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Carreras : Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Ingeniería Electromecánica Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecatrónica

Transcripción:

1.-Área académica Técnica 2.-Programa educativo Ingeniería Mecánica Eléctrica 3.-Dependencia académica Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Cd. Mendoza y Coatzacoalcos 5.-Nombre de la Experiencia 6.-Área de formación 4.-Código educativa principal secundaria MCA10001 Básica Iniciación a la disciplina 7.-Valores de la experiencia educativa Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 6 2 2 60 Mecánica I 8.-Modalidad Curso-Taller 10.-Requisitos Pre-requisitos recomendado (opcional alumno tutor) Ninguno 9.-Oportunidades de evaluación Ordinario y Extraordinario Co-requisitos recomendado (opcional alumno tutor) Ninguno 11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje Individual / Grupal Máximo Mínimo Grupal 30 15 12.-Agrupación natural de la Experiencia Educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos) Academia de Ingeniería Mecánica 13.-Proyecto integrador Experiencia Educativa del Área de Formación Básica de la carrera 14.-Fecha Elaboración Modificación Aprobación 16 de octubre de 2006 15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación Dr. Juan Rafael Mestizo Cerón, Ing. Rodolfo Solórzano Hernández 16.-Perfil del docente Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Industrial Mecánica preferentemente con Maestría en Ingeniería Mecánica o afín al área de conocimiento correspondiente. 1/7

17.-Espacio Interfacultades 18.-Relación disciplinaria Interdisciplinaria 19.-Descripción Esta experiencia se localiza en el área de formación de iniciación a la disciplina del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica Eléctrica (2 hrs. teóricas y 2 prácticas, 6 créditos). La importancia de la experiencia educativa. radica en que el alumno conozca los conceptos básicos del equilibrio de fuerzas en el plano y en el espacio y sea capaz de aplicarlos en el análisis de cuerpos rígidos y deformables. 20.-Justificación Los saberes que se estudian en esta E.E. se aplican en otras tales como: Fundamentos de Mecánica de Materiales, Mecánica de Materiales, Mecánica de Fluidos y Diseño Mecánico. 21.-Unidad de competencia El estudiante conoce y maneja los fundamentos de a partir de teorías y metodologías propias de la disciplina a través de una actitud de responsabilidad, puntualidad, participación, colaboración y creatividad en la resolución de problemas propios de la ingeniería. 22.-Articulación de los ejes Esta experiencia educativa tiene relación con el eje teórico, ya que tiene que conocer y analizar posturas teóricas de la ciencia de la estática, con el eje heurístico ya que tiene que desarrollar habilidades y procesos que le permitan utilizar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas y con el eje socio axiológico ya que al interactuar con la solución de problemas de la Ingeniería, desarrollará valores para consigo mismo y los demás. 2/7

23.-Saberes Teóricos Heurísticos Axiológicos I. Conceptos básicos de la estática. 1.1 Conceptos y principios fundamentales. 1.2 Sistemas de unidades mks, técnico gravitacional e ingles, conversiones. 1.3 Fuerzas en un plano sobre una partícula. 1.4 Vectores como fuerza en un plano y en el espacio. 1.5 Suma de vectores. resultante de fuerzas concurrentes y componentes de una fuerza en un plano y en el espacio. 1.6 Componentes rectangulares de una fuerza. vectores unitarios. 1.7 Suma de vectores. equilibrio de fuerzas sobre una partícula 1.8 Diagrama de cuerpo libre Búsqueda de información Análisis e interpretación de resultados Síntesis de información Manejo de la computadora (software) Confianza Colaboración Respeto Tolerancia Responsabilidad Honestidad Compromiso II. Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes y equilibrio. 2.1 Fuerzas externas e internas. 2.2 Principio de transmisibilidad momento de una fuerza alrededor de un punto. Teorema de Varignon 2.3 Momento de un par de fuerzas. 2.4 Pares equivalentes. suma de pares 2.5 Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. 2.6 Equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo rígido. 2.7 Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones 2.8 Equilibrio de un cuerpo rígido 2.9 Reacciones estáticamente indeterminadas. 2.10 Equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de dos y tres fuerzas. 3/7

