descripción de la asignatura

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GUÍA DE APRENDIZAJE
INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
CURSO 2013-2014
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA:
Nombre en
Inglés:
Código UPM:
MATERIA:
CRÉDITOS ECTS:
CARÁCTER:
TITULACIÓN:
TIPO:
FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR
COMPUTER AIDED MANUFACTURING
565000585
OPTATIVA
3
OPTATIVA
GRADUADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTO
OPTATIVA
CURSO:
CUARTO
SEMESTRE:
OCTAVO
CURSO ACADÉMICO
2013-2014
PERIODO IMPARTICION
IDIOMA IMPARTICIÓN
Septiembre- Enero
Sólo castellano
FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR
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Febrero - Junio
Sólo inglés
Ambos
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CURSO 2013-2014
DEPARTAMENTO
INGENIERÍA MECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN
COORDINADOR
PIERA MARESCA
PROFESORADO
NOMBRE Y APELLIDO
DESPACHO
Correo electrónico
Piera Maresca
B-050-LAB
[email protected]
Ricardo García Ledesma
B-050-3
[email protected]
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON NORMALIDAD LA
ASIGNATURA
Tecnologías de Fabricación
ASIGNATURAS
SUPERADAS
OTROS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
NECESARIOS
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Ingeniería Gráfica
Conocimientos básicos de programación en CAD
Conocimientos básicos de los fundamentos teóricos de los procesos de
fabricación por arranque de viruta.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA
Código
CE 15
CG 2
CG 3
CG 4
CG 6
CG 7
CG 9
CG 10
Código
RA-01
COMPETENCIA
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
NIVEL
Conocimiento
Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar
productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando
técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.
Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver
problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrarlos trabajando en
equipos multidisciplinares.
Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo
sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y
responsable.
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo
largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado.
Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la ingeniería industrial en
sus actividades profesionales.
Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo
y capacidad de liderazgo.
Creatividad.
Aplicación
Análisis
Síntesis
Análisis
Síntesis
Aplicación
Aplicación
Aplicación
Síntesis
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Conocimiento y aplicación práctica de la programación automatizada de máquinas
herramienta dotadas de sistemas de control numérico en entornos CAD/CAM.
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO)
TEMA /
CAPÍTULO
Tema 1:
Introducción a
los sistemas de
fabricación
Tema 2:
Automatización
de los procesos
de fabricación y
programación CN
Tema 3:
Herramientas y
utillajes
Tema 4:
Fabricación
asistida por
ordenador
APARTADO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Conceptos previos
Evolución histórica y tendencias
Máquinas-herramienta convencionales
Máquinas-herramienta de CN
Introducción a los procesos productivos
Planificación de procesos
2.1 Introducción a la automatización de los
procesos de fabricación
2.2 Dispositivos para almacenamiento,
transporte y control
2.3 Programación de máquinas-herramienta
con control numérico
2.4 Funciones preparatorias y auxiliares
2.5 Ciclos fijos de mecanizado
2.6 Programación de fresadoras de CN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Introducción
Características de las herramientas
Maquinabilidad de los materiales
Utillajes de las maquinas de CN
Estrategia de mecanizado
4.1
4.2
4.3
4.4
Sistemas CAD/CAM
Software CAM: preproceso
Software CAM: proceso
Programación CAM
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Indicadores de logro
relacionados
LO-01
LO-02/03
LO-04/05
LO-06
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CURSO 2013-2014
BREVE
DESCRIPCIÓN
DE
LAS
MODALIDADES
ORGANIZATIVAS
UTILIZADAS
Y
METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS
Clases magistrales, con apoyo de medios audiovisuales. Esencialmente
se realizarán demostraciones y se desarrollarán los conceptos teóricos
CLASES DE TEORIA
necesarios para la adecuada comprensión de la asignatura. Se
soslayarán aquellos contenidos que no requieran demostraciones y
que por su naturaleza puedan ser estudiados de manera autónoma
por los alumnos.
CLASES PROBLEMAS
Realización
de
ejercicios
prácticos
por
parte
del
profesor
y/o
actividades colaborativas, con participación de los alumnos
Realización de prácticas obligatorias de laboratorio. Los alumnos
PRÁCTICAS
realizarán entre diez y catorce horas de prácticas (a definir una vez
que se conozca el número de grupos de laboratorio). Al efecto, se
publicará on-line un cuadernillo de prácticas accesible a los alumnos.
Resolución de cuestiones teóricas y problemas a través de una
TRABAJOS
INDIVIDUALES
plataforma de gestión docente “on-line” que se pondrá a disposición
de los alumnos. Entrega de los resultados de las prácticas de forma
individual en el formato y plazo que indique su profesor y realización
de una prueba final de prácticas individual en laboratorio.
TRABAJOS EN
GRUPO
TUTORÍAS
No están previstos
Se realizarán tutorías individuales y/o grupales en los horarios
establecidos.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
BIBLIOGRAFÍA
REMBOLD, U., NNAJI, B.O. and STORR, A.,“Computer Integrated
Manufacturing and Engineering”, Addison-Wesley, Wokingham, 1993.
KRAL, I. H., “Numerical control programming in APT”, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, 1986.
KALPAKJIAN, S.,"Manufactura Ingeniería y Tecnología", Prentice Hall
International, México, 2002.
MICHELETTI, G.; “Mecanizado por arranque de viruta”, Blume,
Barcelona, 1980.
SEBASTIÁN PÉREZ, M.A., LUIS PÉREZ, C.J., “Programación de
máquinas-herramienta con control numérico”, UNED, Madrid, 1999.
