| PLAN (CÓDIGO) | ASIGNATURA (CÓDIGO) | CURSO | DURACIÓN | CONTENIDO | DESCRIPCIÓN DETALLADA |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas de Audio (1990042) | 3 | SEMESTRAL | Adquisición, digitalización, medida y edición de audio. Formatos de almacenamiento y transmisión. Procesadores de sonido. | Clases expositivas / participativas (30 horas --incluyendo un control de conocimientos--) Tema 1. Introducción. Señales de voz y audio (2.5h). Sonido. Propagación, freq. y long. onda. Presión relativa y eficaz. Mecanismo de generación de la voz. Fonemas y alófonos. Fonema sonoro y fonema sordo. Modelo de generación de la voz. Tono de la voz. Formantes. Tema 2. Percepción de voz y audio (2h). Magnitud frente a cualidad. Funcionamiento del oído. Ley de Weber y umbral diferencial. Escala musical. Umbral de audición y nivel de sonoridad. Enmascaramiento. Tema 3. Análisis en el dominio del tiempo (2.5h). Cuasi-estacionariedad local. Enventanado. Extracción de parámetros. Energía localizada. Tasa de cruces por cero. Autocorrelación. Tema 4. Análisis tiempo-frecuencia (2.5h). Principio de incertidumbre. Transformada localizada de Fourier. Interpretaciones. Espectrogramas. Análisis por bandas. Síntesis por bandas. Tema 5. Análisis en el dominio cepstrum (2.5h). Tranformada Cepstrum y transf. inversa. Cepstrum de un filtro con H(z) racional (tracto vocal). Cepstrum de la excitación. Recuperar la excitación y el tracto vocal. Relación entre el Cepstrum real y complejo. Cepstrograma. Tema 6. Análisis LPC (3h) Parámetros del modelo del tracto vocal. Estimación de los parámetros: método de la covarianza y método de la autocorrelación. Error de predicción y excitación. Comparación de ambos métodos. El criterio en el dominio de la frecuencia. Tema 7. Filtrado lineal óptimo (7 horas) Reglas de derivación vectorial. Idea del filtrado lineal óptimo. El Criterio MMSE y la solución de Wiener. Principio de ortogonalidad. Interpretación geométrica. Aplicaciones para la mejora de la voz y el audio. Modelado directo de sistemas. Modelado inverso. Cancelación de interferencias. El filtro de Wiener de respuesta infinita y reducción de ruido. Métodos adaptativos a la solución; método de gradiente y algoritmos LMS y LMS normalizado. Control activo de ruido y algoritmo x-filtered LMS. Enfoque estadístico de la predicción lineal. Predicción lineal hacia adelante y hacia atrás. Modelado AR y predicción lineal. Filtro de blanqueo y filtro de síntesis. Algoritmos recursivos. El orden del filtro adecuado. Estabilidad del filtro de síntesis. Filtrado transversal frente a filtrado en celosía. Tema 8. Codificación (8 horas) Codificadores de forma de onda. Cuantificación escalar en tiempo: PCM, APCM, DPCM, ADPCM, Delta. Cuantificación escalar por bandas. Codificación perceptual. Cuantificación en un dominio transformado. Cuantificación vectorial. Vocoders y modelo de generación de la voz. El vocoder LPC10. Preénfasis y deénfasis. Codificadores híbridos. Características de los codificadores híbridos. El codificador CELP: optimización en bucle abierto y en bucle cerrado. CELP con predicción de corta y larga duración. Ponderación perceptual del error. RPE-LPC, MPE-LPC y RELP. Prácticas de laboratorio (15 horas) Práctica 1: Grabación de señales de audio con MatLab. Curvas de igual sonoridad. Alfabeto fonético internacional (1h53min). Práctica 2: Enventanado de la voz, estima del pitch y degradado de la señal de voz (1h52min). Práctica 3: Extracción de parámetros, detección de actividad vocal, espectrograma y etiquetado de una señal de voz (1h53min). Práctica 4: El análisis Cepstrum y el análisis LPC (1h52min). Práctica 5: Identificación de la respuesta impulsiva de un sistema (2h). Práctica 6: Control activo de ruido (2h). Práctica 7: Corrección del pitch (1h30min). Práctica 8: Realización del decodificador de un vocoder (2h). |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tratamiento de Efluentes Gaseosos (2080039) | 4 | SEMESTRAL | Técnicas de abatimiento de contaminantes atmosféricos. Diseño y realizaciones industriales. | Esta asignatura tiene el objetivo dar a conocer los aspectos generales y legislativos asociados al control de los principales contaminantes atmosféricos, sí como las mejores técnicas disponibles o BAT empleadas para el abatimiento de estos contaminantes a nivel industrial. El contenido de esta asignatura se estructura como se detalla a continuación: Bloque I.- Aspectos legales Tema 1. Aspectos generales. Medidas de contaminantes y expresión de las medidas. Tema 2. Legislación en materia de control atmosférico. Bloque II.- Control de las emisiones de materia particulada Tema 3. Génesis de las partículas. Tema 4. Métodos de abatimiento inercial. Tema 5. Filtros de mangas. Tema 6. Precipitadores electrostáticos. Tema 7. Lavadores Scrubbers. CASO PRÁCTICO I. DISEÑO DE FILTRO DE MANGA (Trabajo práctico en clase) Bloque III.- Control de las emisiones de los derivados de azufre Tema 8. Génesis y control de emisiones de SO3. Tema 9. Abatimiento de SO2 con lavadores con agua de mar. Tema 10. Abatimiento de SO2 con lavadores húmedos con cal-caliza. Tema 11. Abatimiento de SO2 con lavadores secos. Spray-dryer. Tema 12. Plantas Claus. Bloque IV.-Control de las emisiones de COVs Tema 13. Incineradores y antorchas. Tema 14. Adsorción. CASO PRÁCTICO II. DISEÑO DE ANTORCHA (Trabajo práctico en clase) Bloque V.-Control de las emisiones de los derivados de nitrógeno Tema 15. NOx en procesos de combustión. Tema 16. Control de NOx mediante SNCR. Tema 17. Control de NOx mediante SCR. CASO PRÁCTICO III. DISEÑO DE UN SCR EXPOSICIONES ORALES CASOS PRÁCTICOS (Trabajo práctico en clase) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Matemáticas I (2210003) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1.- Los números complejos. Polinomios. Tema 2.- Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Tema 3.- Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Tema 4.- Diagonalización de endomorfismos. Tema 5.- Espacio vectorial euclídeo y unitario. Tema 6.- Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. Tema 7.- Espacio afín euclídeo. Movimientos. Cónicas y cuádricas. | Tema 1. Las cónicas. (6h.) Tema 2. Los números complejos. (6h.) Tema 3. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. (11h.) Tema 4. Espacios vectoriales. (11h.) Tema 5. Ortogonalidad. (10h.) Tema 6. Transformaciones lineales. (9h.) Tema 7. Autovalores y autovectores. (7h.) Obviamente, la distribución temporal es aproximada y puede ajustarse según las necesidades docentes de los alumnos. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Ahorro y Eficiencia en Instalaciones y Máquinas Eléctricas (2210038) | 4 | SEMESTRAL | Introducción y generalidades 1. Introducción al ahorro y la eficiencia en los accionamientos y las instalaciones eléctricas 2. Auditoría de energía eléctrica y evaluación energética y económica de proyectos de ahorro y eficiencia energética 3. Estructura y operación del sector eléctrico 4. Contratación de la energía y tarifas eléctricas Criterios de dimensionamiento técnico-económico de instalaciones eléctricas 5. Dimensionamiento técnico-económico de la compensación de energía reactiva 6. Dimensionamiento técnico-económico de conductores eléctricos Criterios de selección y operación eficiente de máquinas eléctricas 7. Selección y operación eficiente de transformadores 8. Selección y operación eficiente de motores y accionamientos eléctricos Calidad del suministro eléctrico 9. Calidad de la energía eléctrica | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2560046) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Sistemas Avanzados de Producción (51630015) | 1 | SEMESTRAL | Fabricación celular y fabricación sostenible. Sistemas inteligentes de planificación, programación y control de la producción. | Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCION (10,5 h) 1.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 1.2. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN. 1.3. SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN. REQUISITOS Y ESTRATEGIAS. Tema 2: SISTEMAS DE FABRICACIÓN DEDICADOS (15 h) 2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DEDICADOS. 2.2. EL EQUILIBRADO DE CADENAS DE MONTAJE. 2.3. EQUILIBRADO DE CADENAS MONOMODELO. 2.4. EQUILIBRADO Y SECUENCIACIÓN DE MODELOS MIXTOS. 2.5. PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y EQUILIBRADO DE RECURSOS EN UNA ESTACION DE MONTAJE. Tema 3: SISTEMAS DE FABRICACIÓN CELULAR (3 h) 3.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CELULARES. 3.2. FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.3. MÉTODOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.4. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. Tema 4: SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE (1,5 h) 4.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLES. 4.2. CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS EN FABRICACIÓN FLEXIBLE. 4.3. MODELOS DE CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS. Tema 5: FABRICACIÓN RECONFIGURABLE Y PERSONALIZADA (1,5 h) 5.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN RECONFIGURABLES. 5.2. INTRODUCCIÓN A LA PERSONALIZACIÓN EN MASA. Tema 6: FABRICACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE (1,5 h) 6.1. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. LA LOGÍSTICA INVERSA. 6.2. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA (ADDITIVE MANUFACTURING) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Construcciones Sanitarias (2250040) | 4 | SEMESTRAL | Diseño, explotación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y alcantarillado. Los bloques temáticos impartidos son: CSA-1: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CSA-2: SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO CSA-3: TUBERIAS Y DEPÓSITOS | Los Temas correspondientes a los bloques CSA-1 Sistemas de Abastecimiento de Agua y Tuberías y CSA-3 Depósitos se imparten con horario de miércoles. Los Temas correspondientes al bloque CSA-2 Sistemas de Saneamiento y Alcantarillado se imparten con horario de jueves. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Aviónica y Sistemas de Ayuda a la Navegación (1970048) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas electrónicos de la aeronave. Computadores de control de vuelo. Sistemas de ayuda a la navegación y al aterrizaje. | Tema 1. Introducción a la Aviónica (2 horas) Concepto de aviónica y presentación de los sistemas electrónicos que lo conforman relativos a: comunicación, navegación e identificación. Evolución histórica tecnológica de los sistemas de aviónica. Presentación de los grandes pilares de digitalización y electrificación de aplicación aeroespacial. Ejemplos reales de sistemas de avión. Resumen de las tendencias actuales de Aviónica. Presentación de siglas y jerga aeronáutica de uso común en ingeniería aeroespacial, relativa a equipos electrónicos embarcados. Tema 2. Sensores de navegación (3 horas) Sistemas críticos que procesan digitalmente los valores de los sensores basados en propiedades del aire e inerciales, interfaces y su integración. Ejemplos reales de avión y ejercicio de adaptación de señal para convertir señales analógicas a digitales. Tema 3. Sistemas ADS, AHRS, IMU (5 horas) Arquitecturas y sistemas críticos modulares. Funcionalidad, interfaces, redundancia y componentes electrónicos de los sistemas de datos de aire, sistemas de actitud y rumbo y los sistemas inerciales. Ejemplos reales de avión y electrónica real que forman parte de estos sistemas críticos. Tema 4. Campo electromagnético (1 hora) Fuentes de campo. Ondas planas (descripción, frente de ondas, polarización). Campo lejano (concepto de campo localmente plano, directividad, atenuación, desfase de propagación). Densidad e intensidad de radiación (vector de Poynting, densidad-[W/m2], ángulo sólido, Intensidad-[W/sr], ejemplo dipolo corto, radiador isótropo). Tema 5. Antenas (3 horas) Introducción de antenas (definición, tipos: filamento, apertura, arrays, microstrip y reflectores). Modelo eléctrico de una antena (modelo en transmisión, en recepción e impedancia de la antena, potencias transmitida y recibida). Parámetros fundamentales de una antena (ganancia direccional, directividad, apertura efectiva, polarización, ancho de haz, ancho de banda). Ecuación de Friis (balance de potencias recibida y transmitida en un enlace punto-a-punto). Algunos ejemplos (dipolo en lambda medios, parábola, cuadro radiogoniométrico). Array de antenas (concepto, factor de array, tipos, direccionamiento electrónico del haz). Antena sobre un plano de tierra (teoría de carga imagen, corrientes imagen, array de antena sobre plano de tierra). Tema 6. Radar (2 horas) Introducción del concepto radar (descripción sistema, bandas de frecuencia, aplicaciones, clasificación onda continua y pulsante). Ecuaciones del radar (sección transversal radar ¿ RCS, balance de potencias, ejemplos). Radar de impulsos (espectro irradiado, integración de pulsos, ambigüedad de alcance y resolución, control de tráfico aéreo, radar primario, indicador de blanco en movimiento ¿ MTI, radar secundario). Radar de onda continua (efecto Doppler, modulación de frecuencia de onda ¿ radioaltímetro, navegación Doppler). Apuntes de subsistemas (sección de radiofrecuencias, dispositivos de transmisores, antenas, escaneado electrónico de blancos ¿ ESA). Soporte al control de tráfico aéreo (otros sistemas radar). Tema 7. Sistemas de ayuda a la navegación (3 horas) Introducción (funciones y tipos de navegación aérea, frecuencias de operación de los sistemas de ayuda). El sistema VOR (principios de operación y trazado de aerovía, la señal VOR, generación y recepción de señal, el VOR Doppler, instalaciones de tierra y de antenas, características: precisión, banda de operación y ancho de banda, polarización, clasificación). El DME (Sistema TACAN y DMES; instalaciones de tierra: VORTAC, VOR-DMEy DME; principio de funcionamiento y banda de operación). ILS (otros sistemas de aproximación y aterrizaje: MLS, radar de precisión y GNSS; subsistemas: localizador (guiado lateral), senda de descenso (guiado vertical) y marcadores (altitud y distancia); señal ILS; arquitectura del receptor; instalación de antenas en tierra; indicador). GNSS (sistemas de posicionamiento/localización: GPS, Galileo; sistemas de mejora de precisión ¿ Augmentation: GBAS, SBAS, diferencial; principios de funcionamiento GPS/Galileo; necesidad de coexistencia con sistemas tradicionales de navegación). Tema 8. Computadores de control de vuelo (3 horas). Arquitecturas actuales de los sistemas de control de vuelo de aeronaves (civiles, militares y helicópteros) centradas en computador. Hardware y software principal de los computadores de control de vuelo. Pautas de diseño e implementación de las leyes de control de vuelo en los computadores, su evolución, su clasificación y la aplicación real en casos prácticos. Tema 9. Sistemas electrónicos de control de motor (2 horas) Sistema de control digital de motor: software, hardware, funcionalidad, arquitectura e interfaces. Tema 10: Protocolos de comunicaciones (4 horas) Características funcionales genéricas de buses de datos. Estudio de las características específicas software, hardware y estructura de mensajes de los protocolos de comunicaciones civiles ARINC 429 y ARINC 629, los militares STANAG 3838 y STANAG 3910 y la red de datos AFDX o ARINC 664. Tema 11. Introducción a las comunicaciones (2 horas) Introducción. Comunicaciones VHF, UHF y HF, comunicaciones por satélite y enlace de datos. Sistemas electrónicos de comunicaciones. Evolución de la integración de sistemas de comunicaciones en arquitecturas de sistemas de radiofrecuencia. Ejemplos prácticos de aviones reales. Prácticas: - Práctica 1: Diseño hardware de PCB (I) (3h) - Práctica 2: Diseño de PCB (II) (2h) - Práctica 3: Soldadura y testeo de PCB (3h) - Práctica 4: Introducción al lenguaje C (3h) - Práctica 5: Introducción a la programación de microcontroladores (I) (2h) - Práctica 6: Introducción a la programación de microcontroladores (II) (2h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Métodos Computacionales, Monitorización y Control de Estructuras (DECI) (52210084) | 2 | SEMESTRAL | Sensores y sistemas de instrumentación para monitorización de estructuras industriales. Ensayos mecánicos para la caracterización estática y dinámica de estructuras. Simulación numérica: comportamiento transitorio, análisis no lineal. Calibración de modelos numéricos. Sistemas de control activos y pasivos de estructuras. | Clases Teóricas-Prácticas Tema 1: Introducción y contexto (1,5h) Concepto de Monitorización de Salud Estructural Principios de transducción mecánica-eléctrica Muestreo y cuantificación de señales analógicas. Efecto del aliasing y filtrado analógico/digital. Tema 2: Caracterización dinámica experimental (3h) Análisis Modal Experimental Dispositivos de excitación e instrumentación Análisis Modal Operacional Excitación por ruido blanco ambiental y de proceso. Métodos de identificación output-only Tema 3: Procesamiento de medida experimental (1.5h) Transformada Rápida de Fourier Concepto de leakage y uso de funciones de ventana Amortiguamiento modal: naturaleza física y métodos de estimación preliminar Tema 4: Formulación de la dinámica estructural (3h) Función de respuesta en frecuencia. Representación en el plano complejo. Concepto de polos y residuos del sistema. Métodos clásicos de ajuste. Tema 5: Correlación de Modelos Numérico-Experimentales (3h) Calibración de modelos numéricos Algoritmos de actualización de modelos Concepto de gemelo digital Tema 6: Sistemas de control estructural (3h) Control pasivo y activo de estructuras Principio del amortiguador de masa sintonizada Ecuaciones de diseño óptimo de Den Hartog Prácticas de Laboratorio Laboratorio 1: Cadena de Transducción y Medida (2,5 h) Laboratorio 2: Análisis modal experimental (2,5 h) Laboratorio 3: Análisis modal operacional (2,5 h) Laboratorio 4: Extracción de Parámetros Modales (2,5 h) Laboratorio 5: Ensayos de Validación del Control con TMD (2,5 h) Prácticas de Informática Informática 1: Procesamiento de medidas experimentales (2,5 h) Informática 2: Correlación de modelo de elementos finitos (2,5 h) Informática 3: Actualización de modelos de elementos finitos (3 h) Informática 4: Integración de un gemelo digital (2 h) Informática 5: Diseño e simulación de un TMD (2,5 h) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Refino y Petroquímica (51950039) | 3 | SEMESTRAL | Bloque I: Industria Petrolífera Extracción de Crudo (procesos convencionales y no convencionales) Desalación y Tratamientos Previos Evaluación de Crudos Petrolíferos Destilación (topping), obtención de GLP y Destilación a vacío Hidrotratamientos (HDS, Hydrocracking) Reformado Catalítico y FCC Alquilación e Isomerización Otros tratamientos Hidrógeno en refinería Bloque II: Petroquímica Producción de Benceno y sus derivados Producción de Olefinas y sus derivados Producción de Metanol y sus derivados Bloque III: Seminarios de expertos | La ordenación será la indicada en la sección de bloques temáticos. Los seminarios y prácticas informáticas se podrán realizar fuera del horario publicado de la asignatura debido a causas organizativas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Electrónicos para Gestión de Energías Renovables (52210142) | 1 | SEMESTRAL | Capitulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Capitulo II. Energía Eólica Capitulo III. Energía fotovoltaica Capitulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos | Capítulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Tema 1. Introducción a la generación eléctrica basada en energías renovables (1h 25) - Introducción - Potencial de las energías renovables - Generación centralizada vs Generación distribuida - Generación eléctrica distribuida basada en energías renovables - Eólica - Fotovoltaica - Otras energías renovables Tema 2. Convertidores conectados a red 3x(1h 25) - Introducción - Conceptos básicos - Transformación de Clarke (ab) - Transformación de Park (dq) - Sistema de sincronización - Definiciones de potencia - Modelo del convertidor - Ejes abc - Ejes estacionarios (ab) - Ejes síncronos (dq) - Control de corriente - Bloques del sistema - Diseño en ejes síncronos (dq) - Resultados - Lazo externo - Control convencional bajo condiciones desbalanceadas - Bloque de sincronización - Descomposición en secuencia positiva y negativa - Esquema de sincronización - Decoupled Synchronous Reference Frame Control - Esquema de control - Resultados Práctica Conexión a red 3x(1h 25) Capítulo II. Energía Eólica Tema 3. Sistemas de Energía Eólica. 2x(1h 25) - Introducción a los sistemas de energía eólica - Componentes de una turbina eólica - Modelo de una turbina eólica - Estrategia de control - Simulación Matlab-Simulink de una turbina eólica de 600 kW - Aplicaciones híbridas - Características de catálogo de una turbina eólica de velocidad variable Tema 4. Convertidores de Potencia para aplicaciones de Energía Eólica 2x(1h 25) - Introducción - Control en el estator - Control en el rotor Tema 5. Códigos de red (1h 25) - Introducción - Códigos de red para la integración de parques eólicos - Variaciones de tensión y transitorios (VRT) - Variaciones de frecuencia (Transitorios de frecuencia & regulación de frecuencia) - Capacidad de potencia reactiva/PF mínimo - Potencia reactiva & Funciones de control de tensión - Limitación de inyección de potencia activa - Calidad de la energía - Señales, control y comunicaciones Práctica modelo WIND 1x(1h 25) Práctica WIND 2x(1h 25) Capítulo III. Energía fotovoltaica Tema 6. Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnología fotovoltaica (PV) - Conexionado serie - paralelo de paneles PV - Configuraciones de campo de paneles PV - Basado en Inversor central - Instalación en hilera y multi-hilera - Instalación con inversor orientado al panel PV - Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia MPPT. Tema 7. Convertidores de potencia aplicados a PV 1x(1h 25) - Introducción. - Topologías de convencionales. - Topologías avanzadas. - Componentes principales de un inversor PV. Práctica PV 2x(1h 25) Capítulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos Tema 8. Transmisión flexible AC de energía eléctrica (FACTS) 1x(1h 25) - Convertidores FACTS - Introducción - Transferencia de potencia en AC: Conceptos básicos - Clasificación - Revisión histórica - FACTS conectados en paralelo - Principio de la compensación en paralelo - Estabilidad de la tensión - Estabilidad transitoria - Capacidad de amortiguamiento de oscilaciones - SVC (Static Var Compensator) - STATCOM (Static Synchronous Compensator) Práctica FACTS 1x(1h 25) Tema 9. Transmisión de energía eléctrica basada en tecnología de alta tensión continua (HVDC) 1x(1h 25) - Introducción. - Transmisión HVAC versus HVDC - Comparativas de tecnologías: HVDC - LCC versus HVDC - VSC - Tecnología basada en transistores IGBT HVDC - VSC - Tecnología HVDC en España Práctica HVDC JMCS 1x(1h 25) Tema 10. Almacenamiento en redes eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnologías de almacenamiento - Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía para integración de renovables - Regulación de frecuencia - Load leveling - Arbitrage - Coste de los sistemas de almacenamiento - Convertidores de potencia para conexión de sistemas de almacenamiento Tema 11. Vehículos eléctricos y tecnologías de integración en la red eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Transición energética y VE - Recarga inteligente - Tecnologías del VE para contribuir a la Integración de ER - Componentes fundamentales de un vehículo eléctrico - Máquina eléctrica - Convertidor de potencia y control - Batería - Integración de PV (Roof-Car PV Technology) - Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos - V2G y V2H. Contribución a la integración de ER Examen 2x(1h 25) |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | El Método de los Elementos de Contorno (51550005) | 1 | SEMESTRAL | Introducción. Planteamiento de los problemas de potencial. Problemas elásticos estáticos. Implementación en ordenador. Problemas dinámicos en el dominio de la frecuencia. Problemas dinámicos en el dominio del tiempo. Cálculo de la parte finita de las integrales singulares. Método de los Elementos de Contorno Simétrico de Galerkin. | BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DE CONTORNO (MEC) (6h) Tema 1.1. Introducción de los conceptos básicos de método. Tema 1.2. Cálculo de las integrales singulares. BLOQUE 2: MEC APLICADO A PROBLEMAS DE POTENCIAL (12h) Tema 2.1. Planteamiento de varias formulaciones del MEC para los problemas de potencial. Tema 2.2. Implementación del MEC para los problemas de potencial en un código computacional. Tema 2.3. Aplicaciones. BLOQUE 3: MEC APLICADO A PROBLEMAS ELÁSTICOS (12h) Tema 3.1. Planteamiento del MEC para los problemas elásticos estáticos. Tema 3.2. Implementación del MEC para los problemas elásticos estáticos en un código computacional. Tema 3.3. Aplicaciones. BLOQUE 4: MEC APLICADO A PROBLEMAS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS ELÁSTICAS (10h) Tema 4.1. Propagación de ondas. Tema 4.2. Formulación del MEC en el dominio de la frecuencia. Tema 4.3. Aplicaciones. