máster universitario en ingeniería mecánica. diseño, construcción y fabricación

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Máster Universitario en Ingeniería Mecánica. Diseño, Construcción y Fabricación. Curso Académico 2009/10 EPSIG. Máster Universitario en Ingeniería Mecánica. Diseño, Construcción y Fabricación. Estructura Acceso Planificación Temporal Metodología Docente y Sistema de Evaluación - PowerPoint PPT Presentation

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Máster Universitario en Ingeniería Mecánica.

Diseño, Construcción y Fabricación.

Curso Académico

2009/10 EPSIG

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica. Diseño, Construcción y Fabricación

1. Estructura

2. Acceso

3. Planificación Temporal

4. Metodología Docente y Sistema de Evaluació

n

5. Recursos: Laboratorios

6. Asignaturas y Líneas de Investigación Asocia

das

7. Más información: Personas de contacto

Estructura del Máster

MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING. DESIGN, CONSTRUCTION AND MANUFACTURING

MATERIA BÁSICA.

Métodos y herramientas de investigación en

Ingeniería Mecánica

12 ECTS OBLIGATORIOS

4 Asignaturas Obligatorias de 3 ECTS cada una

MATERIA ESPECÍFICA.

Diseño, construcción y fabricación en

ingeniería mecánica

24 ECTS OPTATIVOS

El estudiante seleccionará 6 entre 11 asignaturas de 4

ECTS cada una

MATERIA APLICADA.

24 ECTS

OBLIGATORIA

Trabajo fin de máster

+ info + info

Índice

Materia Básica

Asignaturas (3 ECTS cada una):

B1. Metodologías de investigación

B2. Métodos de optimización del diseño en

ingeniería

B3. Métodos estadísticos en ingeniería. Diseño

de experimentos

B4. El Método de elementos finitos en ingeniería

Materia Específica: Asignaturas de 4 ECTS

E1. Identificación de daño en sistemas mecánicos basado en

vibraciones

E2. Aplicaciones de la mecánica de la fractura en ingeniería:

integridad estructural

E3. Modelización y diseño de elementos mecánicos aplicados a

la reconstrucción anatómica

E4. Diseño avanzado de mecanismos y máquinas

E5. Simulación y ensayo de sistemas multicuerpo

E6. Equipamientos experimentales e instrumentación en

ingeniería mecánica

E7. Simulación no lineal y validación experimental en ingeniería

E8. Monitorización y control de procesos de fabricación

E9. Tribología en el diseño de máquinas

E10. Técnicas de digitalizado aplicadas a la ingeniería inversa y

metrología

E11. Diseño avanzado de sistemas biomecánicos

Índice

Condiciones de Acceso:

• Para acceder a las enseñanzas oficiales del máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del E.E.E.S. que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

• Este máster está orientado (como indican los artículos 16 y 17 del R.D. 1393/2007) a titulados superiores de ingeniería en España u otros titulados por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de máster.

• Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

• También podrán acceder los alumnos que hayan cursado 60 créditos ECTS correspondientes al primer año del Máster Oficial en Mecatrónica de la Universidad de Oviedo.

Órgano de admisión y procedimiento de selección:

La Comisión de Coordinación Docente

del Máster será la encargada de establecer

las preferencias de acceso de alumnos, en

función del currículo de los mismos y de

acuerdo con los requisitos de acceso.

Requisitos de acceso:

Adecuación del expediente al perfil del máster:

50%.

Calificación del expediente académico: 40%.

Otros: 10%.

Tendrán preferencia aquéllos con formación

previa en el campo de la ingeniería mecánica,

que deseen completar su formación hacia la

investigación.Índice

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL MÁSTER

1ER SEMESTRE 2º SEMESTRE

MATERIA BÁSICA12 ECTS Obligatoria

MATERIA ESPECÍFICA

12 ECTS Optativos 12 ECTS Optativos

MATERIA APLICADA

6 ECTS Obligatorio 18 ECTS Obligatorio

Total 30 ECTS Total 30 ECTS

Planificación Temporal

Calendario Académico

• Las clases se inician la última semana de septiembre.

