentro del campo de la ingeniería industrial | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 1 | 25 | N | N | Clase magistral participativa | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 0.4 | 10 | N | N | Realización de problemas y ejercicios prácticos. Discusión en grupo de los resultados | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 0.4 | 10 | S | S | Realización de prácticas de laboratorio en grupos reducidos | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 0.2 | 5 | N | N | Tutorías individualizadas o en grupo; interacción directa con el profesor | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 0.2 | 5 | S | S | Examen final. Podrá complementarse y desglosarse con varias pruebas de progreso durante el curso | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 3.6 | 90 | N | N | Estudio personal de teoría y problemas | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Presentación individual de trabajos, comentarios e informes | A01 A02 A12 B03 D01 D02 D03 | 0.2 | 5 | S | S | Realización y entrega de trabajos/ejercicios supervisados por el profesor | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de prácticas en laboratorio | 20.00% | 20.00% | Continua: Realización de prácticas de laboratorio y entrega de memoria. No Continua: Examen de prácticas en laboratorio (u otroimétodo o prueba para evaluar esta parte) |
Prueba final | 70.00% | 70.00% | Continua: Prueba final (50%) que constará de preguntas y cuestiones teóricas y problemas. Pruebas de Progreso (20%) con cuestiones teórico prácticas al finalizar cada tema. No Continua: Prueba final con preguntas adicionales que incluyan la valoración de las pruebas de progreso |
Elaboración de trabajos teóricos | 10.00% | 10.00% | Continua: Ejercicios/trabajos entregables a lo largo del curso. No Continua: Entrega de ejercicios/trabajos el día de la prueba ordinaria (u otro método o prueba para evaluar esta parte). |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
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Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 10 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 10 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 5 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Presentación individual de trabajos, comentarios e informes] | 5 |
Tema 8 (de 8): Análisis dinámico directo | |
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Comentario: Practica 6 |
Actividad global | |
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Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La programación podrá sufrir cambios |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
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Varios Cursos de Calculo de Estructuras | OPEN CURSEWARE | http://ocwus.us.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ | |||||||
Estructuras de acero | Bellisco | 84-95279-16-9 | 1999 | ||||||
EHE | Ministerio de Fomento | 2008 | |||||||
EAE | Ministerio de Fomento | 2011 | |||||||
CTE | Ministerio de Fomento | 2006 | |||||||
Argüelles Alvarez, Ramón | Cálculo de estructuras | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Monte | 8460024105 | 1981 | |||||
Instituto Tecnologico de Masachuset | Curso de Elementos Finitos | http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-092-finite-element-analysis-of-solids-and-fluids-i-fall-2009/lecture-notes/&usg=ALkJrhgfqIlpzqUFSuPIHJDfYoxUuH15Lw | |||||||
Jimenez Montoya, P. | Hormigón armado | Gustavo Gili | 84-252-0760-6 (O. C. | 2008 | |||||
M. Cervera Ruiz | Mecánica de Estructuras. Libro 2: Métodos de Análisis | Ediciones UPC | 84-8301-635-4 | 2004 | |||||
Mabie, Hamilton H. | Mecanismos y dinámica de máquinas | Limusa wiley | 978-968-18-4567-4 | 2007 | |||||
Mario Paz | Dinámica Estructural | Reverte | |||||||
Monfort Lleonart, José | Estructuras metálicas para edificación : adaptado al CTE | Editorial UPV | 84-8363-021-4 | 2006 | |||||
Navarro Ugena, Perez Castellano | Curso de Ingenieria Estructural | OPEN CURSEWARE | http://ocw.uc3m.es/ocwuniversia/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural | ||||||
Ortiz Berrocal, Luis | Resistencia de materiales | McGraw-Hill | 978-84-481-5633-6 | 2007 | |||||
Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio | Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos : | Centro Internacional de Métodos Numéricos e Ing | 84-87867-00-6 | 1995 | |||||
Shames Irving H. | Mecánica para Ingenieros:dinámica | Prentice Hall | 1999 | ||||||
Universidad Carlos III | Curso de Elasticidad y Resistencia de Materiales | OPEN CURSEWARE | Curso de Elasticidad y Resistencia de Materiales: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad_resistencia_materialesi | ||||||
Universidad de Colorado | Curso de Elementos Finitos | http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/ | |||||||
Vieira Chaves, Eduardo | Mecánica computacional en la ingeniería con aplicaciones en | Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técn | 978-84-692-8273-1 | 2010 | |||||
Vázquez Fernández, Manuel | El método de los elementos finitos aplicado al análisis estr | Noela | 84-88012-06-3 | 2011 |