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Operación y Control de Sistemas Eléctricos (51640009) | 1 | SEMESTRAL | A. Arquitectura de centros de control B. Estimación de Estado en redes eléctricas C. Control de frecuencia y tensiones D. Planificación de la operación a corto y largo plazo. E. Mantenimiento de instalaciones eléctricas F. Gestión de proyectos de instalaciones eléctricas | Parte I 1. Arquitectura de centros de control 2. Estimación de Estado en redes eléctricas Parte II 3. Control de frecuencia y tensiones 4. Planificación de la operación a corto y largo plazo. Parte III 5. Mantenimiento de instalaciones eléctricas 6. Gestión de proyectos de instalaciones eléctricas |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Mercados (2270022) | 3 | SEMESTRAL | Análisis de mercados. Mercadotecnia. Política de producto. Política de precios. Política de distribución. Política de comunicación. | Tema 1. El Marketing Tema 2. El mercado. Tema 3. La investigación de mercados. Tema 4. La medición de actitudes. Tema 5. La segmentación de mercados. Tema 6. La orientación al mercado. Tema 7. El Marketing-Mix Tema 8. Política de producto. Tema 9. Política de precios. Tema 10. Política de distribución. Tema 11. La Comunicación Tema 12. Marketing y transformación digital. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Explotación del Transporte Aéreo (1970051) | 4 | SEMESTRAL | Explotación técnica y comercial. Demanda del transporte. Planificación, diseño y optimización de servicios. Planificación económica y tarificación. | TEMA 1: MODELOS DE LA DEMANDA Concepto de elasticidad. Elasticidad en el transporte aéreo. Tipos de modelos y de variables. Modelos de elasticidades constantes. Modelos de elasticidades no constantes. Ajuste del modelo de elasticidades constantes. Interpretación del ajuste. Colinealidad de las variables explicativas. Modelos gravitacionales. Casos prácticos de modelos de demanda. Tarificación dinámica. TEMA 2: MODELOS DE ELECCION Elección del modo de transporte. El modelo logit. Concepto de utilidad. Tipos de variables de las que depende la utilidad. Fundamentos de la teoría RUM. Caso práctico de modelo de elección modal. Ajuste del modelo. Interpretación de los resultados. Estimación del coste del tiempo para el usuario. Tipos de encuestas. TEMA 3: ANALISIS DETERMINISTA DE COLAS Definición de un sistema con colas. Proceso de conteo. Proceso de Poisson. Propiedades de la distribución de Poisson. El proceso de llegadas de aeronaves y pasajeros. Curvas acumulativas. Tipos de análisis de la cola. Formación de la cola. Fórmula de Little. Reducción de la cola. Servicio en grupo. Capacidad de un aeropuerto. Simulación de un proceso de Poisson. Simulación de la cola con un servidor. Simulación de la cola con varios servidores. Modelo analítico para tiempo de servicio constante: aplicación a aterrizajes/despegues. TEMA 4: TEORIA DE COLAS Notación standard. La cola M/M/1. La cola M/M/c: varios servidores. La cola M/M/infinito: servicio ilimitado. La cola M/G/1: fórmula de Pollaczek-Khintchine. La cola M/M/c/c: fórmula de Erlang Aproximaciones para las colas G/G/1 y G/G/c. TEMA 5: APLICACIONES DE LA PROGRAMACION LINEAL EN EL TRANSPORTE AEREO Fundamentos de programación lineal y principales resultados. Asignación de flota. Rotación de aviones. Asignación de tripulaciones. Planificación de turnos laborales. Diseño de una red de transporte de pasajeros. Asignación de puertas de embarque: el problema de asignación. Red de transporte de carga: el problema del transporte. Análisis de la eficiencia de los aeropuertos mediante el DEA. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Termodinámica (2560019) | 2 | SEMESTRAL | S01 Conceptos Iniciales S02 Principio Cero. Ecuaciones Térmicas de Estado S03 Primer Principio. Ecuaciones Energéticas de Estado S04 Segundo Principio S05 Entropía. Ecuaciones Entrópicas de Estado S06 Potenciales Termodinámicos S07 Exergía. Ecuaciones Exergéticas de Estado S08 Equilibrio y Estabilidad S09 Nociones sobre ciclos termodinámicos S10 Magnitudes Molares Parciales S11 Potencial Químico S12 Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición S13 Ecuaciones termodinámicas de mezclas S14 Ecuaciones termodinámicas de mezclas: Aplicaciones S15 Reacciones Químicas S16 Termodinámica de la Combustión | Capítulo 1. Presentación de la asignatura; Conceptos iniciales (1 semana) Capítulo 2. Principio Cero; Ecuaciones térmicas de estado (1 semana) Capítulo 3. Primer Principio; Ecuaciones energéticas de estado (1 semana) Capítulo 4. Segundo Principio; Ecuaciones entrópicas de estado (1.5 semana) Capítulo 5. Exergía (0.5 semanas) Capítulo 6. Nociones sobre ciclos termodinámicos de flujo (2 semanas) Capítulo 7. Magnitudes molares parciales ( 0.5 semanas) Capítulo 8. Potenciales termodinámicos (0.5 semana) Capítulo 9. Potencial químico; equilibrio y estabilidad en sistemas compuestos (1 semana) Capítulo 10. Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición (0.5 semanas) Capítulo 11. Mezclas de gases; mezclas de fases condensadas (1.5 semanas) Capítulo 12. Ecuaciones termodinámicas de mezclas: Aplicaciones. (0.5) Capítulo 13. Reacciones químicas (0.5 semana) Capítulo 14. Combustión (1.5 semana) Capítulo 15. Nociones sobre ciclos de potencia alternativos (0.5 semanas) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Cogeneración (2210042) | 4 | SEMESTRAL | Contenidos memoria de verificación: Sistemas de cogeneración basados en turbinas de vapor, turbinas de gas y motores alternativos. Análisis termoeconómico. Estructura de los contenidos L1 Contexto energético L2 Introducción a la cogeneración L3 Marco normativo L4 Cogeneración con turbina de vapor L5 Cogeneración con turbina de gas y ciclo combinado L6 Cogeneración con motores alternativos L7 Criterios de selección y tamaño de la planta de cogeneración L8 Aspectos económicos y gestión del impacto ambiental | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Fundamentos de Control Automático (2210012) | 2 | SEMESTRAL | Modelado e identificación de sistemas. Análisis de la respuesta temporal. Análisis de estabilidad. Principios y técnicas de control de sistemas y procesos. Diseño e implantación de sistemas de control básicos. Introducción a los Automatismos Logicos. | Clases teórico-prácticas: Tema 1. Introducción (1 hora 30 minutos) Tema 2. Representación y modelado de sistemas dinámicos (6 horas) 2.1. Señales y sistemas dinámicos 2.1.1.Señales y sistemas 2.1.2.Clasificación de señales 2.1.3.Tipos de señales 2.1.4.Concepto de Estado 2.1.5.Tipos de entradas 2.1.6.Clasificación de sistemas dinámicos 2.2. Modelado matemático de sistemas dinámicos 2.2.1.Modelado y error de modelado 2.2.2.Clasificación de los modelos 2.2.3.Descripción interna y externa 2.2.4.Modelado paramétrico de sistemas. Ejemplos. 2.2.5.Simulación de sistemas 2.3. Régimen permanente y transitorio. Característica estática de un sistema. 2.3.1.Régimen transitorio y permanente 2.3.2.Característica estática 2.4. Sistemas dinámicos lineales y no lineales 2.4.1.Principio de superposición 2.4.2.Modelos de sistemas lineales 2.4.3.Ganancia estática 2.5. Linealización 2.5.1.Punto de funcionamiento 2.5.2.Linealización de la característica estática 2.5.3.Linealización de sistemas dinámicos Tema 3. Representación de sistemas lineales. Transformada de Laplace. (4 horas 30 minutos) 3.1. Transformada de Laplace. Propiedades. 3.1.1. Definición de transformada de señales. Ejemplos 3.1.2.Definición de antitransformada. Ejemplos 3.1.3.Propiedades de la trasformada de Laplace 3.2. Transformada y antitransformada de señales 3.2.1.Cálculo de antitransformadas. 3.2.2.Relación de la transformada y la señal. Efecto de ceros y polos. 3.3. Función de transferencia 3.3.1.Caracterización de la respuesta de un sistema dinámico. 3.3.2.Respuesta libre y forzada. 3.3.3.Función de transferencia. 3.4. Interconexión de sistemas: diagramas de bloques. 3.4.1.Diagrama de bloques 3.4.2.Interconexión de bloques 3.4.3.Algebra de bloques 3.4.4.Descripción de un sistema en función de integradores y ganancias. Tema 4. Análisis de la respuesta temporal de los sistemas lineales (4 horas 30 minutos) 4.1. Respuesta temporal de los sistemas de primer orden 4.2. Respuesta temporal de los sistemas de segundo orden 4.3. Respuesta temporal de los sistemas lineales 4.4. Efecto de los ceros en la respuesta temporal 4.5. Estabilidad. Criterio de Routh-Hurwitz. Tema 5. Sistemas de control por realimentación (3 horas) 5.1. Control por realimentación y control en serie. 5.2. Problema de regulación y de seguimiento 5.3. Análisis de la respuesta en régimen permanente de sistemas realimentados 5.4. Análisis de la respuesta en régimen transitorio de sistemas realimentados Tema 6. Control PID (3 horas) 6.1. Control Proporcional, Integral y Derivativo 6.2. Diseño analítico de sistemas sencillos 6.3. Diseño por tablas Tema 7. Diseño de controladores PID mediante el lugar de las raíces (4 horas 30 minutos) 7.1. Elección de las acciones básicas 7.2. Diseño Tema 8. Análisis frecuencial de sistemas realimentados (4 horas 30 minutos) 8.1. Respuesta de un sistema a una señal sinusolidal 8.2. Representación frecuencial de un sistema. Diagrama de Bode 8.3. Análisis de estabilidad de sistemas realimentados: criterio simplificado de Nyquist 8.3. Diseño frecuencial de controladores proporcionales Tema 9. Introducción a los automatismos lógicos (6 horas) 9.1. Automatismos lógicos 9.2. Autómatas programables 9.3. Programación básica de autómatas programables. Nota: por compatibilidad con el calendario de prácticas, el tema 9 se impartirá antes del tema 8 Clases prácticas: Práctica 1. Introducción al Matlab/Simulink (2 horas 30 minutos) Práctica 2. Simulación de sistemas de segundo orden (2 horas 30 minutos) Práctica 3. Identificación experimental de modelos (2 horas 30 minutos) Práctica 4. Diseño de controladores en laboratorio (2 horas 30 minutos) Práctica 5. Implementación de un programa en un PLC (2 horas 30 minutos) El examen de cada convocatoria tendrá dos partes: un examen escrito y una sesión práctica. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Construcción de Aeropuertos III (1970067) | 4 | SEMESTRAL | Materiales de construcción. Diseño y construcción de elementos de edificios aeroportuarios. Normativa de la edificación. Tipología y soluciones de edificación en aeropuertos. Los bloques temáticos impartidos son: PARTE I: ACTUACIONES SOBRE EL TERRENO PARTE II: PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS PARTE III: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE EDIFICIOS AEROPORTUARIOS | Es una asignatura de intensificación, dirigida al desarrollo de temas específicos relativos al diseño y construcción de edificios aeroportuarios. Concretamente, la asignatura comprende tres bloques temáticos: - Actuaciones sobre el terreno (3 semanas) - Pavimentos aeroportuarios (2 semanas) - Diseño y construcción de elementos de edificios aeroportuarios (8 semanas) En el primer bloque se estudian las operaciones de movimiento de tierras. En el segundo se estudia el diseño cálculo y construcción de pavimentos. En el tercero se familiariza al alumno con las soluciones habitualmente adoptadas para los distintos subsistemas y elementos constructivos de los edificios aeroportuarios, además de su selección, dimensionado, construcción e integración con otros subsistemas y elementos. Además, se describe la tipología de edificios aeroportuarios explicando sus ventajas e inconvenientes, de manera que el alumno sea capaz de elegir las soluciones de diseño más funcionales y económicas. También se familiariza al alumno con la normativa de edificación del ámbito aeronáutico. PARTE I: ACTUACIONES SOBRE EL TERRENO 1. Movimiento de Tierras. Operaciones y Maquinaria PARTE II: PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS 1. Pavimentos y su Estructura 2. Capas de los Pavimentos 3. Diseño y construcción de pavimentos rígidos 4. Diseño y construcción de pavimentos flexibles PARTE III: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE EDIFICIOS AEROPORTUARIOS 1. Tipología de edificios aeroportuarios 2. Normativa de edificación 3. Entramados estructurales 4. Forjados 5. Cerramientos 6. Cubiertas 7. Otros elementos |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Automatización y Comunicaciones Industriales (1990071) | 4 | SEMESTRAL | - Introducción a la automatización. - Modelado y simulación de sistemas de eventos discretos. - Autómatas programables. - Buses de campo | El temario se desarrolla en 35 horas lectivas de 1h 10'' y cuatro prácticas de laboratorio de 2h 30'' Temario: - Tema 0: Presentación de la asignatura. 1h 10'. Se introducen los objetivos, bloques temáticos y metodología de evaluación de la asignatura, centrada en la automatización industrial y las comunicaciones en entornos productivos. Se destacan las competencias prácticas y el enfoque aplicado mediante prácticas y un trabajo de curso. - Tema 1: Introducción: 1h 10''. Se presenta el concepto de automatización industrial, sus tipos, estrategias y niveles, así como su integración en los sistemas de producción. Se introducen los sistemas CIM y la Industria 4.0 como evolución de la automatización hacia entornos inteligentes y conectados. - Tema 2: Modelado y automatismos: 2h 20''. Se estudian sistemas de eventos discretos mediante lógica combinacional y secuencial y diagramas de estado, abordando su modelado y diseño para la automatización de procesos industriales. Se introducen herramientas gráficas como grafos y cronogramas para representar comportamientos lógicos y temporales. - Tema 3: Autómatas programables: 1h 10''. Se analizan la arquitectura, funcionamiento cíclico y modos de programación de los PLCs, con especial énfasis en la norma IEC 61131-3 y los lenguajes estándar utilizados en la industria. Se abordan también sus tareas, módulos de E/S y capacidades de comunicación industrial. - Tema 4: LD : 4h 40''. Se introduce el lenguaje Ladder (LD) como herramienta gráfica para la programación de PLCs, abordando contactos, bobinas, flancos, temporizadores y su representación en Codesys. Se ejemplifica su aplicación en sistemas combinacionales y secuenciales mediante diagramas y cronogramas. - Tema 5: SFC: 5h 50''. Se introduce el uso de redes de Petri y GRAFCET para modelar y programar procesos secuenciales, incluyendo sincronización, procesos alternativos y recursos compartidos. Se estudian transiciones temporizadas, contadores, división en subsistemas y ejemplos prácticos complejos. - Tema 6: ST: 5h 50''. Se introduce el lenguaje ST como alternativa textual para la programación de PLCs, adecuado para gestionar variables no booleanas y estructuras complejas como vectores, bucles y condiciones. Se ejemplifican contadores, operadores y su integración con SFC y redes de Petri en Codesys. - Tema 7: Modularización y programación de FBs: 2h 10''. Se aborda el diseño modular de programas en PLCs mediante bloques funcionales, promoviendo la reutilización de código y la reducción de costes. Se estudia la creación, instanciación y uso de funciones y FBs según la norma IEC 61131, incluyendo su implementación en LD y ST. - Tema 8: Modos de operación y guía Gemma: 5h 50''. Se estudia la metodología GEMMA para definir modos de funcionamiento, parada y fallo en sistemas automatizados, y su transición entre ellos mediante redes de Petri o GRAFCET. Se analizan estrategias de coordinación entre modos (manual, automático, emergencia) e implementación estructurada en Codesys. - Tema 9: comunicaciones industriales: 2h 20''. Se introducen los fundamentos de comunicación digital en sistemas automatizados, incluyendo modelos OSI y arquitecturas industriales. Se analizan protocolos industriales como Modbus, Profibus y Ethernet/IP, destacando sus características, topologías y aplicación en redes de automatización. - Tema 10: OPC: 2h 20''. Se estudian los estándares OPC clásicos y OPC UA para interoperabilidad entre dispositivos industriales, destacando su evolución, arquitecturas, y modos de acceso a datos en tiempo real, históricos y de eventos. Se ilustran ejemplos prácticos de conexión mediante Matlab y configuración en CODESYS. Practicas: - Practica 1: Automatización de una clasificadora de cajas. El alumno aprende a usar EcoStruxure Control Expert con autómatas M340 para programar en lenguaje LD una planta virtual de clasificación de cajas basada en sensores y actuadores. La práctica incluye configuración, carga y depuración del programa, resolviendo problemas de lógica combinacional y secuencial. - Practica 2: Automatización de una planta de pintura con SFC. El alumno programa en lenguaje SFC un sistema de mezcla por lotes de pinturas primarias mediante grafcet, sensores y actuadores sobre la plataforma M340. Se trabaja con estructuras secuenciales, lógica de control y validación de condiciones de disponibilidad de materias primas. - Practica 3: Automatización de una planta de carga de palés. El alumno programa en el autómata M340 una planta simulada que carga palés con cajas en ciclos automáticos, gestionando sensores, actuadores y modos de operación. Se incorporan mejoras opcionales como la selección dinámica del número de niveles por palé mediante pulsadores. - Practica 4: Comunicación entre PLCs mediante Modbus/TCP-IP. El alumno configura una red Modbus/TCP-IP para intercambiar datos entre dos autómatas M340, aplicándolo al control de un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de cajas. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Química de los Materiales (2250010) | 1 | ANUAL | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN. ESTEQUIOMETRÍA Planteamiento de la Química General. Orígenes de la teoría atómica. El átomo de Dalton. El sistema periódico. Configuraciones electrónicas. Propiedades periódicas. Concepto de mol. La ecuación química. Reactivo limitante y rendimiento. Estequiometría en la industria. Balances de materia CAPITULO II. EQUILIBRIOS EN SOLUCIÓN ACUOSA TEMA 2. SOLUBILIDAD Y PRECIPITACIÓN Solubilidad y producto de solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad. Cálculo de concentraciones. Precipitación fraccionada. TEMA 3. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Conceptos de ácido y base. Carácter ácido. Actuación del agua. pH. Fuerza del par: intervalos de predominio y pH. Cálculo de concentraciones. Volumetrías de neutralización. TEMA 4. EQUILIBRIOS REDOX Potencial normal de reducción. Serie electroquímica. Ecuación de Nernst. Potencial normal y constante de equilibrio. Cálculo de concentraciones en equilibrios redox. CAPÍTULO III. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES TEMA 5. ESTRUCTURA ÍNTIMA DE LOS MATERIALES Relación entre estructura interna y propiedades. Las fuerzas interatómicas. Enlaces y tipos de materiales. Orden y desorden. Celdilla elemental y sistemas cristalinos. Notación cristalográfica. Índices de Miller. Características de una estructura cristalina. TEMA 6. MATERIALES METÁLICOS Estructuras cristalinas de los metales. Apilamiento de planos. Deformabilidad. Sistemas de deslizamiento. Soluciones sólidas y aleaciones metálicas. Reglas de Hume-Rothery. Vidrios metálicos. TEMA 7. MATERIALES CERAMICOS Compuestos iónicos. Estructura del diamante. Soluciones sólidas cerámicas. Silicatos. Vidrios cerámicos. TEMA 8. MATERIALES MOLECULARES Introducción. Soluciones líquidas moleculares. Cristales líquidos. Geles moleculares. Las formas moleculares del carbono. TEMA 9. MATERIALES POLIMÉRICOS Definición de polímero. La polimerización. Grado de polimerización. Peso molecular medio. Tipos de polímeros. Termoplásticos. Elastómeros. Termoestables. Soluciones sólidas poliméricas. Aditivos. Polímeros no convencionales. TEMA 10. IMPERFECIONES CRISTALINAS Clasificación de los defectos. Defectos volumétricos, superficiales, lineales y puntuales. Difusión. Deformación de metales. CAPÍTULO IV. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES. TEMA 11. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO Concepto de sistema, componentes, fases y constituyentes. Regla de las fases. Diagramas unarios, binarios y ternarios. Regla de la palanca. Concepto de transformación invariante. Transformación eutéctica, eutectoide, peritéctica y peritectoide. Diagramas con solubilidad total en estado líquido y sólido. Diagramas con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. Diagramas con solubilidad total en estado líquido y parcial en estado sólido. TEMA 12. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE INTERÉS TECNOLÓGICO ¿ ACEROS Y FUNDICIONES Diagrama de fases de la aleación Fe-C. Aceros y fundiciones. Fases y microconstituyentes. Propiedades. Tratamientos térmicos de los aceros: recocido, normalizado y temple. Principales sistemas de aluminio. CAPÍTULO V. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES TEMA 13. PROPIEDADES MECANICAS Introducción. Deformación elástica: Elasticidad, límite elástico. Deformación plástica: resistencia, ductilidad. Tenacidad. Resistencia al impacto. Dureza. TEMA 14. PROPIEDADES TERMICAS Conductividad calorífica. Dilatación. Mecanismos de conducción del calor. Tensiones mecánicas inducidas por el calor. TEMA 15. PROPIEDADES QUÍMICAS Corrosión de materiales metálicos. Consideraciones electroquímicas. Cinética de la corrosión. Formas de corrosión. Prevención de la corrosión. Corrosión de materiales cerámicos, Degradación de materiales poliméricos. | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN. ESTEQUIOMETRÍA Planteamiento de la Química General. Orígenes de la teoría atómica. El átomo de Dalton. El sistema periódico. Configuraciones electrónicas. Propiedades periódicas. Concepto de mol. La ecuación química. Reactivo limitante y rendimiento. Estequiometría en la industria. Balances de materia CAPITULO II. EQUILIBRIOS EN SOLUCIÓN ACUOSA TEMA 2. SOLUBILIDAD Y PRECIPITACIÓN Solubilidad y producto de solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad. Cálculo de concentraciones. Precipitación fraccionada. TEMA 3. