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Agrupar los distintos procesos industriales por tipos, características y diversidad tecnológica a fin de posibilitar un estudio organizado. Estudiar los distintos procesos teniendo en cuenta su integración conceptual con el comportamiento de las distintas formas de organización de planta, desde el simple puesto de trabajo, pasando por la problemática de la manufactura discreta y arribando a aquellos procesos de las plantas de proceso continuo que sean de interés y ámbito natural de actividades del Ingeniero Industrial. Vincular sistemáticamente los resultados de los procesos a fin de evaluar rendimientos productivos, capacidades y costos operativos, destacar la incidencia directa en el mejoramiento de la calidad de los productos y en el dominio de la información necesaria para las decisiones de adaptación, mejoramiento o cambio de los procesos productivos. Estudiar, analizar y proponer soluciones que optimicen los procesos industriales, cualquiera sea el nivel de su tecnología aplicada, respetando la calidad de la vida humana y la preservación del medio ambiente. CONTENIDOS: a) Contenidos Mínimos (Según Ordenanza): Proceso de fundición y moldeo. Proceso de soldadura. Proceso de mecanizado. Mecanizados especiales. Conformado de superficies. Tratamientos térmicos. Tratamiento de superficies. Industrias extractivas. Industria química y petroquímica. Industria textil. Industria alimenticia. Industria de la madera. b) Contenidos Analíticos: UNIDAD 1: FUNDICIÓN Y MOLDEO Introducción general de la materia. Hornos cubilote. 2

Hornos eléctricos. Tipos especiales de tecnologías de fundición. Tipos y características del moldeo. Moldeo manual, con maquinas y equipos continuos. Moldes y modelos. UNIDAD 2: MODELADO PLASTICO DE METALES Conceptos básicos de leyes de transformación. Tratamientos térmicos. Forjado, tipos y características. Prensado en caliente. Extrusión. Laminación. UNIDAD 3: CONFORMACIÓN DE METALES Corte y punzonado. Plegado y cilindrado. Estampado, tipos y características. Embutido profundo. Modelado en torno (repujado). Tipos y características de matrices y modelos. UNIDAD 4: PROCESOS DE SOLDADURAS Soldaduras por fusión con gas. Soldaduras eléctricas por arco. Soldaduras por resistencia (punto, proyección etc.) Soldaduras blandas. Métodos especiales de soldadura. UNIDAD 5: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Tipos y características de los tratamientos galvánicos. Tratamientos superficiales por inmersión. Revestimientos inorgánicos. Esmaltados. Revestimientos orgánicos (pinturas). UNIDAD 6: PROCESOS POR ARRANQUE DE VIRUTA Conceptos básicos y fundamentos del arranque de viruta en metales. Torneado. 3

Perforado, escariado y otros proceso vinculados. Fresado. Brochado y Cepillado. Proceso de rectificado. Tallado de roscas y engranajes. Procesos especiales de mecanizado. UNIDAD 7: HERRAMENTAL PRODUCTIVO Características técnicas generales. Dispositivos, tipos y características. Herramientas, tipos y características. Calibres, tipos y características. Herramientas especiales. UNIDAD 8: PROCESOS PARA MATERIALES PLÁSTICOS Tipos y características generales Inyección. Soplado. Extrusión. Termoformado. Moldeo rotacional. UNIDAD 9: INDUSTRIAS Industria Petroquímica Industria de la Alimentación Industria de la Madera Industria del Papel Industria Frigorífica Industria Textil Industria del Cemento Industria del Vidrio Otras Industrias DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. Reloj Carga Horaria Total en Hs. Cátedra Teórica 84 112 4