• Las asignaturas se impartirán en horario de tarde

correlativamente.

– Asignaturas Obligatorias: 5 sesiones de 16.30 a 21 horas.

– Asignaturas Optativas (a elegir 6 de 11): 6 sesiones de 16 a

21 horas.

• Los periodos lectivos sin clases, se destinan a la

realización de trabajos / pruebas y al trabajo fin de

Máster.

Índice

Octubre 2009

Noviembre 2009

Índice

Índice

Diciembre 2009

Índice

Febrero 2010

Índice

Marzo 2010

Índice

Abril 2010

Docencia

• Clase Expositiva

• Casos a Estudio

• Prácticas de

Laboratorio

• Presentación de

Trabajos

• Tutorías Grupales

Evaluación

• Pruebas escritas• Pruebas orales• Prácticas• Proyectos• Trabajos, etc. que

se emplean para evaluar las competencias adquiridas por el estudiante

Índice

Materia Básica:Líneas de Investigación Asociadas

Asignaturas Líneas de investigación asociadas

Metodologías de investigación- Común a las diferentes líneas

de investigación.

Métodos de optimización del diseño en ingeniería

- Común a las diferentes líneas de investigación.

Métodos estadísticos en ingeniería. Diseño de experimentos

- Común a las diferentes líneas de investigación.

El Método de Elementos Finitos en Ingeniería

- Común a las diferentes líneas de investigación.

MATERIA ESPECÍFICAAsignaturas Líneas de investigación asociadas

Identificación de daño de sistemas mecánicos basada en vibraciones

Identificación de daño estructural Dinámica de estructuras, carga aleatoria, análisis

y ensayo modal. Readaptación de modelos de elementos finitos.

Aplicaciones de la mecánica de la fractura en ingeniería: Integridad estructural

Mecánica de la fractura elástica y elasto-plástica. Modelos micromecánicos de fractura. Comportamiento mecánico de aceros y

fundiciones. Fatiga y fractura de elementos estructurales.

Modelización y diseño de elementos mecánicos aplicados a la reconstrucción anatómica

Biomecánica Imagen médica

Simulación y diseño avanzado de mecanismos y máquinas

Diseño mecánico Métodos de optimización aplicados a la síntesis

de mecanismos Desarrollo de prototipos

Simulación y ensayos de sistemas multicuerpo

Modelización matemática y simulación por ordenador de sistemas multicuerpo,

Diseño, desarrollo, y ensayo de vehículos terrestres.

MATERIA ESPECÍFICAAsignaturas Líneas de investigación asociadas

Equipamientos experimentales e instrumentación en ingeniería mecánica

Caracterización mecánica de materiales.

Fatiga y fractura de elementos estructurales.

Simulación no lineal y validación experimental en ingeniería

Métodos de optimización aplicados a la dinámica estructural.

Modelización mediante elementos finitos de elementos mecánicos, estructurales y modelización equipos industriales

Monitorización y control de procesos de fabricación

CAD/CAM, planificación automática de procesos, máquina-herramienta, control dimensional, errores de mecanizado.

Tribología en el diseño de máquinas

Tribología, láser, desgaste, recubrimientos, proyección por plasma

Diseño Mecánico

Control de calidad

Técnicas de digitalizado aplicadas a la ingeniería inversa y metrología

Metrología y digitalizado en los procesos de fabricación

Inspección de procesos de fabricación e ingeniería inversa

Diseño avanzado de sistemas biomecánicos

Biomecánica

Diseño de implantes

Índice

Laboratorios de:Tribología

Láser

Diseño Mecánico

Resistencia de Materiales y Estructuras

Ingeniería de la Construcción

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Diseño Avanzado de Sistemas Biomecánicos