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Conceptos de ácido y base. Carácter ácido. Actuación del agua. pH. Fuerza del par: intervalos de predominio y pH. Cálculo de concentraciones. Volumetrías de neutralización. TEMA 4. EQUILIBRIOS REDOX Potencial normal de reducción. Serie electroquímica. Ecuación de Nernst. Potencial normal y constante de equilibrio. Cálculo de concentraciones en equilibrios redox. CAPÍTULO III. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES TEMA 5. ESTRUCTURA ÍNTIMA DE LOS MATERIALES Relación entre estructura interna y propiedades. Las fuerzas interatómicas. Enlaces y tipos de materiales. Orden y desorden. Celdilla elemental y sistemas cristalinos. Notación cristalográfica. Índices de Miller. Características de una estructura cristalina. TEMA 6. MATERIALES METÁLICOS Estructuras cristalinas de los metales. Apilamiento de planos. Deformabilidad. Sistemas de deslizamiento. Soluciones sólidas y aleaciones metálicas. Reglas de Hume-Rothery. Vidrios metálicos. TEMA 7. MATERIALES CERAMICOS Compuestos iónicos. Estructura del diamante. Soluciones sólidas cerámicas. Silicatos. Vidrios cerámicos. TEMA 8. MATERIALES MOLECULARES Introducción. Soluciones líquidas moleculares. Cristales líquidos. Geles moleculares. Las formas moleculares del carbono. TEMA 9. MATERIALES POLIMÉRICOS Definición de polímero. La polimerización. Grado de polimerización. Peso molecular medio. Tipos de polímeros. Termoplásticos. Elastómeros. Termoestables. Soluciones sólidas poliméricas. Aditivos. Polímeros no convencionales. TEMA 10. IMPERFECIONES CRISTALINAS Clasificación de los defectos. Defectos volumétricos, superficiales, lineales y puntuales. Difusión. Deformación de metales. CAPÍTULO IV. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES. TEMA 11. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO Concepto de sistema, componentes, fases y constituyentes. Regla de las fases. Diagramas unarios, binarios y ternarios. Regla de la palanca. Concepto de transformación invariante. Transformación eutéctica, eutectoide, peritéctica y peritectoide. Diagramas con solubilidad total en estado líquido y sólido. Diagramas con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. Diagramas con solubilidad total en estado líquido y parcial en estado sólido. TEMA 12. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE INTERÉS TECNOLÓGICO. ACEROS Y FUNDICIONES Diagrama de fases de la aleación Fe-C. Aceros y fundiciones. Fases y microconstituyentes. Propiedades. Tratamientos térmicos de los aceros: recocido, normalizado y temple. Principales sistemas de aluminio. CAPÍTULO V. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES TEMA 13. PROPIEDADES MECANICAS Introducción. Deformación elástica: Elasticidad, límite elástico. Deformación plástica: resistencia, ductilidad. Tenacidad. Resistencia al impacto. Dureza. TEMA 14. PROPIEDADES TERMICAS Conductividad calorífica. Dilatación. Mecanismos de conducción del calor. Tensiones mecánicas inducidas por el calor. TEMA 15. PROPIEDADES QUÍMICAS Corrosión de materiales metálicos. Consideraciones electroquímicas. Cinética de la corrosión. Formas de corrosión. Prevención de la corrosión. Corrosión de materiales cerámicos, Degradación de materiales poliméricos. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Sistemas Electrónicos para Automatización (2280052) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas electronicos para la automatización y el control. Sistemas embebidos. | Temas de teoría (25h) Tema 1: Introducción a los Sistemas Electrónicos para Automatización (1h) -Necesidades de un SEPA -Arquitectura e implementación de un SEPA Tema 2: Sensores analógicos y digitales y Circuitos de acondicionamiento (1.5h) -Sensores analógicos y sistemas de adaptación -Sensores digitales integrados Tema 3. Sistemas procesadores para la automatización (2h) -Microcontroladores ARM. Familia Cortex M4F y características -Familia Tiva TM4C de Texas Instruments -Otros microcontroladores similares Tema 4: Periféricos del microcontrolador TM4C1294 (4h) -Pines de E/S -Temporizadores y pwm -Convertidor A/D -Puertos de comunicación -USB -Ethernet Tema 5: Interfaces HMI. (1h) - Pantallas táctiles - el controlador EVE FT800 Tema 6: La pantalla VM800 (0.5h) -Definición y manejo -Librerías de programación -Diseño de HMI's basados en la VM800 Tema 7. El Sensor Boosterpack (0.5h) -Sensores disponibles -Programación de aplicaciones con el Sensors Boosterpack Tema 8 Tipos de Accionamientos eléctricos: (1h) - Relés y Contactores. - Motor de corriente continua. - Motor de corriente alterna asíncrono y síncrono. - Variadores de velocidad: Regulación de Par y de Velocidad. - Motor paso a paso. - Servomotores, brushless DC y AC. - Controladores de posición. Tema 9: Sistemas Operativos en tiempo real (1h) -Implementación de una aplicación usando TI-RTOS Tema 10: Arquitectura de Microprocesadores actuales. (2h) - Revisión de arquitecturas clásicas - Concepto de Pipeline - Memorias Caché Tema 11: FPGAs para automatización (2.5h) - FPGAs como System-on-Chip - El 'Design Gap' - Soft processors y diseño con IP-cores - Buses para microprocesadores empotrados Tema 12: El procesador neoRV32 (3h) - Arquitectura - Buses - Configuración - Herramientas para implementación hardware y compilación software - Periféricos personalizados por el usuario Tema 13: Arquitecturas de microprocesadores avanzadas (2.5h) - Sistemas multiprocesador - Procesadores superescalares - Super-pipeline - Procesadores VLIW Tema 14: Alternativas en soft processors (2.5h) - Otros microprocesadores - Alternativas libres en diseño FPGA - Microcontroladores soft-core Prácticas de laboratorio (20h) Prácticas de sistemas basados en Microcontrolador: Práctica 1: Manejo del sistema TIVA TM4C1294 Connected Launchpad (2h) - Generación de un proyecto en CCS - Manejo de pines de E/S y diseño de sistemas automáticos basados en máquinas de estado Práctica 2: Diseño de un sistema automático (2h) - Manejo de pines, timers, servos. - Diseño de un sistema completo con supervisión remota Práctica 3: Diseño de una interfaz HID con una pantalla táctil (2h) - Manejo de la pantalla táctil - Diseño de sistemas en tiempo real con pantalla Práctica 4: Uso de sensores digitales (2h) - Manejo de sensores ambientales y de posición -Diseño de interfaz para sensores Práctica 5: Manejo del GUI composer (2h) - Diseño de interfaces remotas HTML5 basadas en GUI composer. Prácticas de FPGAs para automatización (10h): Práctica 1: Manejo de las herramientas y toma de contacto con el procesador neorv32 (2h) Descripción: - Toma de contacto con el microprocesador neorv32 - Realización de una implementación básica del procesador neorv32, incluyendo hardware y software - Configuración de la FPGA con la implementación realizada - Comprobación de que el microprocesador funciona correctamente - Descarga de programas en el microprocesador usando el bootloader - Realización de pequeñas modificaciones sobre el software - Práctica 2: Control de un teclado numérico utilizando GPIO (2h) Descripción: - Realización de pequeñas modificaciones sobre el diseño hardware - Manejo del GPIO por software - Realización del control por software de un hardware externo - Práctica 3: Creación de periféricos personalizados en VHDL (2h) Descripción: - Conexión de periféricos al interfaz Wishbone del procesador - Comunicación por software con periféricos Wishbone, tanto en lectura como en escritura - Práctica 4: Trabajo libre y ampliaciones (2h) Descripción: - Trabajo libre del alumno - Ampliaciones del System-on-Chip - Selección y uso de nuevos periféricos de entre los disponibles en el procesador neorv32 - Selección y uso de componentes hardware externos de entre los proporcionados por el profesor - Desarrollo y pruebas de periféricos personalizados adicionales - Práctica 5: Presentaciones de los System-on-Chip desarrollados (2h) Descripción: - Realización de demostración práctica del System-on-Chip desarrollado - Defensa con turno de preguntas |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas de Ayuda a la Navegación (1970061) | 4 | SEMESTRAL | Radar. Sistemas de Ayuda a la Navegación aérea, infraestructura de control del tráfico aéreo. | Capítulo 1 Introducción a la Navegación: 3h Capítulo 2 Radar: 10h Capítulo 3: Radionavegación: 10h Capítulo 4: Inercial: 7h Práctica 1: Diseño esquemático 5h Práctica 2: Simulación y Caracterización 5h Práctica 3: Puesta en marcha y documentación 5h |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Tecnología de Materiales de Construcción (2250020) | 2 | SEMESTRAL | - Propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales de construcción. - Tecnología de los materiales usados en construcción y de sus productos básicos: pétreos, cerámicos, conglomerantes hidráulicos, hormigón, madera, metálicos, poliméricos, bituminosos, vítreos y compuestos. - Caracterización y control de calidad. - Ciclo de vida de los materiales de construcción. - Laboratorio de materiales de construcción. | ------------------------------ Bloque I: Ciencia, tecnología y propiedades en servicio de materiales de construcción ------------------------------------ UNIDAD 01: PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN INGENIERÍA CIVIL 1. MATERIALES CERÁMICOS y MAT. COMPUESTOS BASADOS EN CERÁMICOS (2 CLASES) 2. MATERIALES METÁLICOS (5 CLASES) 2.1 ALEACIONES FÉRREAS 2.1.0 ASPECTOS GENERALES 2.1.1 ACEROS AL C Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS 2.1.2 ACEROS ALEADOS 2.1.3 FUNDICIONES FÉRREAS 2.2 ALEACIONES NO FÉRREAS 2.2.1 METALES PESADOS: 1) ALEACIONES BASE COBRE y 2) ALEACIONES BASE NIQUEL 2.1.3 METALES LIGEROS: 1) ALEACIONES BASE AL y 2) ALEACIONES BASE TITANIO 3. MATERIALES POLIMÉRICOS. LA MADERA (1 CLASE) UNIDAD 02: TÉCNICAS DE CONFORMADO DE MATERIALES (1 CLASE) 1. CONFORMADO SIN PÉRDIDA DE MATERIAL. DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y MOLDEO 2. CONFORMADO POR UNIÓN: UNIONES FIJAS (SOLDADURA y ADHESIVOS) y UNIONES DESMONTABLES 3. CONFORMADO POR ELIMINACIÓN DE MATERIAL. TÉCNICAS DE MECANIZADO UNIDAD 03: COMPORTAMIENTO EN SERVICIO (5 CLASES) 1. CORROSIÓN HÚMEDA Y MÉTODOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 2. COMPORTAMIENTO FRENTE A TERMPERATURAS EXTREMAS: FRAGILIZACIÓN y TERMOFLUENCIA 3. FRACTURA FRÁGIL: TENACIDAD DE FRACTURA y DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 4. COMPORTAMIENTO FRENTE A CARGAS CÍCLICAS: FATIGA. PRÁCTICAS DE LABORATORIO (Obligatorias para aprobar la asignatura) 1. ENSAYO DE TRACCIÓN. COMPORTAMIENTO DE METALES Y POLÍMEROS. ANÁLISIS DE RESUTADOS APLICADO A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 2. ENSAYO DE IMPACTO O RESILIENCIA. MÉTODO DEL PÉNDULO CHARPY 3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. DETECCIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES E INTERNOS 4. ANÁLISIS DE CASOS DE FALLO DE MATERIALES. ------------------------------ Bloque II: Áridos, hormigón y productos bituminosos------------------------------------ TEORÍA: 1. Áridos. Propiedades de los áridos. Áridos para hormigón, capas granulares y mezclas bituminosas (3 CLASES) 2. Conglomerantes y aglomerantes: cemento y ligante (3 CLASES) 3. Propiedades del hormigón fresco y del hormigón endurecido. Resolución de problemas de Dosificación del Hormigón por dos métodos (4 CLASES) 4. Mezclas Bituminosas. Resolución de problemas de Dosificación de Mezclas Bituminosas (3 CLASES) PRÁCTICAS DE LABORATORIO (Obligatorias asistencia para aprobar la asignatura) Desarrollo de 3 prácticas de laboratorio destinadas a la caracterización de los materiales enseñados a lo largo de la asignatura. PRÁCTICA DE CAMPO (Opcional) Visita a empresa relacionada con la fabricación, uso o control en obra de los materiales de construcción. |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Aplicación de Métodos Computacionales al Diseño Mecánico (51550001) | 1 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques: A. DINÁMICA: que abarca los objetivos 5) y 6). B. PLASTICIDAD: que incluye el objetivo 3). C. MECÁNICA DE LA FRACTURA Y FATIGA: que comprende los objetivos 1), 2) y 4). D. CONTACTO: que considera el objetivo 7). | Cada uno de los bloques tendrá una duración de 10 h de clase. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Responsabilidad Social Corporativa y Ética Medio Ambiental (DIS) (52210038) | 1 | SEMESTRAL | Misión y visión empresarial. Estrategias para la responsabilidad social corporativa. Ética ambiental. | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Duración: 12 sesiones Estructura: 2 bloques Bloque 1: EMPRENDIMIENTO SOCIAL CORPORATIVO. Corporate Social Entrepreneurship (CSE) Sesión introductoria. Presentación general del curso y su enfoque interdisciplinal. Introducción al ecosistema emprendedor. Relación entre ingeniería, emprendimiento y sostenibilidad. Introducción al modelo Lean Startup y al concepto de RSC Fundamentos de Lean Startup. Metodología Lean Startup. Diferencia con modelos tradicionales de negocio. Canvas de modelo de negocio Validación de ideas y entrevistas a clientes. Desarrollo de la propuesta de valor. Hipótesis y validación. Customer Discovery y entrevistas efectivas Prototipado rápido y producto mínimo viable (MVP). Qué es un MVP. Estrategias de prototipado rápido. Testeo de soluciones Métricas y mejora continua. Métricas accionables vs. Vanidosas. Pivotar o perseverar. Aprendizaje validado Presentación de Proyectos de Emprendimiento. Presentación en grupo de proyectos desarrollados. Feedback del profesorado y los compañeros. Conclusiones de la fase de emprendimiento Bloque 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Marco normativo y fundamentos de RSC. Concepto de RSC. Normas y marcos: ISO 26000, Pacto Mundial, GRI, EFQM, Agenda 2030, SA8000, ISO 14001, ISO 45001. Dimensiones de la excelencia empresarial. Memorias de sostenibilidad: estructura, contenido y obligatoriedad según la Ley 11/2018. Implicaciones fiscales del ahorro y de la inversión en sostenibilidad (incentivos fiscales, deducciones, bonificaciones) Evaluación y auditorías en RSC. Herramientas de diagnóstico. Indicadores de RSC. Sistemas de auditoría interna y externa Práctica: Contacto con empresa y evaluación real. Contacto con una empresa real o simulada. Aplicación de diagnóstico RSC. Identificación de áreas de mejora Elaboración de informe ejecutivo y plan de mejora. Redacción del informe. Propuestas de mejora realistas y sostenibles. Preparación para presentación final Presentación final de proyectos de RSC. Exposición de informes ejecutivos. Rondas de preguntas. Valoración conjunta y cierre del curso ÉTICA MEDIOAMBIENTAL Duración: 12 sesiones Estructura: 1 bloque Introducción. La conservación de la naturaleza: de la manifestación bucólica a la exigencia de las normas. Ética Medioambiental en la Gestión Ambiental en el ámbito de la Administración Pública: UE, España, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Ética Medioambiental en la Gestión Ambiental en la Empresa: la autorización administrativa ambiental y el seguimiento de impactos ambientales. Ética Medioambiental en los Sistemas de Gestión Medioambiental: configuración y Declaración Medioambiental. Responsabilidad Medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Ámbito administrativo, civil y penal. Los Informes de Sostenibilidad. Requisitos generales y ámbitos sectoriales: cambio climático, contaminación, recursos hídricos y marinos, biodiversidad y ecosistemas, uso de recursos y economía circular. La Due Diligence Ambiental: diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Tecnología Energética (2210028) | 3 | SEMESTRAL | I. Generalidades sobre tecnología energética. II. Tecnología de la transferencia térmica: Equipos de intercambio. III. Fluidos caloportadores. IV. Tecnología de la producción frigorífica. | 1. PRESENTACIÓN. 2. INTERCAMBIADORES DE CALOR. 3. FLUIDOS CALOPORTADORES. 4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Optoelectrónica (2280065) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE I. Interacción luz-materia. Tema 1: Interacción luz-materia en medios dieléctricos. (3 horas). Tema 2: Interacción luz-materia en medios semiconductores. (6 horas). BLOQUE II. Dispositivos emisores de luz. Tema 3: Láseres de niveles discretos. (3 horas). Tema 4: Láseres semiconductores. (4 horas). BLOQUE III. Dispositivos detectores de luz. Tema 5: Fotodetectores PIN y APD. Optoacopladores. (3 horas). BLOQUE IV. Dispositivos de captura de imágenes. Tema 6: Cámaras CCD y CMOS. ( 6 horas). BLOQUE V. Dispositivos de reproducción de imágenes. Tema 7: Física de cristales líquidos. (3 horas). Tema 8: Pantallas LCD-TFT. (3 horas). Tema 9: Física de LEDs orgánicos. (3 horas). Tema 10: Pantallas OLED. (3 horas). BLOQUE VI. Procesamiento óptico de señales. Tema 11: Filtros ópticos. (6 horas). | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Tecnologías Radio 5G y de Nueva Generación (52040013) | 1 | SEMESTRAL | Elementos HW y Arquitectura Radio Tx y Rx. Planificación Radio. Gestión del Espectro. Sistemas de comunicaciones móviles. Comunicaciones vía Satélite. Radar. Sistemas de radionavegación y de posicionamiento. | Bloque 1. Visión general de los sistemas 5G (aproximadamente 4,5 horas) Bloque 2. Parámetros y características de los sistemas de radiocomunicación (aproximadamente 4,5 horas) Bloque 3. Sistemas de antenas inteligentes para 5G (aproximadamente 8 horas) Práctica 1. Diseño y simulación de sistemas de antenas inteligentes (1,5 horas) Bloque 4. Interfaz radio 5G (aproximadamente 4,5 horas) Práctica 2. Generación y medida de formas de onda 5G-NR (1,5 horas) Bloque 5. Planificación de sistemas de radiocomunicación (aproximadamente 3 horas) Práctica 3. Planificación radio 5G con HTZ communications (3 horas) Bloque 6. Subsistemas de radiofrecuencia (aproximadamente 4,5 horas) Práctica 4. Diseño asistido por ordenador de subsistemas de radiofrecuencia (2 horas) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Sistemas Electrónicos (2280026) | 3 | SEMESTRAL | Microprocesadores, microcontroladores y periféricos. Sistemas microprocesadores y DSPs. Dispositivos programables, incluyendo FPGAs | Bloque 1 Tema 1. Estructura de un diseño VHDL. (2.5h) 1.1 Introducción y ejemplo simple 1.2 La sección ENTITY 1.3 La sección LIBRARY 1.4 La sección ARCHITECTURE 1.5 La sección CONFIGURATION Tema 2. Descripción de funcionalidad. (1.5h) 2.1 Introducción/Repaso 2.2 Concepto de concurrencia 2.3 Procesos 2.4 Diseño de circuitos combinacionales 2.4.1. Sentencias concurrentes 2.4.2. Descripción mediante procesos Tema 3. Diseño de circuitos síncronos. (1.5h) 3.1 Descripción en dos procesos 3.2 Definición de nuevos tipos de datos 3.3 Máquinas de estados 3.4 Atributos Tema 4. Simulación en VHDL y ejemplos. (1.75h) 4.1. Generación de un testbench. 4.2. Ejemplos. Tema 5. Dispositivos Lógicos Programables. (2.5h) 5.1. Introducción 5.2. Dispositivos lógicos programables de baja capacidad 5.2.1. PLA (Programable Logic Array) 5.2.2. PAL (Programable Array Logic) y GAL (Generic Array Logic) 5.3. Dispositivos lógicos programables de alta capacidad 5.3.1. CPLD 5.3.2. FPGA 5.4. Programación de PLDs 5.4.1. PAL 5.4.2. CPLD y FPGAs Seminario: Introducción al ISE de Xilinx (2.75h) Bloque 2: Sistemas basados en microprocesador Tema 6. Introducción a los sistemas microprocesadores (3h) 6.1. Arquitecturas de un sistema microprocesador 6.2. Concepto de bus de datos y direcciones 6.3. La CPU y sus registros principales 6.4. DSP, microprocesadores y microcontroladores Tema 7. Microcontroladores de la familia MSP430 de Texas Instruments (1.5h) 7.1. Características principales. 7.2. El microcontrolador MSP430G2553. Arquitectura interna y periféricos Tema 8. Programación de microcontroladores en C usando Code Composer (1.5h) 8.1 Consideraciones generales 8.2 Cuestiones específicas para microcontroladores 8.3 El Code Composer Studio Tema 9. Estudio y programación de los periféricos (6.5h) 9.1 Puertos de E/S 9.2 Temporizadores internos. 9.3 Puertos de comunicación (SPI, I2C, UART) 9.4 Periféricos analógicos 9.5 Características especiales (bajo consumo, entradas capacitivas) PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA: Bloque 1: Práctica 1: Control de display 7 segmentos (2h) Práctica 2: Driver VGA (2h) Práctica 3: Puerto serie (2h) Práctica 4: Diseño del juego completo (2h) Práctica 5: presentación de los trabajos (2h) Bloque 2: Práctica 1: Introducción a la programación del microcontrolador (2h) Práctica 2: Manejo de los Timers (2h) Práctica 3: Manejo del Educational Boosterpack. Control de un semáforo inteligente (2h) Práctica 4: Manejo de la pantalla gráfica por SPI (2h) Práctica 5: Programación y uso de los ADC y sensores de la placa (2h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Ciencia y Tecnología de Materiales Aeroespaciales (1970013) | 2 | SEMESTRAL | - Relación estructura-propiedades de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos. - Conceptos relativos a difusión, cambios de fase, diagramas de equilibrio y tratamientos. - Propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas. - Nociones de comportamiento. - Aleaciones de materiales aeroespaciales. | Tema 1. Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Materiales BLOQUE I. LA ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES Tema 2. El ordenamiento atómico de los materiales Tema 3. La estructura interna de los metales Tema 4. La estructura interna de las cerámicas Tema 5. La estructura interna de los materiales moleculares Tema 6. Imperfecciones cristalinas Tema 7. La estructura interna de los polímeros BLOQUE II. LA ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES Tema 8. Transformaciones de fase Tema 9. Diagramas de equilibrio. Ejemplos de diagramas para el sector aeroespacial Tema 10. Aspectos de no equilibrio Tema 11. Mecanismos de endurecimiento BLOQUE III. COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE LOS MATERIALES. APLICACIÓN AEROESPACIAL Tema 12. Propiedades mecánicas Tema 13. Comportamiento en servicio Tema 14. Propiedades funcionales de los materiales requeridas en el sector aeroespacial BLOQUE IV. DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES APLICADO AL SECTOR AEROESPACIAL Tema 15. Aleaciones aeroespaciales: aceros Tema 16. Aleaciones aeroespaciales: aleaciones ligeras y otras aleaciones de interés Tema 17. Materiales compuestos. Propiedades y aplicaciones al sector aeroespacial Tema 18. Fenómenos de oxidación, corrosión y degradación Clases Teórico/Prácticas: La asignatura, impartida durante el primer cuatrimestre, dispone para su desarrollo de 4 horas 30 minutos semanales, de las cuales se destinan 3 horas a clases de teoría y las restantes 1,5 horas a clases de problemas. Metodología: Exposición en aula mediante presentaciones audiovisuales. Recursos multimedia y visores 3D. Se podrá utilizar la metodología de tutorías on-line Prácticas de Laboratorio: Tres prácticas de laboratorio de dos horas y media de duración cada una: Práctica 1 (2,5 horas) - Corrosión. (Laboratorio) - Ensayo Tracción y Charpy. (Laboratorio) Práctica 2 (2,5 horas) - Medidas de dureza. (Laboratorio) - Selección de materiales. (Aula informática) Práctica 3 (2,5 horas) - Preparación metalográfica. (Laboratorio) - Metalografía: aceros y aleaciones ligeras. (Laboratorio) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Métodos de Optimización (2270048) | 4 | SEMESTRAL | Optimización multicriterio. Optimización no lineal. Métodos de optimización con incertidumbre en los datos. Aplicación al modelado y resolución de problemas en Ingeniería de Organización | La asignatura consta de 5 módulos. El objetivo en todos ellos es que el alumno conozca y sepa aplicar las correspondientes herramientas. La metodología consiste en primero explicar la teoría y luego ver ejemplos de problemas y aplicaciones prácticas. En los tres primeros módulos se utilizan herramientas informáticas para resolver los problemas. Dichas herramientas son: Excel y EMS para el módulo de DEA Gambit, Game Theory Explorer (GTE) y LINGO para el módulo de Teoría de Juegos Excel y Visual Promethee para el módulo de Decisión multicrtiterio Para los módulos 4 y 5 (Metaheurísticas y Optimización multiobjetivo/Programación por metas) el trabajo práctico consiste en buscar, entender y explicar un artículo científico (preferentemente en inglés) que describa una aplicación real de estos métodos de optimización. La explicación del artículo será tanto por escrito (redactando la memoria correspondiente) como oralmente (mediante una grabación explicativa de unos 10'-15' que se subirá a la EV). Respecto a la secuenciación temporal de contenidos: Módulo 1 Tema 1: Análisis por Envoltura de Datos (DEA) (7 clases) Módulo 2: Tema 2: Juegos estáticos con información completa (8 clases) Módulo 3: Tema 3: Toma de decisiones multicriterio: TOPSIS. (1 clase) Tema 4: Toma de decisiones multicriterio: Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) (3 clases) Tema 5: Toma de decisiones multicriterio: Promethee (3 clases) Módulo 4: Tema 6: Metaheurísticas basadas en vecindad (5 clases) Tema 7: Metaheurísticas basadas en población (5 clases) Módulo 5: Tema 8: Métodos de optimización multiobjetivo (6 clases) Tema 9: Programación por metas (3 clases) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica de Máquinas y Vibraciones (1970038) | 3 | SEMESTRAL | Esquematización cinemática máquinas y mecanismos. Introducción a la cinemática y dinámica de máquinas. Elementos de máquinas. Vibraciones mecánicas. | Objetivos: Entender el comportamiento de los mecanismos y máquinas. Analizar y modelar el comportamiento de mecanismos sencillos. Entender el comportamiento vibratorio de los sistemas mecánicos. Aplicar los conocimientos a problemas sencillos, especialmente en el marco de la ingeniería aeroespacial. Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos: 1. Introducción a la Teoría de Máquinas y Mecanismos (4.5 horas) 1.1. Introducción 1.2. Definiciones 1.3. Esquematización 2. Cinemática de Máquinas y Mecanismos (3 horas) 2.1. Introducción 2.2. Análisis de velocidades y aceleraciones mediante el método de las velocidades y aceleraciones relativas 3. Dinámica de Máquinas y Mecanismos (3 horas) 3.1. Introducción 3.2. Análisis de fuerzas, Problema Inverso 3.3. Análisis de Movimientos, Problema Directo 4. Introducción a las vibraciones mecánicas. (1.5 horas) 4.1. El fenómeno vibratorio en sistemas mecánicos. 4.2. Conceptos básicos. 4.3. Parámetros mecánicos asociados a las vibraciones. 5. Introducción a las vibraciones en sistemas de un grado de libertad. (3 horas) 5.1. Ecuación del movimiento de sistemas de un grado de libertad 5.2. Linealización de la ecuación del movimiento. 5.3. Efecto del peso en la ecuación del movimiento. 5.4. Respuesta en vibración libre sin amortiguamiento de sistemas de 1gdl. 6. Diversos métodos para plantear la ecuación del movimiento (1.5 horas) 6.1. Métodos para el planteamiento de la ecuación del movimiento. 6.1.1. Aplicación del principio de los trabajos virtuales. Coordenadas generalizadas. 6.1.2. Ecuaciones de Lagrange. 6.1.3. Determinación de la frecuencia natural mediante planteamientos energéticos. 6.2. Efecto de la masa del miembro elástico. 6.3. Aproximación de sistemas continuos mediante sistemas de 1 gdl. 7. Vibraciones libres de sistemas de un grado de libertad. (4.5 horas) 7.1. Introducción. 7.2. Respuesta en vibración libre de sistemas de un grado de libertad. 7.3. Decremento logarítmico. 7.4. Energía disipada por el amortiguamiento. 7.5. Amortiguamiento histerético. 7.6. Respuesta en vibración libre de sistemas con amortiguamiento seco o de Coulomb. 8. Vibraciones forzadas con excitación armónica. (6 horas) 8.1. Introducción. 8.2. Respuesta a una función senoidal. Función de respuesta en frecuencia. 8.3. Análisis de la curva FDC/?. 8.4. Vibraciones debidas a movimiento de la base. 8.5. Vibraciones causadas por rotores desequilibrados. 8.6. Transmisibilidad y amortiguamiento de la vibración. 8.7. Vibraciones de rotores. 8.8. Medida del amortiguamiento. 8.8.1. Método de la amplificación en resonancia. 8.8.2. Método del decremento logarítmico. 8.8.3. Método del ancho de banda. 8.9. Instrumentos de medida de vibraciones. 8.10 Análisis en frecuencia. 9. Vibración transitoria. (3 horas) 9.1. Introducción. 9.2. Respuesta a funciones de fuerza elementales. 9.2.1. Función escalón. 9.2.2. Función rampa. 9.2.3. Función impulso. 9.3. Combinación de funciones de fuerza. 9.4. Respuesta a cualquier función. Integral de Duhamel. 9.5. Métodos de cálculo de la respuesta mediante integración paso a paso. 10. Introducción a los sistemas de N grados de libertad. (7.5 horas) 10.1. Introducción. 10.2. Ecuación del movimiento. 10.3. Cambio de coordenadas. 10.4. Vibraciones libres no amortiguadas de sistemas de 2 GDL. 10.5. Vibraciones libres no amortiguadas de sistemas de N GDL. 10.6. Determinación de la respuesta en vibración libre mediante superposición modal 10.7. Vibraciones libres con amortiguamiento. 10.8. Vibraciones forzadas. 11. Modelos discretos de sistemas continuos. (4.5 horas) 11.1. Introducción. 11.2. Discretización mediante concentración de masas y fuerzas. 11.3. El método de Rayleigh-Ritz. Prácticas de laboratorio: El alumno debe realizar cuatro prácticas. 1. Práctica primera: trabajo sobre mecanismos (grupos de 4 alumnos). Duración: 9.5 horas. Práctica numérica realizada en el centro de cálculo o aula electríficada de la ETSI. Definición de un mecanismo sencillo. Análisis de posición. Análisis de velocidad. Análisis de aceleraciones. Análisis dinámico inverso. Entrega de un informe en grupo y defensa oral del mismo. 2. Segunda práctica. Experimental (en grupos de 4 alumnos). Duración: 2 horas. Realizada en el laboratorio de Ingeniería Mecánica (L6-P1). Determinación experimental frecuencia natural de un sistema mecánico. Entrega de un informe en grupo. 3. Tercera práctica. Experimental (en grupos de 4 alumnos). Duración: 2 horas. Realizada en el laboratorio de Ingeniería Mecánica (L6-P1). Modelado una viga biapoyada con un rotor desequilibrado. Determinación teórica y exp. de la respuesta a un impulso. Determinación experimental frecuencia nat. y amortiguamiento. Determinación teórica y experimental de la FRF (al rotor desequilibrado) y del amortiguamiento. Comparación con los resultados del modelo. Entrega de un informe en grupo. 4. Cuarta práctica. Experimental (grupos de 4 alumnos). Duración: 1.5 horas. Realizada en el laboratorio de Ingeniería Mecánica (L6-P1). Modelado mediante un sistema de dos grados de libertad de un absorbedor de vibraciones. Determinación teórica de las características geométricas y másicas del absorbedor necesario. Instalación en el sistema vibrante y medida de las vibraciones. Realización de un barrido de frecuencia para determinar las dos frecuencias naturales del nuevo sistema y sus modos de vibración. Comparación de los resultados teóricos y experimentales. Entrega de un informe en grupo justo al terminar la práctica. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Optimización de Trayectorias de Aeronaves (51430031) | 2 | SEMESTRAL | Técnicas de optimización de trayectorias. Optimización del perfil vertical. Optimización del perfil horizontal. Optimización de la trayectoria completa. | Unit 1. Introduction. Parametric optimization. (6 hours) Unit 2. Numerical algorithms for parametric optimization. (10.5 horas) Unit 3. Dynamic optimization. (3 hours) Unit 4. Optimal control. (7.5 hours) Unit 5. Numerical algorithms for optimal control. (3 hours) Unit 6. Singular optimal control. (3 hours) Continuous evaluation exam. (1.5 hours) Presentations: (4.5 hours) |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Ground Segment and On-Board Computer (52280005) | 1 | SEMESTRAL | Estaciones de Tierra; gestión del segmento terreno; soporte en tierra de cargas de pago; operaciones; Procesado y corrección de datos | Block 1: Ground Segment - Unit 1: Introduction to the Ground Segment (5 hours) Overview of the components and operations of the ground segment in a satellite mission, including mission control and communication. ________________________________________ Block 2: On-Board Computer - Unit 2: Introduction to On-Board Computers (1.5 hours) Basic concepts, roles, and importance of the OBC in satellite systems. - Unit 3: On-Board Computer Hardware (3 hours) Study of the physical architecture and components of an OBC, including processors, buses, and memory. - Unit 4: On-Board Computer Software (3 hours) Examination of the onboard software stack, its functions, and interaction with hardware. ________________________________________ Block 3: Real-Time Operating Systems - Unit 6: Introduction to Real-Time Operating Systems (1.5 hours) Fundamentals of RTOS and their relevance in space applications. - Unit 7: FreeRTOS Distribution and Scheduler (1.5 hours) Study of the FreeRTOS kernel, task scheduler, and project structure. - Unit 8: Tasks (1.5 hours) How to create, manage, and schedule tasks in an RTOS environment. - Unit 9: Notifications/Thread Flags (1.5 hours) Mechanisms for inter-task communication and synchronization. - Unit 10: Queues (1.5 hours) Use of queues for safe data exchange between tasks. Lab Sessions: - Lab 1: Orbit Tracking (5 hours) Practical session to learn how to track satellite orbits. - Lab 2: Introduction to STM32CubeIDE and RTOS Requirements (1.5 hours) Hands-on introduction to STM32CubeIDE and why RTOS is needed in embedded systems. - Lab 3: First Application in FreeRTOS (1.5 hours) Creating and running a basic multitasking application using FreeRTOS. - Lab 4: Priorities and Tasks (1.5 hours) Experimenting with task priorities and their effect on scheduling. - Lab 5: Notifications and Temperature Sensor (1.5 hours) Implementing notifications and reading data from a temperature sensor. - Lab 6: Queues, UART, and RTC (3 hours) Combining queues with communication interfaces and the real-time clock. - Unit 7: Course Project Presentation: Design of an On-Board Computer (1.5 hours) Explanation of the semester project, where students will conceptualize and design an OBC. - Lab 8: Project Follow-Up: Design of an OBC (4.5 hours) Guided development time to work on the OBC design project. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Electrónica de Potencia (2280028) | 3 | SEMESTRAL | Conocimientos avanzados de electrónica de potencia y convertidores: topologías, técnicas de control. | Tema 1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA (2 horas) 1.1 ELECTRONICA DE POTENCIA. GENERALIDADES 1.2 REGLAS PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA 1.3 DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER 1.3.1 Cálculo de armónicos 1.3.2 Potencia 1.3.3 Cálculo de figuras de méritos Tema 2. RECTIFICADORES NO CONTROLADOS (3 h) 2.1 INTRODUCCIÓN 2.2 DIODO DE POTENCIA 2.2.1 Constitución, funcionamiento y características 2.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 2.3.1 Rectificador media onda 2.3.2 Puente completo monofásico 2.3.2.1 Conmutación instantánea 2.3.2.2 Conmutación no instantánea 2.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 2.4.1 Conceptos básicos de las redes trifásicas 2.4.2 Rectificador trifásico de media onda 2.4.2.1 Conmutación instantánea 2.4.2.2 Conmutación no instantánea 2.4.3 Puente completo trifásico 2.4.3.1 Conmutación instantánea 2.4.3.2 Conmutación no instantánea Tema 3. RECTIFICADORES CONTROLADOS (4 h) 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 TIRISTOR 3.2.1 Constitución, funcionamiento y características 3.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 3.3.1 Rectificador media onda 3.3.2 Rectificador de media onda con diodo de libre circulación 3.3.3 Puente completo monofásico 3.3.3.1 Conmutación instantánea 3.3.3.2 Conmutación no instantánea 3.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 3.4.1 Rectificador trifásico de media onda 3.4.1.1 Conmutación instantánea 3.4.1.2 Conmutación no instantánea 3.4.2 Puente completo trifásico 3.4.2.1 Conmutación instantánea 3.4.2.2 Conmutación no instantánea 3.5 RECTIFICADORES SEMICONTROLADOS Tema 4. CONVERTIDORES DC/DC SIN AISLAMIENTO (6 h) 4.1 INTRODUCCIÓN 4.2 MOSFET DE POTENCIA 4.2.1 Constitución, funcionamiento y características 4.3 CONVERTIDOR REDUCTOR 4.3.1 Modo de Conducción Continua 4.3.2 Modo de Conducción Discontinua 4.3.3 Rizado de la tensión de salida 4.3.4 Pérdidas en el Condensador 4.4 CONVERTIDOR ELEVADOR 4.4.1 Modo de Conducción Continua 4.4.2 Modo de Conducción Discontinua 4.4.3 Rizado de la tensión de salida 4.4.4 Efecto de componentes no ideales 4.5 CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR 4.5.1 Modo de Conducción Continua 4.5.2 Modo de Conducción Discontinua 4.5.3 Rizado de la tensión de salida 4.5.4 Efecto de componentes no ideales 4.6 CONVERTIDOR DE CÚK Tema 5. CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO (5 h) 5.1 INTRODUCCIÓN 5.2 CONVERTIDOR FLYBACK 5.3 CONVERTIDOR FORWARD 5.4 CONVERTIDOR PUENTE CON TRAFO DE ALTA FRECUENCIA 5.4.1 Conceptos básicos de funcionamiento Tema 6. CONVERTIDORES DC/AC. CONCEPTOS BÁSICOS (5 h) 6.1 INTRODUCCIÓN 6.1.1 Armónicos 6.1.2 Conexión de un Convertidor DC/AC 6.1.3 Clasificación 6.2. TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA (IGBT) 6.3. TIRISTORES DE APAGADO POR PUERTA (GTO, IGCT) 6.4 INVERSOR MEDIO PUENTE. RAMA ELEMENTAL 6.5 INVERSOR PUSH-PULL 6.6 INVERSOR MONOFÁSICO EN PUENTE COMPLETO 6.6.1 Conceptos básicos de funcionamiento 6.7 INVERSOR TRIFÁSICO 6.7.1 Tensión en el Neutro 6.7.2 Armónicos 6.7.3 Espacio de Estados 6.8 OTROS INVERSORES Tema 7. CONVERTIDORES DC/AC. ESTRATEGIAS DE MODULACIÓN (5 h) 7.1 INTRODUCCIÓN 7.2 ESTUDIO DE UNA RAMA DE UN PUENTE INVERSOR 7.2.1 Modulación Senoidal PWM 7.2.2 Sobremodulación 7.2.3 Generación de Señales PWM con Microprocesadores 7.4 INVERSOR PUENTE COMPLETO. 7.4.1 Modulación Bipolar 7.4.2 Modulación Unipolar 7.4.3 Comparación entre Modulación Bipolar y Unipolar 7.5 PUENTE TRIFÁSICO 7.5.1 Generación de Señales PWM Trifásicas 7.5.2 PWM Modificado 7.5.2.1 Extensión del Índice de Modulación 7.5.3 Modulación Space Vector 7.5.4 Cancelación de Armónicos 7.5.4 Control por histéresis Relación de Prácticas Práctica 1. Análisis mediante Simulación de Rectificadores controlados y no controlados (2horas) Práctica 2. Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC sin aislamiento (2horas) Práctica 3: Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC bidireccionales y sin aislamiento (2horas) Práctica 4. Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC con aislamiento (2horas) Práctica 5. Integración de Convertidores en un Sistema de Potencia 1 (3horas) Práctica 6: Integración de Convertidores en un Sistema de Potencia 2 (2horas) Práctica 7: Convertidores DC/AC Trifásicos (2horas) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Teoría de Circuitos (2080014) | 2 | SEMESTRAL | Componentes de los circuitos, circuitos de continua, circuitos de alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas | Clases de teoría y problemas (45 horas en horario y 6 fuera de horario): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. 10. Fundamentos de máquinas eléctricas. Prácticas de laboratorio: Se realizarán 2 prácticas, con una dedicación presencial de 3 horas. P1: Medidas eléctricas y conexiones básicas. P2: Circuitos de corriente alterna trifásica. |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Emprendimiento (51600005) | 1 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Estancias en Laboratorios de Investigación (15) (51990021) | 2 | SEMESTRAL | Estancias en laboratorios de investigación de organismos públicos, universidades o empresas | Estancias en laboratorios de investigación de organismos públicos, universidades o empresas |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Termodinámica Aplicada (2210020) | 2 | SEMESTRAL | Sección 0 (recapitulación). Magnitudes molares parciales Sección 1ª. Potencial químico. Equilibrio y estabilidad en sistemas compuestos Sección 2ª. Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición Sección 3ª. Ecuaciones termodinámica de mezclas Sección 4ª. Aplicaciones de las ecuaciones termodinámica de mezclas Sección 5ª. Termodinámica psicrométrica Sección 6ª. Termodinámica de la desalación Sección 7ª. Reacciones químicas Sección 8ª. Termodinámica de la combustión y la reposición de combustibles Sección 9ª. Ampliación de ciclos termodinámicos | Repaso de conceptos básicos: - magnitudes y unidades; - balances de materia, energía, entropía y exergía 1. (recapitulación). Magnitudes molares parciales 2. Potencial químico. Equilibrio y estabilidad en sistemas compuestos 3. Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición 4. Ecuaciones termodinámica de mezclas 5. Aplicaciones de las ecuaciones termodinámica de mezclas 6.Termodinámica psicrométrica 7.Termodinámica de la desalación 8. Reacciones químicas 9. Termodinámica de la combustión y la reposición de combustibles 10. Ampliación de ciclos termodinámicos |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Fundamentos de Control (2280019) | 2 | SEMESTRAL | Modelado e identificación de sistemas. Análisis de la respuesta temporal. Análisis de estabilidad. Principios y técnicas de control de sistemas y procesos. Diseño e implantación de sistemas de control básicos. Introducción a los Automatismos Lógicos. | Clases teórico-prácticas: Tema 1. Introducción (1 hora 30 minutos) Tema 2. Representación y modelado de sistemas dinámicos (6 horas) 2.1. Señales y sistemas dinámicos 2.1.1.Señales y sistemas 2.1.2.Clasificación de señales 2.1.3.Tipos de señales 2.1.4.Concepto de Estado 2.1.5.Tipos de entradas 2.1.6.Clasificación de sistemas dinámicos 2.2. Modelado matemático de sistemas dinámicos 2.2.1.Modelado y error de modelado 2.2.2.Clasificación de los modelos 2.2.3.Descripción interna y externa 2.2.4.Modelado paramétrico de sistemas. Ejemplos. 2.2.5.Simulación de sistemas 2.3. Régimen permanente y transitorio. Característica estática de un sistema. 2.3.1.Régimen transitorio y permanente 2.3.2.Característica estática 2.4. Sistemas dinámicos lineales y no lineales 2.4.1.Principio de superposición 2.4.2.Modelos de sistemas lineales 2.4.3.Ganancia estática 2.5. Linealización 2.5.1.Punto de funcionamiento 2.5.2.Linealización de la característica estática 2.5.3.Linealización de sistemas dinámicos Tema 3. Representación de sistemas lineales. Transformada de Laplace. (6 horas) 3.1. Transformada de Laplace. Propiedades. 3.1.1. Definición de transformada de señales. Ejemplos 3.1.2.Definición de antitransformada. Ejemplos 3.1.3.Propiedades de la trasformada de Laplace 3.2. Transformada y antitransformada de señales 3.2.1.Cálculo de antitransformadas. 3.2.2.Relación de la transformada y la señal. Efecto de ceros y polos. 3.3. Función de transferencia 3.3.1.Caracterización de la respuesta de un sistema dinámico. 3.3.2.Respuesta libre y forzada. 3.3.3.Función de transferencia. 3.4. Interconexión de sistemas: diagramas de bloques. 3.4.1.Diagrama de bloques 3.4.2.Interconexión de bloques 3.4.3.Algebra de bloques 3.4.4.Descripción de un sistema en función de integradores y ganancias. Tema 4. Análisis de la respuesta temporal de los sistemas lineales (4 horas 30 minutos) 4.1. Respuesta temporal de los sistemas de primer orden 4.2. Respuesta temporal de los sistemas de segundo orden 4.3. Respuesta temporal de los sistemas lineales 4.4. Efecto de los ceros en la respuesta temporal 4.5. Estabilidad. Criterio de Routh-Hurwitz. Tema 5. Análisis frecuencial de sistemas realimentados (4 horas 30 minutos) 5.1. Respuesta de un sistema a una señal sinusolidal 5.2. Representación frecuencial de un sistema. Diagrama de Bode Tema 6. Sistemas de control por realimentación (4.5 horas) 6.1. Control por realimentación y control en serie. 6.2. Problema de regulación y de seguimiento 6.3. Análisis de la respuesta en régimen permanente de sistemas realimentados 6.4. Análisis de la respuesta en régimen transitorio de sistemas realimentados Tema 7. Control PID (3 horas) 7.1. Control Proporcional, Integral y Derivativo 7.2. Diseño analítico de sistemas sencillos 7.3. Diseño por tablas Tema 8. Diseño de controladores PID mediante el lugar de las raíces (4 horas 30 minutos) 8.1. Diseño de controladores proporcionales. 8.2. Diseño de controladores PD, PI y PID. 8.3. Elección del controlador. Tema 9.Diseño de controladores PID mediante métodos frecuenciales (4 horas 30 minutos) 9.1. Análisis de estabilidad de sistemas realimentados: criterio simplificado de Nyquist 9.2. Diseño frecuencial de controladores proporcionales 9.3. Diseño frecuencial de controladores PD, PI y PID. 9.4. Elección del controlador. Clases prácticas: Práctica 1. Introducción al Matlab/Simulink (2 horas 30 minutos) Práctica 2. Simulación de sistemas de segundo orden (2 horas 30 minutos) Práctica 3. Identificación experimental de modelos (2 horas 30 minutos) Práctica 4. Diseño de controladores para sistema simulado (2 horas 30 minutos) Práctica 5. Diseño de controladores en laboratorio (2 horas 30 minutos) El examen de cada convocatoria tendrá dos partes: un examen escrito y una sesión práctica. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Matemáticas II (2250008) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo en una variable - Derivadas. - Representación de curvas. - Integración. - Aplicaciones geométricas de la integración. - Ecuaciones diferenciales de primer orden. | Primera Parte: Cálculo diferencial en una variable Tema 1. La derivada y la recta tangente. (4h) Tema 2. Los polinomios de Taylor. (4h) Tema 3. Sucesiones y métodos numéricos. (4h) Tema 4. Representación analítica de curvas en el plano. (4h) Tema 5. Geometría diferencial en el plano. (5h) Tema 6. Representación gráfica de curvas. (5h) Tema 7. Curvas en el espacio. (4h) Segunda Parte: Cálculo integral en una variable Tema 8. Cálculo de primitivas. (5h) Tema 9. Ecuaciones diferenciales de primer orden. (4h) Tema 10. La integral definida. (3.5h) Tema 11. Cálculo de áreas. (4h) Tema 12. Cálculo de volúmenes. (5h) Tema 13. Longitud de arco. (4h) Tema 14. Integrales impropias. (4.5h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Eléctricos de Potencia (EL) (52210041) | 1 | SEMESTRAL | Modelización y análisis de redes eléctricas Reparto de cargas Análisis de contingencias Estabilidad transitoria. Cálculo de cortocircuitos en redes malladas | 1. Introducción a los SEP 2. Revisión de conceptos y sistemas p.u. 3. Transformadores 4. Líneas 5. Generadores 6. Demanda 7. Flujo de cargas 8. Análisis de seguridad 9. Estabilidad transitoria |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Electrónica Digital (1990024) | 3 | SEMESTRAL | Análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos. Fundamentos de lenguajes de descripción hardware. | Bloques temáticos 1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL. 2. SINTESIS DE CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES. 3. CIRCUITOS COMBINACIONALES BÁSICOS. 