Teóricos Heurísticos Axiológicos III. Equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo rígido. Búsqueda de información Análisis e interpretación de Confianza Colaboración 3.1 Equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo rígido. 3.2 Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones 3.3 Equilibrio de un cuerpo rígido 3.4 Reacciones estáticamente indeterminadas. resultados Síntesis de información Manejo de la computadora (software) Respeto Tolerancia Responsabilidad Honestidad Compromiso 3.5 Equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de dos y tres fuerzas. IV. Centroides, centros de gravedad y momentos de inercia. 4.1 Centroides de áreas y líneas compuestas. 4.2 Calculo de centroide por integración. 4.3 Centroide de cuerpos compuestos. 4.4 Centroides de volúmenes por integración. 4.5 Segundo momento o momento de inercia de un área 4.6 Momento polar de inercia. 4.7 Radio de giro de un área. 4.8 Teorema de los ejes paralelos. 4.9 Momento de inercia de áreas compuestas. V. Fuerzas de rozamiento. 5.1 Introducción. 5.2 Leyes de Coulomb para el rozamiento. 5.3 Problemas relativos a rozamientos seco. 5.4 Aplicaciones especiales. 5.5 Rozamiento a la rodadura. 5.6 Prácticas 4/7

Teóricos Heurísticos Axiológicos VI. Fuerzas en cables y armaduras. 6.1 Definición de armadura. armaduras simples. 6.2 Análisis de armaduras por el método de nodos y por el método de las secciones 6.3 Diferentes tipos de cargas y apoyos en vigas 6.4 Fuerza cortante y momento flexionante en una viga. 6.5 Análisis de fuerzas en bastidores o armaduras de maquinas. 6.6 Fuerzas en cables. 6.7 Cables con cargas concentradas y cables con cargas distribuidas. 6..8 Cable parabólico. 6.9 Prácticas Búsqueda de información Análisis e interpretación de resultados Síntesis de información Manejo de la computadora (software) Confianza Colaboración Respeto Tolerancia Responsabilidad Honestidad Compromiso 24.-Estrategias metodológicas De aprendizaje Búsqueda de información. Lectura e interpretación. Análisis y solución de problemas. Conclusión de resultados. De enseñanza Organización de grupos Tareas para estudio independiente en clase y extractase. Discusión dirigida Plenaria Exposición medios didácticos Enseñanza tutorías Aprendizaje basado en problemas Pistas 5/7

25.-Apoyos educativos Materiales didácticos Libros Antologías Acetatos Fotocopias Pintarrón Plumones Borrador Recursos didácticos Proyector de acetatos Cañon de proyección Computadora Video Software especializado 26.-Evaluación del desempeño Evidencia (s) de Criterios de desempeño desempeño Exámenes parciales Asistencia a clase Campo (s) de aplicación Aula Porcentaje 60 Trabajos (problemarios) Grupal Oportunos Legibles Planteamiento coherente y pertinente Grupos de trabajo Fuera del aula 20 Investigación documental Individual Oportunos Legibles Planteamiento coherente y pertinente Biblioteca Centro de computo Internet 20 27.-Acreditación Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá alcanzar como mínimo el 60 % de las evidencias de desempeño. 28.-Fuentes de información Básicas 1. Beer, F. P.; Johnston, E. R.; Mecánica Vectorial para Ingenieros.. McGraw Hill. México,2000. TA350 B4 2. Bedford, A.; Fowler, W.; Mecánica para Ingeniería.. Addison-Wesley Iberoamericana. México, 2001. TA351 B42 3. Das, B. M.; Kassimali, A.; Sami, S.; Mecánica para Ingenieros.. Editorial, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. México, 1999. 6/7

Complementarias 1. McGill, D. J.; King, W. W.; Mecánica para Ingeniería y sus aplicaciones.. Grupo Editorial Iberoamérica. México, 2001. 2. Higdon, A.; Stiles, W. B.; Davis, A. W.; Evces, C. R.;Weese. J. A.; Ingeniería Mecánica. Tomo 1. Prentice may Hispanoamericana, S. A. México, 1990. 3. Mclean, W. G.; Nelson, E. W. Mecánica para Ingenieros. y Dinámica. McGraw-Hill, Serie Schaum. México, 1995. 4. Séller, J. F.; Mecánica para Ingeniería 1.. Publicaciones Marcombo, S. A. México. 5. Riley, W. F.; Sturges, L. D.; Ingeniería Mecánica.. Editorial Reverté, S.A. México, 1995. 6. Borréis, A. P.; Schmidt, R. J.; Ingeniería Mecánica.. Thomson- Learning. México, 2004. 7/7