Índice

Laboratorio de Tribología

• 9 Tribómetros para distintas configuraciones de

ensayo

• Equipamiento de preparación metalúrgica y mecánica

• Rugosímetro de laboratorio

• Microdurómetro, Macrodurómetro

• Medidor de perfiles

• Microscopía óptica

Laboratorios

Índice

Laboratorio Láser

Láser de CO2 de 1700 W

Microláser pulsado de Nd-Yag

Dos pirómetros

Alimentador pulvimétrico

Laboratorios

Índice

Unidad de Diseño Mecánico

– Prototipado rápido

– Sala de Software especializado

Laboratorios

Índice

Laboratorio de Resistencia de Materiales y Estructuras

• Bastidor para ensayos de componentes (hasta 100 kN).

• Tres máquinas servohidráulicas dinámicas (100, 250 y 1000kN)

• Dos máquinas universales de ensayo estáticas de 50 y 100kN de capacidad.

• Ocho equipos de adquisición de señales, varios dinámicos.

• Dos equipos ópticos para la determinación de deformaciones o tensiones, en elementos cargados.

• Dos equipos de impacto.

• Aulas equipadas con equipos informáticos.

Laboratorios

Índice

Laboratorio de Ingeniería de la Construcción

• Planta mezcladora para fabricación de

hormigones y basculador de áridos con

dosificador automático de agua.

• Sonómetro analizador de ruido y accesorios

• Programa de adquisición de datos y análisis

• Software complementario de simulación acústica

Laboratorios

Índice

Lab. de Ing. e Infraestructura de los Transportes

• Sistemas informáticos de simulación y control

• Software propio: Simulación de dinámica vehicular, Análisis de suspensión,

Reformas de Importancia, Dirección, Sistema de frenado,...

• Equipo de adquisición de datos: 16 canales de medida analógicos, acelerómetro

uniaxial interno, 12 canales de entrada analógicos, display configurable, 5

sensores de velocidad magnetoresistivos, 4 sensores potenciométricos de hilo

de alta frecuencia, para suspensión, 6 transductores de distancia tipo LVDT,

Acelerómetro triaxial para bajas celeraciones, Acelerómetro uniaxial para bajas

aceleraciones, Sensor potenciométrico de giro de volante, GPS de baja

frecuencia, Medición de velocidad y posición por DGPS con RTK, de alta

precisión

• Vehículos instrumentados, para realización de ensayos de campo

• Taller completo de inspección de vehículos

Laboratorios

Índice

Lab. de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

• Torno de control numérico y fresadora de control numérico

• Dinamómetro triaxial para medición de fuerzas de corte

• Micrómetros digitales

• Máquina de Medir por Coordenadas, con cabezal de palpado por

contacto indexable, con sonda de disparo.

• Sensores e interface de monitorización de desplazamientos lineales de

alta resolución

• Sensores de monitorización de temperatura en máquinas-herramienta

• Acelerómetro para control de vibraciones en máquinas-herramienta

Laboratorios

Índice

Lab. de Diseño Avanzado de Sistemas Biomecánicos

• Hardware y software adecuado para el diseño de sistema

biomecánicos

• Instrumental quirúrgico e implantes de sustitución total en

humanos de las articulaciones de cadera y de rodilla, y

columna vertebral dorsal y lumbar.

• Modelos plásticos humanos de las articulaciones de cadera

y de rodilla, y columna vertebral dorsal y lumbar.

Laboratorios

Índice

Más información:Personas de contacto

• Coordinador del Programa de doctorado:Dr. Don Ricardo Vijandervijande@uniovi.es. Tfno. 985 18 19 25

• Subdirector de Postgrado de EPSIGdireccion@epsig.uniovi.esTfno. 985 18 20 07

• Subdirectora del Dpto. Construcción e Ingeniería de la FabricaciónDra. Dña. Rocío Fernándezrocio@uniovi.es Tfno. 985 18 19 16

Índice

Máster Universitario en Ingeniería Mecánica.

Diseño, Construcción y Fabricación.

Planificación de las Actividades Docentes

para el Curso Académico

2009/1 0 EPSIG

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