4. CIRCUITOS ARITMÉTICO-LÓGICOS. 5. CIRCUITOS SECUENCIALES. BIESTABLES. 6. REGISTROS. 7. CONTADORES. 8. SÍNTESIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS. 9. DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES Y LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN HARDWARE. Clases en aula (1h de duración) Clase 1. Presentacion asignatura Clase 2. Introduccion a la Electrónica Digital Clase 3. Teoría de la conmutación, Puertas lógicas Clase 4. Síntesis circuitos combinacionales I Clase 5. Síntesis circuitos combinacionales II Clase 6. Ejemplos mapas de Karnaugh Clase 7. Ejemplos mapas de Karnaugh Clase 8. Circuitos combinacionales básicos Clase 9. Circuitos aritmético-lógicos I Clase 10. Circuitos arimético-lógicos II Clase 11. Biestables Clase 12. Biestables Clase 13. Problemas I Clase 14. Problemas II Clase 15. Examen 1erP Clase 16. Examen 1erP Clase 17. Registros Clase 18. Contadores Clase 19. Diseño circuitos secuenciales síncronos I Clase 20. Diseño circuitos secuenciales síncronos II Clase 21. Problemas MEF I Clase 22. Problemas MEF II Clase 23. Problemas Clase 24. Problemas Clase 25. Dispositivos Lógicos Programables/VHDL Clase 26. Problemas Clase 27. Problemas Clase 28. Examen 2oP Clases prácticas en Laboratorio o Centro de Cálculo (2h de duración) P1 Montaje combinacional P2 Diseño Combinacional P3 Simulación Contadores P4 Montaje contador reversible P5 Diseño secuencial P6 Montaje secuencial P7 Práctica Evaluada (3h duración) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Arquitectura de Redes (2280027) | 3 | SEMESTRAL | Descriptores: Taxonomía de las redes de telecomunicación. Arquitectura de redes de telecomunicación. Modelos de capas y planos. Capas de enlace, red y transporte. Bloques temáticos: Bloque 1: Introducción a las redes de ordenadores e Internet. Bloque 2: Introducción a la Capa de Aplicación Bloque 3: La capa de Transporte Bloque 4: La capa de red Bloque 5: Introducción a la capa de enlace. Bloque 6: La capa física. | Bloque 1: Introducción a las redes de ordenadores e Internet. Bloque 2: Introducción a la Capa de Aplicación Bloque 3: La capa de Transporte Bloque 4: La capa de red Bloque 5: Introducción a la capa de enlace. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Química (2560009) | 1 | SEMESTRAL | Conceptos básicos de Química. Cinética, Termodinámica y Equilibrio. Química aplicada a la ingeniería. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1.BASES DE LA QUÍMICA. ESTEQUIOMETRÍA TEMA 2. TERMOQUÍMICA. CAMBIOS DE ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS CAPITULO II. ESTADOS DE LA MATERIA TEMA 3. PROPIEDADES GENERALES Y ESTADOS DE LA MATERIA TEMA 4. GASES TEMA 5. LÍQUIDOS Y SOLUCIONES CAPITULO III. CAMBIO QUÍMICO. EQUILIBRIOS TEMA 6. CINÉTICA QUÍMICA. VELOCIDAD DE REACCIÓN TEMA 7. ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO QUÍMICO TEMA 8. EQUILIBRIOS EN SOLUCIÓN ACUOSA | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN. ESTEQUIOMETRÍA Planteamiento de la Química General. Tabla Periódica. Concepto de mol. La ecuación química. Reactivo limitante y rendimiento. Estequiometría en la industria. Balances de materia TEMA 2. TERMOQUÍMICA. CAMBIOS DE ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS La energía en las reacciones químicas. Energía, entalpía y Primer Principio de la Termodinámica. Calores de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Calores de formación. Entalpía de enlace. Calor de combustión. Capacidad calorífica. CAPITULO II. ESTADOS DE LA MATERIA TEMA 3. PROPIEDADES GENERALES Y ESTADOS DE LA MATERIA Estados de la materia, presión y temperatura: interacciones entre átomos y moléculas. Enlaces: tipos y características. Fuerzas intermoleculares. Propiedades generales de sólidos, líquidos y gases. TEMA 4. GASES Leyes de los gases. Temperatura absoluta. La ecuación del gas ideal. Presión parcial. Ley de Dalton. Teoría cinética de los gases. Distribución de velocidades moleculares. Desviaciones del comportamiento ideal. TEMA 5. LÍQUIDOS Y SOLUCIONES Teoría cinética de los líquidos. Equilibrios de fase. Presión de vapor. Soluciones, mezclas y compuestos. Expresión de concentraciones. Soluciones ideales. Ley de Raoult. Soluciones con dos componentes líquidos volátiles. Propiedades coligativas: presión de vapor, descenso crioscópico y ascenso ebulloscópico, presión osmótica. Electrolitos. Solubilidad de gases y presión. Ley de Henry. CAPITULO III. CAMBIO QUÍMICO. EQUILIBRIOS TEMA 6. CINÉTICA QUÍMICA. VELOCIDAD DE REACCIÓN Velocidad de reacción. Concentración y velocidad de reacción. Leyes diferencial e integral de velocidad. Orden y molecularidad de reacción. Mecanismos de reacción y leyes de velocidad. Energía de activación. Influencia de la temperatura. Influencia de la naturaleza de los reactivos. Influencia de catalizadores. TEMA 7. ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO QUÍMICO Entropía y desorden. El Segundo Principio de la Termodinámica. Cálculo de variaciones de entropía. Entropía y temperatura. El Tercer Principio: entropías absolutas. Energía libre. Variaciones de energía libre. Energía libre y equilibrio. Velocidad de reacción y equilibrio. Energía libre y constante de equilibrio. Equilibrios heterogéneos. Principio de Le Chatelier: concentración, temperatura, presión. TEMA 8. EQUILIBRIOS EN DISOLUCIÓN ACUOSA. Equilibrio ácido-base. Cálculo del pH. Ácidos y bases fuertes y débiles. Equilibrios redox. Electroquímica |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Sistemas Digitales de Medida y Protección de Sistemas Eléctricos (51970044) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a las medidas eléctricas Tratamiento matemático básico en Procesamiento Digital de Señal Transformadas discretas Herramientas de simulación Tratamiento de ventana móvil Cálculo de armónicos Algoritmos rápidos para la DFT Aplicación a protecciones digitales Introducción a las transformadas wavelets | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Electrónica Industrial (2030171) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas electrónicos de gestión energética en vehículos eléctricos. Tecnología electrónica de potencia para vehículos eléctricos. Cargadores e infraestructura de recarga. Electrónica auxiliar del vehículo eléctrico | Clases de teoría (aproximadamente 30 horas), impartidas las primeras semanas del curso con el siguiente contenido: 1ª parte (Tema 1).- Introducción (2 horas) - Presentación de la asignatura (1 hora) - Definición y ejemplos de sistema empotrado (1 hora) 2ª parte (Tema 2).- Sistemas empotrados: características generales (12 horas) - Antecedentes (1,5 horas) - Arquitectura básica (2 horas) - Jerarquía de memoria (2,5 horas) - Periféricos (5 horas) - Dispositivos programables (1 hora) 3ª parte (Tema 3).- DSC TMS320F28335 de Texas Instruments (16 horas) - Introducción (2 horas) - Arquitectura interna y CPU (2 horas) - Periféricos internos (10 horas) - Iniciación a la programación (2 horas) En paralelo a las clases teóricas y hasta el final del curso, se impartirán 15 horas de clases prácticas en las que los alumnos aprenderán a manejar el entorno Code Composer Studio, así como un sistema de desarrollo basado en el DSC TMS320F28335. En las prácticas se programarán los diferentes periféricos de que dispone el DSC. - Práctica 1: CCS + GPIO. Introducción al manejo de la herramienta de programación de Texas Instruments y al manejo de GPIO. Se realizará en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería Electrónica. utilizará un sistema de desarrollo del TMS320F28335 por grupo de trabajo. 3,5 horas. - Práctica 2: Interrupciones + Timers + PWM. Manejo de las interrupciones hardware y software, así como los periféricos temporizadores y PWM del TMS320F28335. Se realizará en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería Electrónica. Se utilizará un sistema de desarrollo del TMS320F28335 por grupo de trabajo. 4 horas y 45 minutos. - Práctica 3: CAD + UART. Manejo de los periféricos de conversión y comunicación serie asíncrona del TMS320F28335. Se realizará en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería Electrónica. Se utilizará un sistema de desarrollo del TMS320F28335 por grupo de trabajo. 4 horas y 45 minutos. - Práctica 4: Herramientas de diseño de placas de circuito impreso. Manejo de kiCAD. Se realizará en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería Electrónica. Cada estudiante empleará su propio portátil, preferiblemente. 2 horas. Finalmente, y con la tutela de los profesores de la asignatura, los alumnos implementarán el diseño y montaje de un sistema empotrado basado en el TMS320F28335. Deberán definir un problema, analizarlo, proponer una solución basada en el DSC comentado con la colaboración del profesor, y llevarla a cabo posteriormente. Para ello, los alumnos contarán con clases de seguimiento, tutela y ayuda (otras 15 horas lectivas). Los pasos a seguir serán: o Definición del sistema. o División en bloques constructivos de los circuitos que lo integran. o Uso de manuales y datasheets. o Simulación de algunas de las partes del circuito. o Presupuesto, precios, decisiones tecnológicas. o Montaje y puesta en marcha. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Centrales Termosolares (51980032) | 2 | SEMESTRAL | 1.- El mercado energético: necesidades y requerimientos 2.- Centrales termosolares. Introducción a la tecnología 3.- Fases de un proyecto de central termosolar 4.- Diseño y modelado de centrales termosolares - Campo solar - Sistema de almacenamiento de energía térmica - Bloque de potencia - Balance de planta - Modelo económico-financiero 5. Casos prácticos: análisis de viabilidad Caso a): Colectores cilindroparabólicos Caso b): Sistema de receptor central 6.- Operación y mantenimiento de centrales termosolares 7.- Mejoras y conceptos avanzados. | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Tecnología Electrónica (1970045) | 3 | SEMESTRAL | Dispositivos lógicos programables y microprocesadores | PARTE TEÓRICA: Tema 1: Introducción al diseño de circuitos lógicos básicos: mapas de Karnaugh y dispositivos comerciales. Ejemplos básicos (3 horas) Tema 2: Bloques combinacionales básicos: estructura interna, funcionalidades y dispositivos comerciales. Ejemplos básicos de aplicación (5 horas) Tema 3: Celdas y bloques secuenciales básicos: biestables, registros y contadores. Ejemplos básicos de aplicación (6 horas) Tema 4: Sistemas secuenciales mediante máquinas de estado y bloques funcionales: diseño y eficiencia del mismo(menor número de elementos). Ejemplos de aplicación (8 horas) Tema 5: Memorias semiconductoras y DMA: tipos y aplicaciones (1 hora) Tema 6: Dispositivos programables tipo software (microprocesadores, microcontroladores y DSP): conceptos básicos, arquitectura interna y periféricos(4 horas) Tema 7: Dispositivos programables tipo hardware (PLD, FPGA, etc): conceptos básicos y arquitectura interna, introducción al lenguaje de programación VHDL básico (3 horas) PARTE PRÁCTICA: Sesión 1: Introducción al entorno de trabajo: simulación en MicroCap y montaje experimental de circuitos básicos con puertas lógicas (3 horas) Sesión 2: Simulación y montaje experimental de circuitos combinacionales básicos (3 horas) Sesión 3: Simulación y montaje experimental de circuitos con biestables (3 horas) Sesión 4: Simulación y montaje experimental de registros de desplazamiento con celdas básicas (3 horas) Sesión 5: Simulación y montaje experimental de contadores con celdas básicas (3 horas) Sesión 6: Simulación de máquinas de estado (3 horas) Sesión 7: Simulación de sistemas secuenciales (I) (3 horas) Sesión 8: Simulación de sistemas secuenciales (II) (3 horas) Sesión 9: Introducción a Arduino (I): uso de pines de E/S digitales (3 horas) Sesión 10: Introducción a Arduino (II):uso de pines de E/S analógicos y periférico de comunicación serie (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Electrónica de Consumo (2560036) | 4 | SEMESTRAL | Portátiles, reproducción de audio y video, cámaras digitales, consolas de videojuegos, televisión y audio digital, teléfonos móviles, PDAs. | El contenido teórico de la asignatura se compone de los siguientes bloques: Bloque 1: Introducción a la Electrónica de Consumo (EC) (11 horas) Tema 1.- Introducción a la EC (3h) Tema 2.- Marcado CE (2h) Tema 3.- Comunicaciones en EC (3h) Tema 4.- Componentes de un sistema electrónico digital de consumo(3h) Bloque 2: Innovación y Aplicaciones (19 horas) Tema 5.- Pantallas táctiles y otros sistemas de entrada de datos(3h) Tema 6.- Ordenadores empotrados(3h) Tema 7.- Detección de fallos (3h) Tema 8.- Dispositivos para el Hogar Inteligente (Smart Home) (2h) Tema 9.- Electrodomésticos Inteligentes (Smart Appliances) (2h) Tema 10.- Salud y Bienestar Conectado (Wearables y e-Health) (2h) Tema 11.- Movilidad Personal y Vehículos Conectados (2h) Tema 12.- Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Metaverso (2h) Las prácticas de la asignatura se dividen en los siguientes módulos; Módulo 1: Fundamentos y Diagnóstico Básico (5 horas) - Identificar componentes electrónicos comunes en dispositivos de consumo - Entender el flujo de señal y potencia en sistemas electrónicos. - Aprender a usar herramientas básicas de diagnóstico (multímetro, fuente de alimentación). - Desarrollar habilidades para la localización de averías (troubleshooting) básicas. Módulo 2: Sensores y Actuadores en Dispositivos de Consumo (5 horas) - Comprender cómo los sensores y actuadores interactúan con los microcontroladores en la electrónica de consumo. - Realizar mediciones y verificaciones de sensores comunes. - Entender el funcionamiento básico de las pantallas y sistemas de audio. Módulo 3: Conectividad y Técnicas de Reparación Básica (5 horas) - Comprender los diferentes tipos de conectividad en dispositivos de consumo. - Familiarizarse con las técnicas básicas de soldadura y desoldadura. - Realizar pequeñas reparaciones comunes. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Física II (1970007) | 1 | SEMESTRAL | Electromagnetismo. Fundamentos de Termodinámica. | BLOQUE I.- ELECTROMAGNETISMO 1. INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO (0.2 horas).- Fuerzas en la Naturaleza. Concepto de campo. 2. CAMPO ELÉCTRICO (6.66 horas).- Carga eléctrica. Conductores y aislantes. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Líneas de campo. Ley de Gauss. Cálculo del campo eléctrico usando la ley de Gauss. Discontinuidad de la componente normal del campo. Equilibrio electrostático en un conductor. 3. POTENCIAL ELÉCTRICO (6.66 horas).- Definición de potencial eléctrico. Potencial de una distribución de cargas. Gradiente del potencial. Superficies equipotenciales. Energía potencial electrostática. 4. CAPACIDAD (3.33 horas).- Capacidad. Condensadores. Dieléctricos. Estructura molecular de un dieléctrico. 5. CORRIENTE ELÉCTRICA (5.00 horas).- Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Generadores. Efecto Joule. Asociaciones de resistencias. Leyes de Kirchoff. Circuitos RC. 6. CAMPO MAGNÉTICO (6.66 horas).- Fuerza ejercida por un campo magnético. Fuerza sobre cargas en movimiento, espiras e imanes. Ley de Biott-Savart. Ley de Gauss para el magnetismo. Ley de Ampère. Magnetismo en la materia. 7. INDUCCIÓN MAGNÉTICA (6.66 horas).- Flujo magnético. Ley de Faraday. Inductancia. Energía magnética. Corriente alterna en elementos de circuito. Transformadores. 8. ECUACIONES DE MAXWELL Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (3.33 horas).- Corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de ondas electromagnéticas. Radiación electromagnética. BLOQUE II.- TERMODINÁMICA 9. EQUILIBRIO TERMODINÁMICO. TEMPERATURA (3.33 horas).- Sistemas termodinámicos. Temperatura: Principio Cero. Escalas termométricas. Ley de los gases ideales. Escala termodinámica de temperaturas. 10. PRIMER PRINCIPIO (5.00 horas).- Calor. Capacidad calorífica y calor específico. Cambios de fase y calor latente. Trabajo y diagrama PV para un gas ideal. Experimento de Joule. Primer Principio de la Termodinámica. Energía interna. 11. SEGUNDO PRINCIPIO (3.33 horas).- Máquinas térmicas y enunciado de Kelvin-Planck del Segundo Principio. Máquinas frigoríficas y enunciado de Clausius del Segundo Principio. Teorema de Carnot. Entropía. PRACTICAS DE LABORATORIO Práctica 1: Condensador de placas plano-paralelas. Práctica 2: Campo magnético de hilos, espiras y bobinas. Practica 3: Ley de Ohm. Práctica 4: Campos magnéticos producidos por espiras y bobinas. Práctica 5: Fuerza magnética sobre corrientes. Práctica 6: Inducción electromagnética. Práctica 5: Gases ideales. Práctica 7: Dilatación. Calorimetría |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Matemáticas I (2080005) | 1 | SEMESTRAL | 1- Cónicas y cuádricas. 2- Números complejos. 3- Álgebra de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. 4- El espacio vectorial Rn. 5- Ortogonalidad. Mejor aproximación. 6- Autovalores y autovectores. | Tema 1.- Cónicas y cuádricas. Ecuaciones reducidas. (8 horas) 1.1. Las cónicas. Ecuaciones reducidas. Las secciones cónicas. Definición métrica y elementos notables. Ecuación reducida de una cónica no girada. Ecuaciones paramétricas. 1.2. Las cuádricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación reducida de una cuádrica no girada. Elipsoides. Hiperboloides y cono. Paraboloides. Cilindros y cuádricas degeneradas. Tema 2.- Los números complejos. Polinomios. (9 horas) 2.1. Los números complejos. Forma binómica. Operaciones y propiedades. Forma exponencial. Potencias y raíces. 2.2. Polinomios. Factorización de polinomios. El Teorema fundamental del Álgebra. Las raíces de un polinomio real. Tema 3.- Álgebra de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. (8 horas) 3.1. Operaciones con matrices. Propiedades. Matriz inversa de una matriz cuadrada. 3.2. Determinantes. Definición y propiedades. Propiedades geométricas de los determinantes. 3.3. Sistemas de ecuaciones lineales. Notación matricial. Reducción por filas y formas escalonadas. Teorema de Rouché-Frobenius. 3.4. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 3.5. El conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Combinaciones lineales. Sistemas homogéneos. Sistemas completos. 3.6. Transformaciones matriciales. Transformación asociada a una matriz. Ejemplos geométricos. Tema 4.- Espacios vectoriales. Transformaciones lineales (9 horas) 4.1. Espacios y subespacios vectoriales. 4.2. Espacios vectoriales de coordenadas. Espacio nulo y espacio columna de una matriz. Dependencia e independencia lineal. Ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas de un subespacio. 4.3. Transformaciones lineales. Definición y propiedades. Matriz asociada. 4.4. Bases de un subespacios. Coordenadas. Dimensión. Rango de una matriz. El teorema del rango. Cambios de base. Tema 5.- Autovalores y autovectores. (10 horas) 5.1. Atovalores y autovectores. Definición y propiedades. La ecuación característica. El teorema de Cayley-Hamilton. 5.2. Diagonalización de matrices. Matrices diagonalizables. Matrices no diagonalizables. Autovectores generalizados. 5.3. Aplicaciones del cálculo de autovalores y autovectores. Sistemas lineales de ecuaciones en diferencias. Tema 6.- Ortogonalidad y mejor aproximación. (10 horas) 6.1. El producto escalar. Norma, distancia, ángulos y ortogonalidad. Desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad triangular, teorema de Pitágoras. 6.2. El complemento ortogonal de un subespacio. 6.3. Bases ortogonales. Bases ortogonales de un subespacio. El método de Gram-Schmidt. Matrices ortogonales. 6.4. La proyección ortogonal. Proyección ortogonal sobre un subespacio. El teorema de la mejor aproximación. 6.5. Problemas de mínimos cuadrados. Ecuaciones normales de Gauss. Regresión lineal. Tema 7.- Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. (6 horas) 7.1. Matrices simétricas reales. Diagonalización ortogonal. El teorema espectral. 7.2. Formas cuadráticas. Definición y matriz simétrica asociada. Rango y signo. Reducciones a suma de cuadrados. Ley de inercia de Sylvester. Clasificación. 7.3. Aplicaciones: Cónicas y cuádricas giradas. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Cálculo de Estructuras (2250023) | 3 | SEMESTRAL | - Estructuras planas de nudos articulados - Estructuras de nudos rígidos. Método directo de la rigidez - Introducción al estudio del pandeo global de estructuras de barras. - Introducción al cálculo dinámico de estructuras - Introducción al método de los elementos finitos - Placas gruesas y delgadas | 1. Estructuras planas de nudos articulados 2. Estructuras de nudos rígidos. Método directo de la rigidez 3. Introducción al método de los elementos finitos 4. Introducción al estudio del pandeo global de estructuras de barras 5. Introducción al cálculo dinámico de estructuras 6. Placas gruesas y delgadas |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Control Automático (1990016) | 2 | SEMESTRAL | Modelado e identificación de sistemas. Análisis de la respuesta temporal. Análisis de estabilidad. Principios y técnicas de control de sistemas y procesos. Diseño e implantación de sistemas de control | Clases teóricas: 45 horas Prácticas: 15 horas 15 horas de prácticas en el laboratorio Clases Teóricas: Tema 1: Introducción (1.5h aprox.) -Presentación -Control Automático -Importancia en la Ingeniería Aeroespacial -Proyecto Docente de la asignatura Tema 2: Representación y modelado de sistemas dinámicos (7.5h aprox.) -Señales y sistemas dinámicos. -Conceptos básicos -Regímenes permanente y transitorio. -Característica estática -Sistemas lineales y no lineales. -Linealización. Tema 3: Representación de sistemas lineales (3h aprox.) -Transformada de Laplace. Propiedades -Antitransformada de señales -Descripción externa: función de transferencia -Descripción interna -Interconexión de sistemas. Diagrama de Bloques Tema 4: Análisis de la respuesta temporal de los sistemas lineales (6h aprox.) -Respuesta temporal de sistemas lineales -Respuesta temporal de sistemas de primer orden -Respuesta temporal de sistemas de segundo orden -Sistemas de orden superior. Polos dominantes -Efecto de los ceros en la respuesta temporal -Estabilidad Tema 5: Sistemas de control por realimentación (4.5h aprox.) -Control por realimentación -Problemas de regulación y seguimiento -Análisis de la respuesta en régimen permanente -Análisis de la respuesta en régimen transitorio Tema 6: Control PID (9h aprox.) -Acciones básicas de control. -Diseño analítico de controladores -Diseño de controladores por tablas Tema 7: Diseño de controladores usando el lugar de las raíces (13.5h aprox.) -Lugar de las raíces -Trazado del LR para K>0 -Diseño de controladores -Control proporcional (P) -Control proporcional derivativo (PD) -Control proporcional integral (PI) -Control proporcional integral derivativo (PID) -Elección del controlador Clases Prácticas: -Práctica informática de Introducción de Matlab. Se utilizará Matlab/Simulink. (1.5h) -Práctica informática de Linealización. Se utilizará Matlab/Simulink. Se mostrará en simulación los contenidos del Tema 2 y 3. (1.5h) -Práctica informática de Análisis de Sistemas. Se utilizará Matlab/Simulink. Se mostrará en simulación los contenidos del Tema 4. (1.5h) -Práctica de laboratorio de reglamentación de sistema real. Se utilizará los motores de corriente continua Quansers y Matlab/Simulink. Se mostrará en experimentación los contenidos del Tema 4 y 5. (1.5h) -Práctica informática de refuerzo de contenidos del Tema 2,3 4 y 5. Se utilizará Matlab/Simulink. Se reforzará en simulación los contenidos del Tema 2,3,4 y 5. (1.5h) -Práctica informática de diseño de control por métodos Analíticos. Se utilizará Matlab/Simulink. Se mostrará en simulación los contenidos del Tema 6. (1.5h) -Práctica de laboratorio de control de sistema real. Se utilizará los motores de corriente continua Quansers y Matlab/Simulink. Se mostrará en experimentación los contenidos del Tema 6. (1.5h) -Práctica informática de Introducción de Matlab para el trazado del Lugar de las Raíces. Se utilizará Matlab/Simulink. e mostrará en simulación los contenidos del Tema 7. (1.5h) -Práctica informática de control por el Lugar de las Raíces. Se utilizará Matlab/Simulink. Se mostrará en simulación los contenidos del Tema 7. (1.5h) -Práctica informática de refuerzo de contenidos del Tema 6 y7. Se utilizará Matlab/Simulink. Se reforzará en simulación los contenidos del Tema 6,7. (1.5h) -Práctica informática de refuerzo de contenidos del tEma 2,3 y 4. Se utilizará Matlab/Simulink. Se mostrará en simulación los contenidos del Tema 2,3,4. (1.5h) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Turbomáquinas Térmicas (2210059) | 4 | SEMESTRAL | I INTRODUCCIÓN A LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS II CASCADAS DE ÁLABES III TURBOMÁQUINAS AXIALES IV TURBOMÁQUINAS RADIALES V ANÁLISIS DE SEMEJANZA VI FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE LAS TURBOMÁQUINAS | I CASCADAS DE ÁLABES (1ª, 2ª 3ª y 4ªsemanas) II TURBOMÁQUINAS AXIALES (5ª, 6ª,7ª y 8ªsemanas) III TURBOMÁQUINAS RADIALES (9ª, 10ª, 11ª y 12ª semanas) IV FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE LAS TURBOMÁQUINAS (13ª y 14ª semanas) 1. INTRODUCCIÓN A LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS (Semana 1) Lección 1. Escalonamientos de turbomáquinas térmicas. - Ecuación fundamental de las turbomáquinas - Conservación de energía - Diagrama h-s - Diagramas de velocidades Lección 2. Análisis de semejanza - Concepto de coeficiente de flujo y coeficiente de carga - Concepto de velocidad específica y diámetro específico - Diagramas de Balje 2. CASCADAS DE ÁLABES (Semanas 2, 3 y 4) Lección 3. Cascadas de álabes - I - Definición de una cascada de álabes de turbomáquina axial. Aplicación a turbocompresor y turbina - Fuerzas sobre una cascada de álabes - Pérdidas de energía. Rendimiento Lección 4. Cascadas de álabes - II - Introducción - Pérdidas por perfil en cascadas de compresor: - Pérdidas por perfil en cascadas de turbina 3. TURBOMÁQUINAS AXIALES (Semanas 5, 6, 7 y 8) Lección 5. Turbina axial - Definición del escalonamiento de turbina axial - Efecto de los parámetros adimensionales sobre los diagramas de velocidades - Rendimiento del escalonamiento - Selección de los parámetros de diseño - Escalonamiento Curtis Lección 6. Compresor axial - Definición del escalonamiento de compresor axial - Efecto de los parámetros adimensionales sobre los diagramas de velocidades - Rendimiento del escalonamiento - Selección de los parámetros de diseño Lección 7. Diseño tridimensional - Origen de los flujos radiales - Ecuaciones del flujo tridimensional en turbomáquinas térmiécas - Leyes de torsión 4. TURBOMÁQUINAS RADIALES (Semanas 8, 9, 10 y 11) Lección 8. Turbocompresor radial - Definición del escalonamiento de turbocompresor radial - Pérdidas en el escalonamiento - Diseño de la sección de entrada - Diseño de la sección de salida - Diseño del difusor - Diseño de la voluta Lección 9. Turbina radial - Definición del escalonamiento de turbina centrípeta - Pérdidas en el escalonamiento - Diseño de la voluta de entrada - Diseño de toberas - Diseño de la sección de entrada al rótor - Diseño de la sección de salida del motor 5. FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS (Serenas 12 y 13) Lección 10. Funcionamiento fuera de diseño de las turbomaquinas - Curvas características de compresor axial - Curvas características de compresor radial - Curvas características de turbina axial - Curvas características de turbina centrípeta - Fundamentos de la regulación de compresores |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Fundamentos de Ciencia de Materiales (2560007) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I Estructura íntima de los materiales. La escala atómica de los materiales metálicos, cerámicos, moleculares y poliméricos. Imperfecciones cristalinas. Bloque II Transformaciones de fases. Diagramas de equilibrio. Aspectos de inequilibrio. Bloque III Propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas de los materiales ________________________________________ Contenido detallado por temas: 1. Introducción. 1.1. Exposición del contenido de la asignatura, sus normas y material disponible. Orientaciones para el estudio de la asignatura 1.2. Los materiales en la historia y su importancia. 1.3. Ciencia e Ingeniería de Materiales. 1.4. Estructura interna, propiedades y procesado. 1.5. Comportamiento en servicio e incidencia en la economía. 1.6. Clasificación clásica de los materiales. Nuevos materiales. 1.7. Nuevas tendencias en ciencia de materiales Bloque I. Estructura interna de los materiales. 2. Estructura cristalina. 2.1. Orden de corto y largo alcance. Estructuras cristalina y amorfa. 2.2. Celda unidad y sistemas cristalinos. 2.3. Notación cristalográfica, índices de Miller. 2.4. Características de las estructuras cristalinas. 2.4.1. Número de coordinación 2.4.2. Radio atómico 2.4.3. Factor de empaquetamiento 2.4.4. Densidades volumétrica, lineal y superficial. 2.4.5. Intersticios. 3. Estructuras de los materiales metálicos. 3.1. Estructura CCI. 3.2. Estructura CCC. 3.3. Estructura HC. 3.4. Apilamiento de planos compactos en estructuras CCC y HC. 3.5. Sistemas de deslizamiento. 3.6. Soluciones sólidas. 3.6.1. Sustitucionales. 3.6.2. Intersticiales. 3.6.3. Reglas de Hume-Rothery. 3.7. Compuestos intermedios. 3.8. Monocristales y policristales. Alotropía. 3.9. Metales amorfos. 4. Estructuras cristalinas de los compuestos iónicos: materiales cerámicos. 4.1. Coordinación y radio iónico. 4.2. Estructuras tipo AX. 4.2.1. CsCl. 4.2.2. NaCl. 4.2.3. ZnS. 4.3.Vidrios cerámicos. 5. Sólidos covalentes. 5.1.1. Estructura del diamante. 5.1.2. Estructuras del grafito, grafeno, nanotubos de carbono y fullerenos. 6. Materiales poliméricos. 6.1. Introducción. 6.2. Polimerización. 6.2.1. Masa molecular promedio. Fracción en masa y numérica. 6.2.2. Grado de polimerización. 6.2.3. Polidispersión. 6..2.4. Aditivos 6.3. Estructura molecular. 6.3.1. Polímeros lineales. 6.3.2. Polímeros ramificados. 6.3.3. Polímeros entrecruzados. 6.3.4. Polímeros reticulados. 6.3.4.1. Vulcanización. 6.4. Isomería. 6.4.1. Estereoisomería: Polímeros isotácticos, sindiotácticos y atácticos. 6.4.2. Isoméria geométrica: isómeros cis y trans. 6.5. Cristalinidad: grado de cristalinidad, micelas y esferulitas. 6.6. Tipos de polímeros: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 7. Imperfecciones en la red cristalina y difusión. 7.1. Introducción. 7.2. Defectos puntuales. 7.2.1. Vacantes. 7.2.2. Átomos intersticiales. 7.2.3. Átomos sustitucionales. 7.2.4. Defectos de Frenkel. 7.2.5. Defectos de Schottky. 7.2.6. Defectos por falta de estequiometría. 7.3. Defectos lineales: dislocaciones. 7.3.1. Dislocaciones en cuña, helicoidales y mixtas. 7.3.2. Vector de Burgers. 7.4. Defectos superficiales. 7.5 Difusión. 7.5.1. Leyes de Fick. 7.5.2. Modos de difusión. 7.5.3. Mecanismos atómicos de difusión en volumen. 7.5.4. Aplicaciones Bloque II. Desarrollo de microestructuras y fases. 8. Transformaciones de fase. 8.1. Introducción: Fase y componentes. 8.2. Transformación L-S: Solidificación. 8.3. Fases y microconstituyentes. 9. Introducción: Aceros y fundiciones. 9.1. Fases y microconstituyentes. 9.2. Microestructuras típicas de los aceros hipoeutectoides, eutectoides e hipereutectoides. 9.3. Tratamientos térmicos. 9.4. Recocido. 9.5. Normalizado. 9.6. Temple y bonificado. Bloque III. Propiedades de los materiales. 10. Propiedades mecánicas de los metales. 10.1. Introducción. 10.2. Comportamiento elástico. 10.2.1. Módulo de elasticidad 10.2.2. Límite de elasticidad. 10.2.3. Limite proporcional. 10.2.4. Razón de Poison 10.3. Deformación plástica. 10.3.1. Resistencia a la tracción. 10.3.2. Fluencia. 10.3.3. Curva tensión deformación verdadera 10.4. Ductilidad y tenacidad. 11. Propiedades eléctricas de los materiales. 11.1. Conductividad eléctrica. 11.1.1. Teoría de bandas: conductores, semiconductores y aislantes. 11.2. Conductores. 11.2.1. Dependencia de la conductividad con la temperatura. 11.2.2. Dependencia de la conductividad con la aleación. 11.3. Semiconductores. 11.3.1. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 11.3.2. Dependencia de la conductividad con la temperatura. 11.4. Conductividad iónica. 12. Propiedades magnéticas de los materiales. 12.1. Conceptos básicos. 12.2. Origen de los momentos magnéticos. 12.3. Ferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo. 12.4. Histéresis: Materiales magnéticos duros y blandos. 13. Propiedades térmicas de los materiales. 13.1. Capacidad calorífica. 13.1.1. Variación con la temperatura. Temperatura de Debye. 13.2. Conductividad térmica. 13.3. Dilatación térmica. 13.4. Tensiones térmicas. 13.5. Choque térmico. 14. Propiedades ópticas de los materiales. 14.1. Interacciones de la luz con la materia. 14.2. Propiedades ópticas de los metales. 14.3. Propiedades ópticas de los materiales no metálicos: refracción, reflexión, absorción, transmisión, color. 15. Corrosión. 15.1. Introducción. 15.2. Bases teóricas de la corrosión acuosa. 15.2.1. Definición de cátodos y ánodos. 15.2.2. Potenciales electroquímicos. 15.3. Tipos de pilas de corrosión. 15.3.1.1. Galvánicas. 15.3.1.2. De concentración. 15.3.1.3. De aireación diferencial. 15.4. Series electroquímica y galvánica. 15.5. Velocidad de corrosión. Pasivación. PRÁCTICAS: 1. Estructuras cristalinas. 2. Preparación metalográfica. Determinación del tamaño de grano. 3. Determinación de dureza de los materiales. 4. Comportamiento frente a impacto por ensayo Charpy y curvas de Tracccion, 5. Microscopía óptica. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Navegación Aérea y Gestión del Tráfico Aéreo (51430009) | 1 | SEMESTRAL | Navegación Aérea: 1 Introducción a la Navegación Aérea. Conceptos básicos. Efecto del viento. 2 Modelos de la superficie terrestre. Geodesia y cartografía. Rutas aéreas. 3 Instrumentos de vuelo. Altimetría y anemometría. 4 Planificación de ruta. Cartas aeronáuticas. 5 Navegación basada en radioayudas. 6 Ecuaciones de la navegación. 7 Sistema de navegación a estima. Navegación inercial. Errores. 8 Sistema de navegación por posicionamiento. Navegación por satélite. Errores. 9 Sistemas de navegación integrados. Gestión del Tráfico Aéreo: 1 Introducción. 2 Servicios de tránsito aéreo. 3 Gestión del espacio aéreo. 4 Asignación de franjas horarias y planes de vuelo. 5 Gestión de la afluencia del tránsito aéreo. | Navegación Aérea: 1 Introducción. (1 hora) 2 Modelos de la superficie terrestre, geodesia y cartografía, rutas aéreas. (2.5 horas) 3 Altimetría y anemometría. (2.5 horas) 4 Planificación de vuelos. (3.5 horas) 5 Navegación basada en radioayudas. (2 horas) 6 Ecuaciones de la navegación. (2 horas) 7 Sistema de navegación a estima. Navegación inercial. Errores. (3 horas) 8 Sistema de navegación por posicionamiento. Navegación por satélite. Errores. (2 horas) Gestión del Tráfico Aéreo: 1 Introducción. (3 horas) 2 Servicios de tránsito aéreo. (5.5 horas) 3 Gestión del espacio aéreo. (1.5 horas) 4 Asignación de franjas horarias y planes de vuelo. (3.5 horas) 5 Gestión de la afluencia del tránsito aéreo. (2.5 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Transitorios en Máquinas y Accionamientos Eléctricos (52210144) | 1 | SEMESTRAL | 1. CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ENERGÍA 2. TRANSFORMACIONES DE VARIABLES 3. MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 4. MÁQUINAS SÍNCRONAS 5. LINEARIZACIÓN Y MODELOS REDUCIDOS DE LAS MÁQUINAS DE C.A. 6. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 7. TÉCNICAS DE CONTROL | |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Organización Aeronáutica y Transporte Aéreo (52320016) | 1 | SEMESTRAL | PARTE DE ORGANIZACION AERONAUTICA Modulo 1 * Tema 1. Terminología en mantenimiento aeronáutico: 3 clases. * Tema 2. Documentación técnica y normativa aplicable: 2 clases. * Tema 3. Modelo de gestión del mantenimiento: 1 clase. Modulo 2 * Tema 4. Análisis de criticidad: 2 clases. * Tema 5. RCM: Mantenimiento centrado en la fiabilidad: 2 clases. * Tema 6. TPM: Mantenimiento Productivo Total: 2 clases. PARTE DE TRANSPORTE AEREO Modulo 1 * Tema 1. Introduccion al transporte aereo. * Tema 2. Economia y prevision en la aviacion. * Tema 3. Gestion aeroportuaria. * Tema 4. Carga aerea. * Tema 5. Finanzas de aerolineas. * Tema 6. Marketing del transporte aereo. Modulo 2 * Presentaciones de los alumnos sobre trabajos relacionados con distintos aspectos del transporte aereo. AERONAUTICAL ORGANISATION SECTION Module 1 * Topic 1. Terminology in aeronautical maintenance - 3 sessions. * Topic 2. Technical documentation and applicable regulations - 2 sessions. * Topic 3. Maintenance management model - 1 session. Module 2 * Topic 4. Criticality analysis - 2 sessions. * Topic 5. RCM: Reliability-Centred Maintenance - 2 sessions. * Topic 6. TPM: Total Productive Maintenance - 2 sessions. AIR TRANSPORT SECTION Module 1 * Topic 1. Introduction to air transport. * Topic 2. Economics and forecasting in aviation. * Topic 3. Airport management. * Topic 4. Air cargo. * Topic 5. Airline finance. * Topic 6. Air transport marketing. Module 2 * Student presentations on projects related to different aspects of air transport. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Métodos Numéricos en la Ingeniería Química y Ambiental (51810014) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a MATLAB y al Análisis Numérico. Sistemas de ecuaciones lineales. Interpolación. Optimización no lineal y resolución de ecuaciones. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. | TEMA 1: Introducción a los Métodos Numéricos para resolución de problemas en IQ TEMA 2: Matlab como lenguaje de programación para modelado en IQ TEMA 3: Resolución de ecuaciones algebraicas (lineales y no lineales) TEMA 4: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 1: problemas de valor inicial TEMA 5: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 2: problemas de contorno TEMA 6: Fundamentos matemáticos de los métodos para resolución de ecuaciones en derivadas parciales |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología Electrónica (2560061) | 4 | SEMESTRAL | Circuitos digitales síncronos y asíncronos. Microprocesadores. Sistemas electrónicos analógico-digitales. Aplicaciones industriales. | Clases de Teoría BLOQUE 1: Introducción a la tecnología y sistemas electrónicos. ¿ Tema 1. Descripción de la asignatura. Introducción a la tecnología y a los sistemas electrónicos embebidos. La tecnología electrónica como herramienta en el desarrollo de automatismos. Propuesta de trabajo: Análisis de ideas. 2 horas (semana 1). ¿ Tema 2. Interfaz del sistema electrónico con el sistema industrial: sensores y actuadores. Acondicionamiento de la señal eléctrica a la entrada y la salida del sistema del sistema electrónico. Propuesta de trabajo: Revisión de diseño. 1 hora (semana 2). ¿ Tema 3. Introducción a la electrónica digital: sistemas de numeración, álgebra de Boole y puertas lógicas. 1 hora (semana 2). ¿ Tema 4. Sistemas combinacionales y secuenciales básicos. Sistemas asíncronos y síncronos. Optimización de un sistema combinacional. Sistemas combinacionales básicos. Biestables. Sistemas secuenciales básicos. 2 horas (semana 3). BLOQUE 2: Sistema electrónico basado en microprocesador. Aplicaciones industriales basadas en un microprocesador de la familia MSP430. ¿ Tema 5. El microcontrolador MSP430G2553: características generales. Seguimiento de trabajo. 2 horas (semana 4). ¿ Tema 6. Periféricos básicos del microcontrolador MSP430G2553: GPIO, reloj, interrupciones y modos de funcionamiento. Seguimiento de trabajo. 2 horas (semana 5) y 1 hora (semana 6). ¿ Tema 7. Periféricos de temporización y PWM del microcontrolador MSP430G2553. Seguimiento de trabajo. 1 hora (semana 6) y 2 horas (semana 7). ¿ Tema 8 Comunicaciones serie síncronas y asíncronas. Seguimiento de trabajo. 2 horas (semana 8) y 1 hora (semana 9). ¿ Tema 9. Periférico de conversión analógico-digital del microcontrolador MSP430G2553. Seguimiento de trabajo. 1 hora (semana 9). BLOQUE 3: Características generales del automatismo electrónico. Componentes discretos y sistemas electrónicos de aplicación industrial. ¿ Tema 10. Máquinas de estado. 2 horas (semana 10) + 1 hora (semana 11). ¿ Tema 11. Características básicas de los sistemas embebidos. 1 hora (semana 11) + 2 horas (semana 12). ¿ Tema 12. Periféricos de almacenamiento, conversión y comunicación. Otros dispositivos programables. 6 horas (semanas 13 a 15). Clases prácticas Práctica 1. Herramientas de diseño de sistemas electrónicos Microcap y KiCAD. 1 hora 45 minutos. Semana 2. Práctica 2. Uso de instrumentación de laboratorio. Montaje y prueba en protoboard del sistema diseñado. Propuesta de trabajo: revisión de diseño. Hito 1: límites del trabajo. 2 horas. Semanas 3 y 4. Práctica 3. CCS y MSP430G2553: Introducción a la programación y desarrollo de aplicaciones basados en un sistema embebido. Manejo de GPIO en el MSP430G2553. Montaje de trabajos en protoboards: pruebas en laboratorio. Hito 2: placa enviada a fabricar. 2 horas. Semanas 5 y 6. Práctica 4. Programando interrupciones y temporizadores en el MSP430G2553. Montaje de trabajos en protoboards: pruebas en laboratorio. 2 horas. Semanas 7 y 8. Práctica 5. Programando el PWM en el MSP430G2553. Adaptación al trabajo del software. 2 horas. Semanas 9 y 10. Práctica 6. Programando el CAD en el MSP430G2553. Introducción a la programación de las comunicaciones en el MSP430G2553. Adaptación al trabajo del software. Montaje de la placa del proyecto. Hito 3: placa soldada. 2 horas. Semanas 11 y 12. Práctica 7. Pruebas finales y puesta en marcha del proyecto. 2 horas. Semanas 13 y 14. Práctica 8. Evaluación de trabajos. 1 hora 15 minutos. Semana 15. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Ciencia de los Materiales (2210017) | 2 | SEMESTRAL | 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 2. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES: ORDEN Y DESORDEN 2.1 Estructura íntima de los materiales 2.2 La escala atómica de los materiales metálicos 2.3 La escala atómica de los materiales cerámicos 2.4 La escala atómica de los materiales moleculares 2.5 La escala atómica de los materiales poliméricos 2.6 Imperfecciones cristalinas 3. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: TRANSFORMACIONES DE FASES Y MICROESTRUCTRURA 3.1 Transformaciones de fases 3.2 Diagramas de fases en equilibrio 3.3 Aspectos de inequilibrio 4. ESCALA MACROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MACROSCÓPICAS 4.1 Propiedades mecánicas y comportamiento en servicio de los materiales 4.2 Propiedades eléctricas de los materiales 4.3 Propiedades térmicas de los materiales 5. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 5.1. Estructuras cristalinas (1.5 horas). 5.2. Preparación metalográfica (1.5 horas) 5.3. Metalografía básica de los aceros (1.5 horas) 5.4. Metalografía de no férreos (1.5 horas) 5.5. Medida de durezas (1.5 horas) | 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 2. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES: ORDEN Y DESORDEN 2.1 Estructura íntima de los materiales 2.2 La escala atómica de los materiales metálicos 2.3 La escala atómica de los materiales cerámicos 2.4 La escala atómica de los materiales moleculares 2.5 La escala atómica de los materiales poliméricos 2.6 Imperfecciones cristalinas 3. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: TRANSFORMACIONES DE FASES Y MICROESTRUCTRURA 3.1 Transformaciones de fases 3.2 Diagramas de equilibrio 4. ESCALA MACROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MACROSCÓPICAS 4.1 Propiedades mecánicas de los materiales 4.2 Propiedades eléctricas de los materiales 5. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 5.1. Estructuras cristalinas (1.5 horas). 5.2. Preparación metalográfica (1.5 horas) 5.3. Metalografía básica de los aceros (1.5 horas) 5.4. Metalografía de no férreos (1.5 horas) 5.5. Medida de durezas (1.5 horas) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Matemáticas I (2280003) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1.- Los números complejos. Polinomios. 1.1.- Los números complejos. Forma binómica. Operaciones y propiedades. Forma exponencial. Potencias y raíces. Aplicaciones geométricas en el plano. 1.2.- Polinomios. Factorización de polinomios. El Teorema fundamental del Álgebra. Las raíces de un polinomio real. Tema 2.- Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. 2.1.- Matrices. Operaciones. Propiedades. 2.2.- Determinantes. Definición y propiedades. 2.3.- Sistemas de ecuaciones lineales. Notación matricial. Reducción por filas y formas escalonadas. Teorema de Rouché-Frobenius. Regla de Cramer. 2.4.- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 2.5.- El conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Combinaciones lineales. Sistemas homogéneos. Sistemas completos. 2.6.- Transformaciones matriciales. Transformación asociada a una matriz. Ejemplos geométricos. Tema 3.- Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. 3.1.- Espacios y subespacios vectoriales. 3.2- Espacios vectoriales de coordenadas. Espacio nulo y espacio columna de una matriz. Dependencia e independencia lineal. Ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas de un subespacio. 3.3.- Transformaciones lineales. Definición y propiedades. Matriz asociada. 3.4.- Bases de un subespacio. Coordenadas. Dimensión. Rango de una matriz. El teorema del rango. Cambios de base. 3.5.- Suma e intersección de subespacios. Tema 4.- Diagonalización de endomorfismos. 4.1.- Autovalores y autovectores. Definición y propiedades. La ecuación característica. El teorema de Cayley-Hamilton. 4.2.- Diagonalización. Criterios. 4.3.- Introducción a la diagonalización por bloques y matriz exponencial. 4.4.- Aplicaciones del cálculo de autovalores y autovectores. Tema 5.- Espacio vectorial euclídeo y unitario. 5.1.- El producto escalar. Ortogonalidad y mejor aproximación. Norma, distancia, ángulos y ortogonalidad. Desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad triangular, teorema de Pitágoras. 5.2.- El complemento ortogonal de un subespacio. 5.3.- Bases ortogonales. Bases ortogonales de un subespacio. El método de Gram-Schmidt. Matrices ortogonales. 5.4.- La proyección ortogonal. Proyección ortogonal sobre un subespacio. El teorema de la mejor aproximación. Tema 6.- Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. 6.1.- Formas cuadráticas. Definición y matriz simétrica asociada. Rango y signo. Reducciones a suma de cuadrados. Ley de inercia de Sylvester. Clasificación. 6.2.- Matrices simétricas y hermíticas. Diagonalización ortogonal (resp. unitaria) de matrices simétricas (resp. hermíticas). El teorema de los ejes principales. Tema 7.