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Transcripción:

Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica GRADO EN INGENIERÍA EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 4,5 Idiomas docencia: Catalán, Castellano Profesorado Responsable: Otros: José Antonio Ortiz Marzo José Antonio Ortiz Marzo Horario de atención Horario: A contactar por Atenea Capacidades previas El alumnado tiene que haber logrado los objetivos de métodos de resolución matemática, expresión gráfica, ciencia y tecnología de materiales aeroespaciales. Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura Específicas: 1. GrETA/GrEVA - Comprender los procesos de fabricación. 2. GrEVA - Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: métodos de cálculo de diseño y proyecto aeronáutico; el uso de la experimentación aerodinámica y de los parámetros más significativos en la aplicación teórica; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación, diseño, análisis e interpretación de la experimentación y operaciones en vuelo; los sistemas de mantenimiento y certificación de las aeronaves. 3. GrETA/GrEVA - Conocimiento aplicado de: la ciencia y la 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; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. Transversales: 4. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad. 1 / 7

Metodologías docentes La metodología docente se divide en tres partes: - Sesiones presenciales de exposición de los contenidos. - Sesiones presenciales de trabajo práctico evaluable en grupo. - Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios. A las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión. A las sesiones de trabajo práctico los estudiantes desarrollarán las prácticas de laboratorio en grupo bajo la supervisión y ayuda del profesor o trabajarán en la resolución de problemas. Posible visita a empresa. Los estudiantes, de forma autónoma tendrán que estudiar para asimilar los conceptos y resolver los ejercicios propuestos. Objetivos de aprendizaje de la asignatura El objetivo principal de la asignatura es disponer de las herramientas y de los conocimientos necesarios para abordar con éxito cualquier cuestión relacionada con la producción de las aeronaves, de los vehículos aeroespaciales, tanto desde el punto de vista de diseño, la fabricación, la reparación y el mantenimiento, así como la gestión, la inspección y la certificación de la producción. Horas totales de dedicación del estudiantado Dedicación total: 112h 30m Horas grupo grande: 31h 27.56% Horas grupo pequeño: 14h 12.44% Horas aprendizaje autónomo: 67h 30m 60.00% 2 / 7

Contenidos Control de Calidad y prototipaje Dedicación: 23h Grupo grande/teoría: 10h Grupo pequeño/laboratorio: 3h Aprendizaje autónomo: 10h En este módulo se trabajará el diseño de piezas a la industria aeronáutica poniendo especial énfasis en las exigencias específicas de este sector y cómo se hace su control de calidad en los procesos de fabricación. Actividad 1-Actividad 2- Actividad 3- Actividad 5 Exigencias Aerospaciales Enginyeria de la fabricación y fabricación flexible Prototipaje Control de calidad (tolerancias, metrología, calibración, metodología de medición) Tecnologias básicas productivas I Dedicación: 27h 30m Grupo grande/teoría: 12h Grupo mediano/prácticas: 3h Aprendizaje autónomo: 12h 30m En este módulo se describirán los principales procesos de obtención de piezas para la industria aeroespacial utilizando el moldeo y la deformación metálica en frío Actividad 1-Actividad 2- Actividad 3- Actividad 5 Conformado en caliente: Fundición, Forja, Sinterizado Deformación Metálica en frío 3 / 7

Tecnologias básicas productivas II Dedicación: 31h Grupo grande/teoría: 12h Grupo mediano/prácticas: 4h Aprendizaje autónomo: 15h En este módulo se describirán los principales procesos de obtención de piezas para la industria aeroespacial utilizando el sinterizado, unión de piezas metálicas, mecanizado. Actividad 1-Actividad 2- Actividad4- Actividad 5 Unión de piezas metálicas: Soldadura, Adhesivos estructurales Mecanizado Gestión de la calidad Aerospacial Dedicación: 31h Grupo grande/teoría: 12h Grupo pequeño/laboratorio: 4h Aprendizaje autónomo: 15h En este módulo se describirán los distintos procesos para garantizar la calidad y la innovación en todos el procesos vinculados a la fabricación y mantenimiento de aeronaves Actividad 1-Actividad 2- Actividad 4- Actividad 5 Acreditación y normalitzación. Trazabilidad Gestión de no conformidades. Auditorias Mejora continua y certificación de aeronaves. Inspección y Mantenimento 4 / 7