Formación Práctica (Total) 36 48 Formación Experimental 12 16 Resolución de Problemas 12 16 Proyectos y Diseño 12 16 Práctica Supervisada - - ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): La modalidad de enseñanza para la actividad teórica consiste en clases expositivas por parte del docente, de manera que pueda abrirse la discusión de los diversos temas con los estudiantes, dando lugar así a la intervención de los mismos que puedan poseer o no conocimientos laborales específicos. Dentro del aspecto metodológico resulta fundamental en el concepto del tema abordado, el criterio lógico que el estudiante ponga en la discusión del mismo para llevar adelante una mejor transferencia cognitiva. La modalidad de enseñanza para la actividad práctica se divide en cuatro partes: Trabajo de Campo. Trabajo en Laboratorio. Ejercicios de Clase. Trabajo Temático. Tanto el trabajo de Campo, el de Laboratorio y el Temático (cubren conceptos de formación experimental, y proyecto y diseño) en base a una guía establecida a comienzo del año lectivo y la formación específica de prácticas realizadas, los estudiantes aportan los datos obtenidos y los conceptos investigados, de manera que los mismos puedan ser discutidos en clase. La entrega final de los trabajos se expone en el aula a comienzos del mes de octubre del correspondiente ciclo lectivo. El trabajo en laboratorio dispone la actuación del alumno frente a una máquina automática para mecanizado. Los ejercicios de clase (cubren la resolución de problemas) refieren a cálculos de ingeniería de los distintos procesos industriales. b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: Los recursos didácticos utilizados se componen de medios escritos, informáticos y comunicacional extra áulica. 5

La parte escrita consiste en una amplia guía de trabajo que define las distintas modalidades a desarrollar, los medios informáticos refieren al uso de equipo retroproyector y cañón electrónico, y la sección comunicacional extra áulica establece un fuerte enlace vía correo electrónico entre la cátedra y los estudiantes. EVALUACIÓN: a) Modalidad: Las distintas modalidades de evaluación son: - 1º Parcial (Examen evaluatorio para el primer cuatrimestre). - 2º Parcial (Examen evaluatorio para el segundo cuatrimestre). - Defensa de Trabajos Prácticos (Exposición evaluatoria para ambos cuatrimestres). b) Requisitos de regularidad: Para mantener la regularidad el estudiante debe aprobar los 2 (dos) exámenes parciales y la totalidad de los trabajos prácticos establecidos. c) Requisitos de aprobación: Los requisitos de aprobación tanto para los exámenes parciales como para los trabajos prácticos, establecen una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos, siendo la nota máxima de 10 (diez) puntos. ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS: Articulación horizontal (Nivel IV): Evaluación de Proyectos (Integradora). Instalaciones Industriales. Planificación y Control de la Producción. Mecánica y Mecanismos. Articulación vertical (Nivel I): Algebra y Geometría Analítica. Física I. Pensamiento Sistémico (Integradora) 6

Articulación vertical (Nivel II): Ciencia de los Materiales. Física II. Articulación vertical (Nivel III): Estudio del Trabajo. Electrotecnia y Máquinas Eléctricas. Estática y Resistencia de Materiales. Mecánica de los Fluidos. Termodinámica y Máquinas Térmicas. Articulación vertical (Nivel V): Proyecto Final (Integradora). CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES: Unidad Temática Fundición y Moldeo 16 Modelado Plástico de Metales 16 Conformación de Metales 16 Procesos de Soldadura 16 Tratamientos Superficiales 8 Procesos por Arranque de Viruta 24 Herramental Productivo 16 Procesos para Materiales Plásticos 8 Industrias 24 Exámenes Parciales 8 Defensa de TP s 8 Duración en Hs. Cátedra BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: - Creus Solé, A. (2007) Simulación y control de procesos por ordenador. Barcelona, España. Marcombo - Groover (2012) Fundamentos de Manufactura Moderna. Prentice Hall - Jeffus, L. (2008) Manual de Soldadura GTAW (TIG). Madrid, España. Paraninfo - Kalpakjian (2002) Manufactura, Ingeniería y Tecnología. México. Prentice Hall. 7

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