- Espacio afín euclídeo. Movimientos. Cónicas y cuádricas. 7.1.- Espacio afín euclídeo. Movimientos. 7.2.- Movimientos en el plano. Traslaciones. Homotecias. Giros. Proyecciones. Simetrías. Simetrías deslizantes. Transformaciones lineales en el plano. 7.3.- Movimientos en el espacio. Traslaciones. Proyecciones. Homotecias. Simetrías. Rotaciones. Movimientos helicoidales. Transformaciones lineales en el espacio. 7.4.- Las cónicas. Ecuaciones reducidas. Las secciones cónicas. Definición métrica y elementos notables. La propiedad focal. Ecuación reducida de una cónica no girada. Ecuaciones paramétricas. 7.5.- Las cuádricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación reducida de una cuádrica no girada. Los elipsoides. Los hiperboloides y el cono. Los paraboloides. Los cilindros y las cuádricas degeneradas. 7.6.- Cónicas y cuádricas (II). Reducción de una cónica girada. Reducción de una cuádrica girada. | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ingeniería Estructural (2560021) | 3 | SEMESTRAL | 1. Conceptos básicos en el proyecto de estructuras industriales: definiciones, materiales, solicitaciones, seguridad estructural, comportamiento estático y dinámico. 2. Tipos estructurales básicos: Estructuras de nudos articulados 3. Cálculo matricial de estructuras. Introducción al método de los elementos finitos: Aplicación en estructuras de barras. 4. Dimensionamiento de estructuras simples de acero. | Bloque 1. Conceptos básicos en el proyecto de estructuras industriales: definiciones, materiales, solicitaciones, seguridad estructural, comportamiento estático y dinámico. 1. Introducción al proyecto y cálculo de estructuras 1.1. El proyecto de estructuras. 1.2. Hipótesis básicas de comportamiento. 1.3. Esfuerzos y movimientos en estructuras de barras. 1.4. Tipos estructurales. 1.5. Resistencia, estabilidad y rigidez de la estructura. 1.6. Acciones en Ingeniería Estructural. 1.6.1. Acciones a considerar en el cálculo. 1.6.2. Acciones dinámicas: ¿Cuándo es necesario el cálculo dinámico? 1.7. Marco normativo. Bloque 2. Tipos estructurales básicos: Estructuras de nudos articulados 2. Estructuras de nudos articulados 2.1. Introducción 2.2. Ámbito de aplicación y principios de diseño. 2.3. Celosías isostáticas 2.3.1. Estabilidad 2.3.2. Cálculo de esfuerzos. Método de los nudos. Método de las secciones. 2.3.3. Cálculo de desplazamientos. Teorema de los trabajos virtuales (TTV). 2.3.4. Predimensionado. 2.4. Celosías hiperestáticas. Introducción al método directo de la rigidez en celosías. Bloque 3. Cálculo matricial de estructuras. Introducción al método de los elementos finitos: Aplicación en estructuras de barras. 3. Cálculo matricial de estructuras de barras: Conceptos básicos. 3.1. Introducción. 3.2. Discretización. 3.3. Grados de libertad. 3.4. Matriz de rigidez de una barra. 3.5. Sistemas de coordenadas. 3.6. Montaje de la matriz de rigidez global de la estructura. 3.7. Introducción de cargas y condiciones de contorno. 3.8. Esfuerzos en las barras. 4. Cálculo matricial de estructuras: Acciones diversas y geometrías particulares. 4.1. Cargas no aplicadas en nudos. 4.2. Cargas térmicas. 4.3. Desplazamientos impuestos (asientos). 4.4. Barras con libertades. 5. Introducción al Método de los Elementos Finitos (MEF): El MEF en estructuras de barras. 5.1. Flexión de barras esbeltas: modelo de Euler-Bernoulli. 5.2. El TTV en barras. 5.3 Discretización y funciones de forma. Montaje de la matriz de rigidez y vector de fuerzas. Bloque 4. Dimensionamiento de estructuras simples de acero. 6. Dimensionamiento de estructuras simples de acero. 6.1. Introducción: 6.1.1. Propiedades del acero. 6.1.2. Marco normativo. 6.2. Bases de cálculo. La seguridad en el proyecto de estructuras: Método de los Estados Límite. 6.3. Estados límite últimos 6.3.1. Resistencia de las secciones: clasificación de secciones. 6.3.2. Resistencia de las barras a esfuerzos axiles: 6.3.2.1. Tracción 6.3.2.2. Compresión: Barras rectas de sección constante y axil constante - Pandeo. 6.4. Estados límite de servicio. 6.5. Tipos estructurales básicos: Naves Industriales. Prácticas Informáticas Se realizarán 3 prácticas informáticas: - Práctica Informática 1: Presentación de software Robot Structural Analysis (ROBOT) de Autodesk. Aplicación al cálculo de estructuras articuladas planas I. - Práctica Informática 2: Aplicación de ROBOT al cálculo de estructuras articuladas planas II. - Práctica Informática 3: Aplicación de ROBOT al cálculo de estructuras de nudos rígidos. Seminarios Se realizarán 3 seminarios: - Seminario 1: Planteamiento del trabajo de curso. - Seminario 2: Seguimiento del trabajo de curso. - Seminario 3: Presentaciones de los trabajos de curso. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica de Fluidos I (1970019) | 2 | SEMESTRAL | Ecuaciones y principios generales. Análisis dimensional. Movimientos a bajos y altos números de Reynolds. | Parte I: Introducción, principios y ecuaciones generales - Lección 1: Notación general de la asignatura. Características generales de los fluidos. Variables intensivas y extensivas. Variables termodinámicas. Presión. Ecuaciones de estado. Primer principio de la Termodinámica. Equilibrio Termodinámico local. Cinemática de fluidos. Descripciones Lagrangiana y Euleriana. Líneas y puntos que describen el movimiento del fluido (trayectorias, líneas de corriente, sendas, trazas, puntos de remanso), superficies fluidas, volúmenes fluidos, tubos de corriente. Teorema de Leibnitz en 3 dimensiones. - Lección 2: Ecuación de conservación de la masa en formas integral y diferencial. Implicaciones de la conservación de la masa en forma diferencial (ecuación de continuidad) para líquidos. - Lección 3: Fuerzas macroscópicas sobre los fluidos. Fuerzas de superficie y de volumen. Presión. Fluidostática. Tensión superficial. Problemas de fluidostática para líquidos. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en formas integral y diferencial. Esfuerzos viscosos: concepto empírico de la viscosidad. Ley de Navier-Poisson. Parte II: Movimientos cuasi-unidireccionales incompresibles (líquidos) - Lección 4: Movimientos unidireccionales y cuasi-unidireccionales simples. Ecuaciones de movimiento en conductos. Aplicaciones a movimientos en conductos y láminas fluidas dominados por los efectos de viscosidad (flujos de Couette y de Hagen-Poiseuille). - Lección 5: Aplicaciones a movimientos en conductos y láminas fluidas de fluidos ideales: ecuación de Euler-Bernoulli. - Lección 6: Introducción a los movimientos turbulentos. Visualización de la turbulencia. Esfuerzos turbulentos en las paredes de conductos: ábaco de Moody. Ecuaciones unidireccionales para el movimiento turbulento de líquidos en el interior de conductos. Magnitudes de remanso. Condiciones de contorno a la entrada y salida de conductos. Región de entrada. Pérdidas de carga localizadas. - Lección 7: Ecuación de la energía mecánica en forma diferencial e integral. Bombas y turbinas hidráulicas. - Lección 8: Métodos de análisis físico: Análisis dimensional y semejanza física. Teorema Pi de Vaschy-Buckingham. Aplicaciones: Movimiento de fluidos alrededor de cuerpos rígidos. Coeficiente de resistencia. Movimientos en conductos y coeficiente de fricción, justificación. Parte III: Fluidos compresibles: gases - Lección 9: Ecuación de conservación de la masa en formas diferencial e integral para gases. Divergencia del campo de velocidades. Ecuación de cantidad de movimiento diferencial e integral para gases. Acústica. Velocidad de propagación del sonido. - Lección 10: Ecuación de la energía total en formas integral y diferencial. Ley de Fourier para el flujo de calor. Coeficiente de conducción térmica. Resumen de las ecuaciones generales de conservación en forma diferencial (masa, cantidad de movimiento y energía) y su estructura común. Ecuación de conservación de la masa para mezclas. - Lección 11: Aplicaciones de las ecuaciones de conservación generales en forma integral para flujos compresibles. (1) Máquinas de fluidos (compresores y turbinas de gas). Rendimiento. (2) Depósitos de gases. (3) Cohetes. Parte IV: Movimientos cuasi-unidireccionales compresibles - Lección 12: Flujo isentrópico. Magnitudes de remanso en flujos compresibles. Movimientos de gases en el interior de toberas convergentes y convergente-divergentes. Flujo estacionario y caudal másico (gasto). - Lección 13: Bloqueo sónico. Área crítica, gasto crítico. Ondas de choque normales y oblicuas. Flujos internos y externos. Expansiones de Prandtl-Meyer. Empuje óptimo de toberas convergente-divergentes (tobera de Laval). - Lección 14: Movimiento supersónico alrededor de perfiles planos y simples. Fuerzas sobre perfiles supersónicos. Estas 14 lecciones se distribuirán aproximadamente a lo largo de las 14 semanas con las que cuenta el curso. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño y Planificación de Centros Industriales y de Servicios (52210011) | 1 | SEMESTRAL | Principios básicos de localización Distribución en planta Transporte y manutención Normativa y acreditación | BLOQUE 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOCALIZACIÓN Localización continua Localización discreta Localización en red El problema de cobertura BLOQUE 2: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Diseño de almacenes El diagrama de relación de actividades Procedimientos algorítmicos BLOQUE 3: TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN Gestión de almacenes Gestión de personal Planificación de rutas de transporte La última milla Diseño de milk runs BLOQUE 4: NORMATIVA Y ACREDITACIÓN La gestión por procesos Normativa aplicable a centros industriales y de servicios El proceso de acreditación |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Electrónica (2560014) | 2 | SEMESTRAL | Dispositivos semiconductores. El Amplificador Operacional. Circuitos analógicos. Introducción a la electrónica de potencia. Introducción a la electrónica digital. | ****************************************************************** 1. CLASES MAGISTRALES y EVALUACIÓN CONTINUA ****************************************************************** Se imparten en el aula 24 clases magistrales de 1h24' con los contenidos teóricos de la asignatura, con la siguiente ordenación temporal: PARTE 1: Medidas con Circuitos Electrónicos (4 semanas/8 clases) =================================================== Tema 1. Introducción a la electrónica (2 clases de 1h24'): La electrónica analógica, digital y de potencia. Elementos electrónicos básicos pasivos. Evolución de la electrónica. Tema 2. Sensores y actuadores (2 clases de 1h24'): Definición de sensor y actuador. Tipos de sensores. Circuitos básicos de medida. Tema 3. Amplificación (2 clases de 1h24'). Acondicionamiento de señal: amplificación. El amplificador operacional ideal y real. Circuitos amplificadores. Tema 4. Filtrado (2 clases de 1h24'): Acondicionamiento de señal: filtrado. Diagramas de Bode. Circuitos de filtros pasivos y activos. PARTE 2: Actuación con dispositivos Semiconductores (3 semanas/6 clases) =========================================================== Tema 5. Transistor MOSFET (3 clases de 1h24'): Dispositivos semiconductores: transistor MOSFET. Estados de polarización y modelo matemático. Circuitos con transistores MOSFET. Tema 6. Transistor BIPOLAR (1 clase de 1h24'): Dispositivos semiconductores: transistor Bipolar. Estados de polarización y modelo matemático. Circuitos con transistores BJT. Tema 7. Diodos y fuentes de alimentación (2 clases de 1h24'). Estados de polarización y modelo matemático. Diodo rectificador y diodo Zener; modelos. Circuitos de fuentes de alimentación. PARTE 3: Electrónica Digital y Electrónica de Potencia (4 semanas/8 clases) ========================================================== Tema 8. Introducción a la electrónica digital. Convertidores analógicos-digitales y digitales-analógicos (3 clases de 1h24'): Tecnologías de circuitos integrados. Familias lógicas. Convertidores Analógicos-digitales y Digitales-analógicos. Elementos de control de procesos. Introducción a las comunicaciones. Resolución de problemas. Tema 9. Circuitos digitales básicos. Lógica combinacional y secuencial (3 clases de 1h24'): Álgebra de Boole y simplificación lógica. Lógica combinacional. Lógica secuencial. Resolución de problemas. Tema 10. Introducción a la electrónica de potencia (2 clases de 1h24'): Introducción a la electrónica de potencia. Definiciones y conceptos básicos. Topologías típicas análisis. Ejemplos de aplicación de convertidores en la industria. DISEÑO ELECTRÓNICO (3 semanas/6 clases de 1h24') =========================================== Los pasos a seguir serán: - Definición del problema y estudio de posible soluciones - Diseño de circuitos analógicos y simulación de los mismos - Diseño de placas de circuito impreso - Sistema de prueba y calibración PRUEBAS PARCIALES (1 semana/2 clases de 1h24') ========================================= Se realizarán tres pruebas parciales (una para cada PARTE teórica) - 56', PARTE 1 - 56', PARTE 2 - 56', PARTE 3 ****************************************************************** 2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO (18h) ****************************************************************** Las prácticas de la asignatura se realizan repartidas en 9 sesiones de 2h, con los siguientes títulos: P1. Introducción al laboratorio de electrónica (1h) P2. Sensores y actuadores (2h) P3. Introducción a las simulaciones (2h) P4. Circuitos de acondicionamiento con amplificador operacional (2h) P5. Diodo y rectificadores de tensión (2h) P6. El transistor MOSFET como interruptor (2h) P7. Circuito convertidor (2h) P8. Práctica evaluada (2h) P9. Montaje y programación (3h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ampliación de Construcciones Industriales (DECI) (52210055) | 2 | SEMESTRAL | Instalaciones de tuberías (piping) y depósitos. Instalaciones de protección contra incendios en tuberías y depósitos. Infraestructura de abastecimiento de agua. Infraestructura de alcantarillado y saneamiento. | Bloque 1: Sistemas de Tuberías Bloque 2: Flujo y Dimensionado Hidráulico en Sistemas de Tuberías Bloque 3: Flexibilidad y Cálculo Mecánico de Tuberías Bloque 4: Depósitos. Cálculo Mecánico de Depósitos en Sistemas de Tuberías |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Equipos para Sistemas de Información Multimedia (1990051) | 4 | SEMESTRAL | Equipos y sistemas electrónicos para la captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia | PARTE I: AUDIO. EQUIPOS Y SISTEMAS. TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE SONIDO. PERCEPCIÓN AUDITIVA (2 HORAS) TEMA 2. CADENA DE SEÑAL DE AUDIO. CABLES Y CONECTORES (2.5 HORAS) TEMA 3. MICRÓFONOS (1.5 HORAS) TEMA 4. PREAMPLIFICADORES (1.5 HORAS) TEMA 5. ALTAVOCES. FILTROS (3 HORAS) TEMA 6. ETAPA DE POTENCIA (1 HORA) PARTE II: IMAGEN. EQUIPOS Y SISTEMAS. TEMA 1. INFORMACIÓN MULTIMEDIA (1HORA) TEMA 2. SISTEMA BÁSICO DE TELEVISIÓN (2 HORAS) TEMA 3. DIGITALIZACIÓN (2 HORAS) TEMA 4. TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE VIDEO (2 HORAS) TEMA 5. CÁMARAS (2 HORAS) TEMA 6. PANTALLAS (2 HORAS) PARTE III: OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS MULTIMEDIA TEMA 1. ALMACENAMIENTO ÓPTICO DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA (2 HORAS) TEMA 2. TARJETAS GRÁFICAS (2 HORAS) TEMA 3. TARJETAS DE SONIDO. SOFTWARE DE AUDIO Y MÚSICA (1.5 HORAS) TEMA 4. EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL DE AUDIO (2 HORAS) PARTE IV: PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN APLICACIONES DE AUDIO Y VIDEO. PRÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN A LA RASPBERRY PI. APLICACIONES CON LA PYTHON PICAMERA Y CON EL AUDIO DE LA RASPBERRY (4 HORAS) PRÁCTICA 2: ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE VIDEO. USO DE INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE VIDEO (MONITOR FORMA DE ONDA Y VECTOROSCOPIO) (4 HORAS) PRÁCTICA 3: CARACTERIZACIÓN DE UN PREAMPLIFICADOR DE AUDIO MEDIANTE EL USO DE OSCILOSCOPIOS PARA PC PICOSCOPE.MONTAJE DE UN PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO (4 HORAS) PARTE V: EXPOSICIÓN EN CLASE SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO RELACIONADO CON AUDIO Y VIDEO ( 3 HORAS) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Gestión de Ciberseguridad (52040023) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1. Conceptos básicos de ciberseguridad Bloque 2. Normativa básica aplicable en ciberseguridad Bloque 3. Sistemas de Gestión de la Ciberseguridad | 1. INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD a. Conceptos básicos y terminología b. Principales amenazas c. Esquemas defensivos 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO a. Legislación aplicable b. Ley de Protección de datos c. Otras normativas de aplicación 3. GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO a. Conceptos básicos en gestión de riesgo b. Metodologías existentes c. Plan de continuidad de negocio 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD a. Introducción a los sistemas de gestión de ciberseguridad b. Marcos existentes La ordenación temporal de los contenidos seguirá el orden expuesto anteriormente. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Simulación y Optimización de Procesos Químicos (2030148) | 4 | SEMESTRAL | - Simulación de procesos químicos. - Simuladores comerciales. - Optimización y evaluación de procesos químicos. | Tema 1 Introducción a la Simulación de Procesos Químicos (1 día) - Concepto de modelado y simulación. Uso y utilidad de los simuladores de procesos químicos. Historia y desarrollo de los simuladores de proceso. Aplicaciones de la simulación de procesos Tema 2 Elementos básicos para el análisis y simulación de procesos químicos (8 días) - Análisis de unidades de proceso. Integración de unidades en una planta completa. Balances de materia y energía por equipos y de planta completa. Análisis de grados de libertad (general, equipos y planta completa). Problemas. (3 días) - Seminario: Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 1): Balance de materia y energía y aspectos de convergencia (3 días) - Seminario Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 2): cálculos flash en EES y aspectos prácticos para convergencia de sistema de ecuaciones algebraicas no lineales (2 días) Tema 3 Evaluación económica de procesos: análisis de inversiones (1 días) - Conceptos básicos. Viabilidad económica de plantas. Potenciales económicos. Situaciones de retrofitting. Problemas Tema 4 Introducción a la optimización de procesos químicos (5 días) - Optimización en la industria química. Formulación de un problema de optimización. Clasificación de problemas de optimización. Resolución de problemas de optimización: problemas lineales, problemas no lineales (con y sin restricciones). Problemas (2 días) - Seminario: resolución de problemas de optimización con Excel y EES (3 días) Tema 5 Simulación y Optimización de equipos de intercambio de calor y energía mecánica (4 días) - Simulación y optimización de sistemas de intercambio de energía mecánica. (compresores, turbinas, bombas y válvulas). Eficiencia isentrópica. Método analítico y método de Mollier. Optimización compresión multietapa. (1 día) - Seminarios: Modelado y cálculo de compresores con EES. Optimización compresión multietapa. (1 día); - Simulación y optimización de sistemas de intercambio de calor. Modelos de intercambiadores de calor. Ejemplo simple de optimización redes de intercambio de calor. Problemas (1 día) - Seminario: Modelado y cálculo de intercambiadores de calor en EES. Caldera de generación de vapor y expansión del vapor en una turbina. (1 día) - Seminario Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 3): con flash, compresores e intercambiadores (2 días) Tema 6 Simulación y Optimización de reactores químicos (4 días) - Modelos de reactores usados en simulación de proceso. Modelos de conversión. Modelos de equilibrio: método estequiométrico y no estequiométrico. Modelos cinéticos. Optimización del diseño del reactor en el marco de una planta. Problemas. (2 días) - Seminarios: Simulación de reactores con EES (2 días). Modelo equilibrio para reformado de metano con vapor (método estequiométrico) Tema 7 Simulación y Optimización de procesos de separación (4 días) - Repaso conceptos de operaciones de separación. Modelos de equilibrio. Modelos de transporte. Modelado para optimización. Problemas (2 días) - Seminario: Absorbedor para eliminación de amoníaco con agua: modelos de equilibrio y transporte (1 día); Optimización económica de stripper para desorción de tolueno con aire (1 día) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Tecnología de la Combustión (2210026) | 3 | SEMESTRAL | Lección 1. Tipología, clasificación y aplicaciones de generadores térmicos Lección 2. Conceptos básicos sobre combustión Lección 3. Combustión. Balance de masa. Análisis de gases Lección 4. Efectos térmicos de la combustión Lección 5. Generalidades de la transferencia de calor en hogares Lección 6. Aerodinámica de llamas industriales I: jet sin reacción química Lección 7. Aerodinámica de llamas industriales II: jet con reacción química Lección 8. Radiación en atmósferas de combustión Lección 9. Propiedades radiantes de atmósferas de combustión Lección 10. Resolución simplificada del intercambio radiantes en hogares Lección 11. Caracterización de la transferencia de calor en hogares Lección 12. Diseño de generadores térmicos Lección 14. Operación de generadores térmicos Práctica 1. Anteproyecto de un generador térmico Práctica 2. Modelo CFD: estudio termoaeráulico en hogares Práctica 3. Modelo Montecarlo: estudio detallado de radiación hogares | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Diseño de Motores a Reacción (51430014) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1. CICLOS PARA LA GENERACIÓN DE POTENCIA Y LA PROPULSIÓN AÉREA AERORREACTORES CON COMPRESOR -Definiciones: Turboreactor con/sin post combustión. Turbofán. Turbohélice. -Componentes: toma dinámica, cámara de combustión, tobera propulsiva, turbomáquinas - Caracterización real de los componentes - Configuración óptima de los ciclos de potencia para la propulsión aérea - Limitaciones tecnológicas 2. TURBINAS DE GAS AERODERIVADAS - Características - Diferencias con los aerorreactores con compresor 3. SISTEMAS AUXILIARES DE LOS AERORREACTORES CON COMPRESOR - Definición de componentes - Caracterización - Limitaciones de servicio 4. ENSAYO DE SISTEMAS PROPULSIVOS -Banco de empuje: componentes, parámetros de ensayo - Normativa | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Termoeconomía (EN) (52210052) | 1 | SEMESTRAL | Termoeconomía y sostenibilidad de sistemas y procesos energéticos. | 1. Repaso de fundamentos termodinámicos. Análisis energético y exergético de sistemas y procesos. 2. Introducción a la economía de la ingeniería. Análisis económico de procesos. 3. Análisis termoeconómico de procesos 4. Optimización termoeconómica. 5. Introducción al análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida de procesos y sistemas industriales |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Mecánica de la Fractura (IRM) (52210030) | 1 | SEMESTRAL | Estudio de la propagación de grietas. Modelos elásticos (enfoque tensional y energético). Modelos elastoplásticos. Caracterización de materiales a fractura. Aplicaciones. | 1. Introducción (1.5h) 1.1. Rotura en materiales frágiles y dúctiles. 1.2. Algunas roturas históricas. 