Planificación de actividades (CAST) SESIÓN DE TEORIA Dedicación: 60h Grupo grande/teoría: 40h Aprendizaje autónomo: 20h Exposición de los contenidos de la asignatura siguiendo un modelo de clase expositiva y participativa. Bibliografía básica y especifica. Apuntes del profesorado (Atenea). Esta actividad se evalúa con las dos pruebas escritas: Prueba parcial (actividad 3) y final (actividad 4). Al finalizar estas clases, el estudiante tiene que ser capaz de haber consolidado y adquirido los conocimientos necesarios enumerados en el apartado "Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura". (CAST) PRÁCTICAS DE LABORATORIO Dedicación: 21h 30m Grupo pequeño/laboratorio: 14h Grupo mediano/prácticas: 7h 30m En esta actividad el estudiantado llevará a cabo una serie de sesiones para poner en práctica los conceptos adquiridos a clase. Guiones de prácticas. Bibliografía Informe realizado en grupo. Representa una parte de la evaluación continuada de la asignatura. Conocer diferentes conceptos de la metrología (dureza, rugosidad, medición, verificación), el mecanizado y los sistemas de mantenimiento de aviones. (CAST) PRUEBA PARCIAL Dedicación: 12h Grupo grande/teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 10h 5 / 7

Prueba individual en el aula relacionada con los objetivos de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Enunciado de la prueba entregado en el momento de la prueba y tablas de la asignatura entregadas a ATENEA. La prueba resuelta se entrega al profesor. Representa una parte de la evaluación continuada de los contenidos específicos de la asignatura. La prueba resuelta se entrega al profesor. Representa una parte de la evaluación continuada de los contenidos específicos de la Evaluar el logro general de los objetivos de los módulos 1 y 2. (CAST) PRUEBA FINAL Dedicación: 12h Grupo grande/teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 10h Prueba individual en el aula relacionada con los objetivos de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Enunciado de la prueba entregado en el momento de la prueba y tablas de la asignatura entregadas a ATENEA. La prueba resuelta se entrega al profesor. Representa una parte de la evaluación continuada de los contenidos específicos de la asignatura Evaluar el logro general de los objetivos de los módulos 3 y 4 (CAST) PROBLEMA/TRABAJO PROPUESTO Dedicación: 7h Grupo grande/teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 5h Resolución de un problema o trabajo práctico propuesto en ATENEA, con los objetivos de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Enunciado del problema/trabajo colgado en ATENEA 6 / 7

Entrega de la resolución del problema/trabajo, por grupos en ATENEA Sistema de calificación -Actividad 2 (Prácticas), pes: 20% -Actividad 3 (Examen Parcial), pes: 35% - Actividad 4 (Examen Final), pes: 30% - Actividad 5 (Problema/Trabajo propuesto), pes: 15% El resultado poco satisfactorio de la actividad 3 (Examen parcial) se podrá reconducir mediante una prueba escrita a realizarse el día fijado para el examen final en la misma franja prevista (3 horas). A esta prueba pueden acceder los estudiantes con una nota inferior a 5 del acto de evaluación). La calificación de la prueba será entre 0 y 10, tendrá el peso correspondiente a esta actividad. La nota obtenida por la aplicación de la reconducción sustituirá a la calificación inicial, siempre y cuando sea superior. Normas de realización de las actividades Todas las actividades son obligatorias. Bibliografía Básica: Kalpakjian, S.; Schmid, S.R. Manufactura, ingeniería y tecnología. 5ª ed. México: Pearson Educación, 2008. ISBN 9789702610267. Campbell, F.C. Manufacturing technology for aerospace structural materials [en línea]. Amsterdam: Elsevier, 2006 [Consulta: 21/05/2013]. Disponible a: <http://www.sciencedirect.com/science/book/9781856174954>. ISBN 1856174956. Otros recursos: A lo largo del curso, se dan direcciones de Internet para consultar y copias de articulos para leer que complementan las explicaciones dadas en clase. Material audiovisual World of microsystems 7 / 7