CHANG, T.C., WYSK, R. A., WANG, H. P.,“Computer-aided
manufacturing”, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River,
2006.
RIVERA ROMÁN, F., “Prácticas de torno de C.N.C. (Fagor 8055-TG)”,
3rd ed., Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba,
Córdoba, 2006.
Cuadernillos de prácticas (disponible on-line)
http://www.sandvik.coromant.com/es
http://content.heidenhain.de/presentation/elearning/ES/index.html
RECURSOS WEB
www.fagorautomation.com/producto/productos/
Laboratorio de Máquinas-herramienta y Soldadura (A-033)
EQUIPAMIENTO
Laboratorio de Fabricación Mecánica (A-107)
WinUnisoft v1.42
SOFTWARES
CATIA V5R17
Autodesk Inventor
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
MES
QUINCENA
ACTIVIDADES
AULA
LABORATORIO
TRABAJO
INDIVIDUAL
TRABAJO EN
GRUPO
ACTIVIDADES
EVALUACIÓN
OTROS
1ª
Tema 1
Práctica 1
Entrega P0
------
------
------
2ª
Tema 2
Práctica 2
Entrega P1
------
------
------
1ª
Tema 2
Práctica 2
------
------
------
------
2ª
------
------
------
------
1ª
Tema 3
Práctica 3
Entrega P2
------
------
------
2ª
Tema 3
Práctica 3
------
------
------
------
1ª
Tema 4
Práctica 3
Entrega P3
------
------
------
2ª
Tema 4
Prueba individual
final por ordenador
------
2ª
------
------
------
Feb
Mar
Eval. “on-line”
Temas 1-2
------
Abr
May
Jun
------
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Eval. “on-line”
Temas 3-4
-----------
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN
Ref
LO-01
LO-02
LO-03
LO-04
LO-05
LO-06
INDICADOR DE LOGRO
El alumno debe conocer las características constructivas de las
máquinas-herramienta universales y los aspectos básicos de la
tecnología del mecanizado.
El alumno debe conocer los fundamentos de la programación de
máquinas-herramienta, incluyendo las funciones básicas del código
ISO para el correcto mecanizado de piezas sólidas.
El alumno debe saber programar y realizar piezas sólidas.
El alumno debe conocer los principios físicos básicos y de ejecución
de los diferentes procesos de fabricación de mecanizado por
arranque de viruta.
El alumno debe identificar los procesos de mecanizado y saber
seleccionar las herramientas adecuadas y elegir los parámetros de
corte óptimos.
El alumno debe conocer los fundamentos de la programación en
entorno CAM.
Relacionado
con RA:
RA-01
RA-01
RA-01
RA-01
RA-01
RA-01
EVALUACIÓN SUMATIVA (ACUMULATIVA)
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EVALUABLES
Actividades orientadas a la resolución de cuestiones
y problemas a través de una plataforma “on-line”
Realización de prácticas de laboratorio, entrega de
resultados y prueba final individual de laboratorio
Prueba escrita individual final por ordenador
TOTAL
MOMENTO
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LUGAR
PESO EN LA
CALIFICACIÓN
----
10 %
Labora
torio
Aula
50 %
40 %
100 %
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Resolución de cuestiones y problemas a través de una plataforma “on-line”. Peso:
10% de la nota final.
Se realizará un control de los conocimientos, competencias y capacidades adquiridas
por los alumnos a través de un modelo de evaluación continua “on-line”. Al efecto,
se publicarán a lo largo del cuatrimestre, dos actividades que los alumnos deberán
realizar y entregar durante los plazos establecidos por el equipo docente de la
asignatura.
2.- Realización de las prácticas de laboratorio. Peso: 50 % de la nota final.
Los alumnos deberán asistir a las prácticas, entregar los resultados de las mismas de
forma individual en el formato y plazo que indique su profesor y realizar una prueba
final de prácticas individual en el laboratorio. Los pesos parciales de cada uno de los
trabajos individuales de prácticas se distribuyen de la siguiente forma:
 Diseño de una pieza en programas CAD (P0). Peso 10 % de la nota final de
prácticas.
 Practica de mecanizado manual (P1). Peso: 20 % de la nota final de prácticas
 Practica CNC (P2). Peso: 35 % de la nota final de prácticas.
 Practica CAM (P3). Peso: 35 % de la nota final de prácticas.
3.- Realización de una prueba individual final por ordenador. Peso: 40 % de la nota
final.
Se realizará una prueba escrita individual que estará compuesta por: preguntas
cortas y/o demostraciones y/o casos prácticos y/o ejercicios numéricos similares a
los propuestos en la plataforma “on-line” y los realizados en las prácticas de
laboratorio.
Para aprobar la asignatura serán condiciones necesarias:
a) Haber realizado a lo largo del cuatrimestre las actividades “on-line” propuestas.
b) Haber realizado a lo largo del cuatrimestre las prácticas de laboratorio.
c) Obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en las tres parcelas de evaluación:
ejercicios on-line, prácticas de laboratorio y prueba escrita individual.
d) Obtener una nota media ponderada de, al menos, 5 puntos sobre 10 en el conjunto
de las tres parcelas de evaluación (todas las pruebas de evaluación puntúan sobre 10
puntos).
Para los alumnos que deseen seguir el modelo de evaluación mediante sólo prueba final y
para las convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente un examen escrito, que
podrá contener preguntas de desarrollo y/o demostraciones y/o ejercicios numéricos y los
conocimientos adquiridos en las prácticas de laboratorio. La calificación final será la
obtenida en este examen. En todo caso, para aprobar la asignatura será imprescindible
haber realizado y aprobado las prácticas de laboratorio con una nota mínima de 5 puntos
sobre 10.
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