1.3. Objetivos de la Mecánica de la Fractura. 1.4. Breve reseña histórica de la Mecánica de la Fractura. 2. Enfoque de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal a través de la Teoría de la Elasticidad (10h) 2.1. Introducción. 2.2. Ecuaciones básicas de la Elasticidad. 2.2.1. Caso tridimensional. 2.2.2. Caso bidimensional. 2.2.3. Concepto de simetría y antisimetría. 2.3. Funciones de tensión y desplazamientos. 2.3.1. Propiedades básicas de las funciones de variable compleja. 2.3.2. El problema plano. 2.3.3. El problema antiplano. 2.4. Solución elástica en el borde de una grieta. Método de Westergaard. 2.4.1. Configuración geométrica de una fisura. Modos de fractura. 2.4.2. Modo I. 2.4.3. Modo II. 2.4.4. Modo III. 2.5. Factor de intensificación de tensiones. Determinación. 2.6. Comentarios sobre la solución elástica en el fondo de grieta. 2.7. Efecto del tamaño finito del dominio fisurado. 2.8. Ecuación básica de la MFEL. 2.9. Modos mixtos. 3. Plasticidad en el fondo de la grieta (4h) 3.1. Introducción. 3.2. Zona plástica de acuerdo a Irwin. 3.3. Zona plástica de acuerdo a Dugdale. 3.4. Aproximación de 1er orden de la forma de la zona plástica. 3.5. Estado tensional en el entorno de la fisura. 3.6. Aspecto de la superficie de fractura. 4. Enfoque de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal a través (11h) del balance energético 4.1. Introducción. 4.2. Balance de energía durante el crecimiento de la grieta. 4.3. Teoría de Griffith. 4.4. Representación gráfica del balance energético. 4.5. Equivalencia entre el enfoque a través de la Teoría de la Elasticidad y el enfoque energético. 4.6. Expresión analítica de G en función de la flexibilidad. 4.7. Estabilidad de la fisura. 4.8. Balance de energía para materiales dúctiles. Concepto de la curva R. 5. Cálculo del Factor de Intensidad de Tensiones (FIT) y de la tasa de liberación de energía G (6h) 5.1. Introducción. 5.2. Métodos analíticos. 5.3. Métodos numéricos. Método de los Elementos Finitos (MEF). 6. Determinación de las propiedades del material (4.5h) 6.1. Tenacidad a fractura. 6.2. Curva R. 7. Mecánica de la Fractura Elastoplástica. (3h) 7.1. Introducción. 7.2. Integrales independientes del camino. La integral J. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tratamiento Digital de Señales (1990028) | 3 | SEMESTRAL | Análisis temporal y frecuencial de señales y sistemas discretos. DTFT, DFT, FFT. Diseño de filtros digitales. Sistemas multitasa. Aplicaciones | A. Presentación de la asignatura (1 hora aprox.). ---------------------------------------------------------------------- B. Clases de teoría y problemas (36.5 horas aprox.). Tema 1.- Señales y sistemas discretos en el dominio del tiempo (1 horas aprox.) Introducción. Señales discretas en el tiempo: secuencias. Sistemas discretos. Ecuaciones en diferencias. Correlaciones. Tema 2.- Señales y sistemas discretos en el dominio de la frecuencia (4,5 horas aprox.) La transformada de Fourier de señales discretas en el tiempo (DTFT). Propiedades y teoremas de la DTFT. La respuesta en frecuencia. Tema 3.- Muestreo de señales continuas (4,5 horas aprox.) Revisión del teorema de muestreo. Relación entre las transformadas de Fourier en tiempo continuo y en tiempo discreto. Procesado en tiempo discreto de señales en tiempo continuo. Tema 4.- La transformada discreta de Fourier (DFT) (5 horas aprox.) La transformada discreta de Fourier (DFT) y su inversa (IDFT). Interpretación de la DFT y relación con otras transformadas. Propiedades de la DFT. La DFT y la convolución lineal. Análisis espectral de secuencias usando la DFT. Cálculo eficiente de la DFT. Tema 5.- Señales y sistemas discretos en el dominio z (5 horas aprox.) La transformada z, relación con la DTFT y convergencia. Inversión de la transformada z. Propiedades de la transformada z. La transformada z unilateral. La función de transferencia Tema 6.- Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) (3 horas aprox.) Respuesta en frecuencia de funciones de transferencia racionales en z. Diseño de filtros mediante colocación de polos y ceros. Sistemas pasa-todo. Sistemas de fase mínima. Sistemas inversos y compensadores. Relación entre magnitud y fase. Tema 7.- Diseño de filtros selectivos en frecuencia: filtros IIR (2 horas aprox.) Pasos de diseño de filtros IIR. Diseño de filtros clásicos. Transformación invariante al impulso y transformación bilineal. Transformaciones espectrales. Uso de filtros continuos para implementar filtros discretos. Tema 8.- Diseño de filtros selectivos en frecuencia: filtros FIR (2,5 horas aprox.) La fase lineal. Diseño mediante enventanado de filtros FIR con fase lineal. Pasos de diseño. Tema 9.- Implementación de filtros digitales (6 horas aprox.) Grafos de flujo de señal. La regla de Mason. Estudio de las estructuras más comunes (directa, cascada y paralela). Representación numérica en punto fijo. Cuantificación de los coeficientes. Desbordamientos. Ruido de redondeo. Tema 10.- Aprendizaje máquina y redes neuronales (3 horas aprox.) El perceptrón simple y el perceptrón multicapa. Capacidad y ajuste. Redes convolucionales. Otras arquitecturas. Evaluación del rendimiento en el aprendizaje máquina. ---------------------------------------------------------------------- C. Prácticas de laboratorio (4,5 horas): - Práctica 1 (1,5 horas): Análisis de señales en tiempo y frecuencia (Matlab). - Práctica 2 (1,5 horas): Diseño e implementación de filtros (Matlab). - Práctica 3 (1,5 horas): Clasificación de vocales con un perceptrón multicapa (Python). |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Eficiencia y Productividad (51630003) | 1 | SEMESTRAL | Análisis de eficiencia Medida de la productividad Cambio tecnológico en las organizaciones Métodos avanzados de análisis envolvente de datos Métodos avanzados multicriterio Optimización avanzada multiobjetivo | 1. ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS (10 horas) 1.1. Introducción y conceptos básicos. 1.2. Modelos básicos. 1.3. Casos prácticos. 2. AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS (10 horas) 2.1. Extensiones de DEA. 2.2. Cambio tecnológico usando DEA. 2.3. Programación y resolución de modelos avanzados. 3. ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS PARAMÉTRICOS (20 horas) 3.1. Modelo de regresión corregido (COLS). 3.2. Modelo estocástico de la frontera (SFA). |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Química (2270005) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura constará de tres bloques temáticos, que serán los que se detallan a continuación BLOQUE I. Conceptos básicos de Química: estequiometría y estados de la materia BLOQUE II. Cambio químico: Cinética, Termodinámica, Equilibrio BLOQUE III. Equilibrios en disoluciones acuosas. | Tema 1. Estequiometría. Tema 2. Termoquímica. Tema 3. Estados de la materia. Tema 4. Gases. Tema 5. Equilibrio líquido-vapor. Tema 6. Cinética química. Tema 7. Entropía, energía libre y espontaneidad. Tema 8. Equilibrio químico. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Sistemas de Producción (2270017) | 2 | SEMESTRAL | -- Diseño de sistemas productivos. -- Planificación de la producción. -- Planificación de necesidades de materiales. -- Gestión de inventarios y logística de aprovisionamiento. -- Sistemas de producción-distribución. -- Programación de la producción. -- Sistemas de control de la producción. | PARTE I. Introducción y aspectos estratégicos. 15 h 1. Introducción 2. Localización de unidades productivas. 3. Planificación de capacidad a largo plazo. 4. Distribución en planta. Aspectos estratégicos. PARTE II. Gestión de Sistemas productivos. Aspectos y decisiones tácticas. 1. Distribución en planta. Aspectos tácticos. (10 h) 2. Previsión de la demanda. (15 h) 3. Planificación agregada de la producción y planificación maestra. (15 h) 4. Gestión de stocks. (15 h) 5. MRP-CRP-MRP II (5h) 6. Teoría de las limitaciones. TOC 7. LEAN MANUFACTURING. Sistemas JIT. (10 h) PARTE III. Gestión de sistemas productivos a corto plazo. Programacion de operaciones. 10 h PARTE IV. Actividades de soporte. 5 h |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Matemáticas II (2280004) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1. Funciones y derivadas. Bloque 2. Integración. Bloque 3. Polinomios de Taylor y series Bloque 4. Ecuaciones diferenciales ordinarias. | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Biosensores y Bioelectrónica (52040017) | 2 | SEMESTRAL | Parte teórica: 1ª- Introducción. - Presentación de la asignatura. Biología, medicina y electrónica. Ejemplo de dispositivos. 2ª- Biosensores. - Tipología, interfaces, integración y aplicaciones. 3ª- Bioelectrónica. - Dispositivos biomédicos/bioelectrónicos, gestion de calidad y certificación, dipositivos baterry-less, y captación de energía. Parte práctica: 1ª Requisitos funcionales y de seguridad 2ª Desarrollo de un sistema bioelectrónico real | El contenido teórico de la asignatura se divide en: Bloque 1: Fundamentos biológicos (2,5 horas) Fundamentos de biología y medicina Reacciones biológicas relevantes para la detección (biorrecepción) Sensado en medicina, medio ambiente, seguridad y alimentación Bloque 2: Fundamentos de transducción (3 horas) Definición y concepto de biosensor Clasificación de transductores (ópticos, electroquímicos, piezoeléctricos, térmicos, etc.) Principios de transducción (sensibilidad, selectividad y límite de detección) Bloque 3 Biosensores ópticos (6 horas) Fundamentos de la detección óptica Nanofotónica y nanofabricación Aplicaciones de biosensores ópticos Bloque 4 Biosensores eléctricos (6 horas) Biosensores electroquímicos Biosensores piezoeléctricos Sistemas Lab-on-Chip y microfluídica Electrodos para registro y estimulación Bloque 5 Seguridad y fiabilidad (1,5 horas) Normativa de productos sanitarios y equipos médicos Sistemas de captación de energía biológicos Biosensores wearables e IoT Nuevos materiales y tendencias Bloque 6 Presentaciones (1 hora) Presentación de trabajos El contenido de las Prácticas de la asignatura se divide en: Práctica bloque 1: Simulador de electrofisiología (3 horas) Electrofisiología de células neuronales Electrofisiología de gasto energético funcional Práctica bloque 2: Diseño de transductores (3 horas) Diseño de transductores (I): Modelado y simulación de interacciones bioreceptor-analito Diseño de transductores (II): Análisis y optimización de las características analíticas del biosensor Requisitos funcionales: Análisis de casos de estudio y especificación de requisitos funcionales iniciales Práctica bloque 3: Simulación de biosensores ópticos (3 horas) Simulación de transductores ópticos (I): uso del método de la matriz de transferencia para simular la respuesta espectral de un cristal fotónico. Simulación de transductores ópticos (II): uso de un simulador numérico para modelar la propagación fotónica en un sensor integrado. Práctica bloque 4: (3 horas) Diseño de electrodos y patrones de estimulación para enfermedades neurodegenerativas Proceso de fabricación de biosensores Práctica bloque 5: (3 horas) Protocolo de Validación electrónica de Dispositivos y Aplicaciones Médicas Evaluación de sistemas de captación de energía del cuerpo humano Trabajo de investigación (5 horas) Identificación de patologías según el ICMD 11. Protocolo sanitario asociado a la patología a tratar Casos de uso para la realización del diagnóstico y tratamiento Revisión bibliográfica The theoretical content of the subject is divided into Block 1: Biological Fundamentals (2.5 hours) Fundamentals of biology and medicine Relevant biological reactions for detection (bio-reception) Sensing in medicine, environment, safety, and food Block 2: Fundamentals of Transduction (3 hours) Definition and concept of biosensor Classification of transducers (optical, electrochemical, piezoelectric, thermal, etc.) Principles of transduction (sensitivity, selectivity, and detection limit) Block 3: Optical Biosensors (6 hours) Fundamentals of optical detection Nanophotonics and nanofabrication Applications of optical biosensors Block 4: Electrical Biosensors (6 hours) Electrochemical biosensors Piezoelectric biosensors Lab-on-Chip systems and microfluidics Electrodes for recording and stimulation Block 5: Safety and Reliability (1.5 hours) Regulations for medical devices and equipment Biological energy harvesting systems Wearable biosensors and IoT New materials and trends Block 6: Presentations (1 hour) Presentation of works The content of the practical sessions of the course is divided into: Practical block 1: Electrophysiology simulator (3 hours) Electrophysiology of neuronal cells Electrophysiology of functional energy expenditure Practical block 2: Transducer design (3 hours) Transducer design (I): Modelling and simulation of bioreceptor-analyte interactions Transducer design (II): Analysis and optimisation of biosensor analytical characteristics Functional requirements: Analysis of case studies and specification of initial functional requirements Practical block 3: Simulation of optical biosensors (3 hours) Simulation of optical transducers (I): use of the transfer matrix method to simulate the spectral response of a photonic crystal. Simulation of optical transducers (II): use of a numerical simulator to model photonic propagation in an integrated sensor. Practical block 4: (3 hours) Design of electrodes and stimulation patterns for neurodegenerative diseases Biosensor manufacturing process. Practical block 5: (3 hours) Protocol for electronic validation of medical devices and applications Evaluation of human body energy harvesting systems. Research work (5 hours) Identification of pathologies according to ICMD 11. Health protocol associated with the pathology to be treated Use cases for diagnosis and treatment Bibliographical review |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Expresión Gráfica (1970001) | 1 | ANUAL | Bloques temáticos Bloque temático I: Sistemas de Representación. Bloque temático II: Normalización. Bloque temático III: Dibujo Asistido por Ordenador. Bloque temático I (50 % peso). Bloques temáticos II y III (50% peso restante). Bloque temático I: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Tema 1. Introducción a los Sistemas de Representación. Tema 2. Geometría Descriptiva. Fundamentos del sistema diédrico. Método directo. Tema 3. Geometría D. Aplicada. Corte de piezas. Chapas. Verdadera magnitud. Tema 4. Geometría Descriptiva. Curvas y superficies técnicas. Tema 5. Geometría Descriptiva. Intersección de superficies. Tema 6. Geometría D. Aplicada. Codos y Sup. Transición (Tolvas y Adaptadores). Tema 7. Fundamentos de perspectivas axonométricas. Tema 8. Introducción al sistema de planos acotados. Tema 9. Representación de cubiertas y balsas. Tema 10. Representación de explanaciones y viales. Bloque temático II: NORMALIZACIÓN Tema 1. Principios generales de representación. Tema 2. Normalización de Dibujos Técnicos. Tema 3. Vistas, cortes y secciones. Tema 4. Principios de acotación. Croquización. Tema 5. Acotación con tolerancias. Transferencia de cotas. Tema 6. Acotación funcional. Tema 7. Normalización de tolerancias y ajustes. Tema 8. Estados superficiales. Tolerancias geométricas. Tema 9. Sistemas de uniones. Desmontables (roscas) y fijas (soldaduras). Tema 10. Análisis e interpretación de conjuntos mecánicos. Ensamblado y despiece. Tema 11. Elementos normalizados de máquinas. Tema 12. Simbología normalizada. Bloque temático III: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR Tema 1. Introducción a los sistemas CAD. Tema 2. Elaboración y trazado de representaciones planas. Tema 3. Modelado de piezas 3D. | De acuerdo con la metodología y el programa fijados, se establece la siguiente distribución temporal de los contenidos. Esta planificación es orientativa y podrá ajustarse según la evolución real del curso. En el apartado metodológico, aparte del carácter teórico-práctico de las sesiones, se potenciará la aplicación de los conocimientos en la segunda parte de cada seminario. Durante las clases se transmitirá la teoría, explicando los métodos geométricos necesarios para solucionar problemas de visión espacial, dibujo industrial y resolución de problemas 3D. Posteriormente, el estudiante resolverá los ejercicios prácticos del seminario combinando el dibujo tradicional sobre papel con herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD). 1er Cuatr. 30 Horas Bloque I contenidos: Tema 1. Introducción a los Sistemas de Representación. (1h) Tema 2. Geometría Descriptiva. Fundamentos del sistema diédrico. Método directo. (3h) Tema 3. Geometría D. Aplicada. Corte de piezas. Chapas. Verdadera magnitud. (6h) Tema 4. Geometría Descriptiva. Curvas y superficies técnicas. (7h) Tema 5. Geometría Descriptiva. Intersección de superficies. (2h) Tema 6. Geometría D. Aplicada. Codos y Sup. Transición (Tolvas y Adaptadores). (4h) Tema 7. Fundamentos de perspectivas axonométricas. (1h) Tema 8. Introducción al sistema de planos acotados. (2h) Tema 9. Representación de cubiertas y balsas. (2h) Tema 10. Representación de explanaciones y viales. (2h) 1ª Semana I - 1 2ª Semana I - 2 3ª Semana I - 3 4ª Semana I - 3 5ª Semana I - 3 6ª Semana I - 4 7ª Semana I - 4 8ª Semana I - 5 9ª Semana I - 6 10ª Semana I - 6 11ª Semana I - 7,8 12ª Semana I - 8,9 13ª Semana I - 9 14ª Semana I - 10 2do Cuatr. 30 Horas Bloques II y III contenidos: Bloque II Tema 1. Principios generales de representación. (1h) Tema 2. Normalización de Dibujos Técnicos. (1h) Tema 3. Vistas, cortes y secciones. (4,5h) Tema 4. Principios de acotación. Croquización. (2h) Tema 5. Acotación con tolerancias. Transferencia de cotas. (2h) Tema 6. Acotación funcional. (1h) Tema 7. Normalización de tolerancias y ajustes. (4h) Tema 8. Estados superficiales. Tolerancias geométricas (2h) Tema 9. Sistemas de uniones. Desmontables (roscas) y fijas (soldaduras). (3h) Tema 10. Análisis e interpretación de conjuntos mecánicos. Ensamblado y despiece. (4h) Tema 11. Elementos normalizados de máquinas. (1h) Tema 12. Simbología normalizada. (1h) Bloque III Tema 1. Introducción a los sistemas CAD. (0,5h) Tema 2. Elaboración y trazado de representaciones planas. (2h) Tema 3. Modelado de piezas 3D. (1h) 1ª Semana II - 1,2 2ª Semana II - 2,3 3ª Semana II - 2,3 4ª Semana II - 4 5ª Semana II - 5,6 6ª Semana II - 7 7ª Semana II - 8 8ª Semana II - 9,10 9ª Semana II - 9,10 10ª Semana II - 11,12 11ª Semana III - 1 12ª Semana III - 2 13ª Semana III - 3 14ª Semana III - 2,3 |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Ingeniería de Organización (1990053) | 4 | SEMESTRAL | Iniciación a la actividad empresarial. Técnicas de gestión de empresas. Gestión de proyectos y equipos de trabajo. Sistemas de soporte a las tomas de decisiones. | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL (5 HORAS) HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA (5 HORAS) PROGRAMACIÓN LINEAL PRIMAL (10 HORAS) PROGRAMACIÓN LINEAL DUAL y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (5 HORAS) MODELOS EN REDES (10 HORAS) CASOS PRÁCTICOS DE REDES (5 HORAS) PROGRAMACIÓN ENTERA (6 HORAS) CONSTRUCCIÓN y RESOLUCIÓN DE MODELOS LINEALES DE OPTIMIZACIÓN (CASOS PRÁCTICOS) (14 HORAS) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Estadística e Investigación Operativa (2210007) | 1 | SEMESTRAL | Estadística y optimización. | Estadística descriptiva - Frecuencias, tablas y representaciones gráficas - Medidas de centralización, dispersión, asimetría y curtosis Probabilidad - Experimentos aleatorios, espacio muestral y axiomas de probabilidad - Probabilidad condicionada, independencia y Teorema de Bayes - Regla de Laplace, técnicas de conteo, permutaciones y combinaciones Variable Aleatoria Unidimensional - Concepto, clasificación, función de probabilidad y función de densidad - Esperanza, varianza, momentos y función generatriz de momentos Variable Aleatoria Bidimensional - Vector aleatorio, distribución conjunta, marginales y condicionadas - Covarianza, correlación y esperanza condicional Modelos de distribuciones discretas - Bernoulli, binomial, geométrica y binomial negativa - Poisson, Hipergeométrica y aproximaciones Modelos de distribuciones continuas - Uniforme, exponencial y gamma - Distribución normal - Chi-cuadrado, t-Student, F-Snedecor y Log-Normal Distribuciones muestrales y Teorema Central del Límite Estimación puntual - Conceptos, propiedades y métodos de estimación Estimación por intervalos de confianza - Intervalos de confianza para la media y diferencia de medias - Intervalos de confianza para la varianza, proporción y cociente de varianzas Contrastes de hipótesis - Conceptos básicos, errores y test para una media - Test para dos medias, proporciones y datos pareados - Test para varianzas, bondad de ajuste y tablas de contingencia - Potencia de un contraste y determinación del tamaño muestral Introducción a la Investigación Operativa - Modelado de problemas de optimización lineal - Fundamentos básicos de dualidad y sensibilidad en programación lineal - Modelos lineales de optimización con variables enteras |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Turbomáquinas térmicas (EN) (52210053) | 1 | SEMESTRAL | I FUNDAMENTOS DE LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS II CASCADAS DE ÁLABES III TURBOMÁQUINAS AXIALES IV TURBOMÁQUINAS RADIALES V ANÁLISIS DE SEMEJANZA VI FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE LAS TURBOMÁQUINAS VII INSTALACIONES | I FUNDAMENTOS DE LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS (1ª semana) II CASCADAS DE ÁLABES (2ª y 3ª semana) III TURBOMÁQUINAS AXIALES (4ª, 5ª y 6ª semana) IV TURBOMÁQUINAS RADIALES (7ª, 8ª y 9ª semana) V ANÁLISIS DE SEMEJANZA (10ª semana) VI FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE LAS TURBOMÁQUINAS (11ª y 12ª semana) VII INSTALACIONES (13ª y 14ª semana) 1. INTRODUCCIÓN A LAS TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS (Semana 1) Lección 1. Escalonamientos de turbomáquinas térmicas. - Ecuación fundamental de las turbomáquinas - Conservación de energía - Diagramas h-s - Diagramas de velocidades 2. CASCADAS DE ÁLABES (Semanas 2 y 3) Lección 2. Cascadas de álabes - I - Definición de una cascada de álabes de turbomáquina axial. Aplicación a turbocompresor y turbina - Fuerzas sobre una cascada de álabes - Pérdidas de energía. Rendimiento Lección 3. Cascadas de álabes - II - Introducción - Pérdidas por perfil en cascadas de compresor - Pérdidas por perfil en cascadas de turbina 3. TURBOMÁQUINAS AXIALES (Semanas 4, 5 y 6) Lección 4. Turbina axial - Definición del escalonamiento de turbina axial - Efecto de los parámetros adimensionales sobre los diagramas de velocidades - Rendimiento del escalonamiento - Selección de los parámetros de diseño - Escalonamiento Curtis - Refrigeración de turbinas axiales Lección 5. turbocompresor axial - Definición del escalonamiento de compresor axial - Efecto de los parámetros adimensionales sobre los diagramas de velocidades - Rendimiento del escalonamiento - Selección de los parámetros de diseño Lección 6. Diseño tridimensional - Origen de los flujos radiales - Ecuaciones del flujo tridimensional en turbomáquinas térmiécas - Leyes de torsión 4. TURBOMÁQUINAS RADIALES (Semanas 7, 8 y 9) Lección 7. Turbocompresor radial - Definición del escalonamiento de turbocompresor radial - Pérdidas en el escalonamiento - Diseño de la sección de entrada - Diseño de la sección de salida - Diseño del difusor - Diseño de la voluta - Compresores multietapa - Compresores integrados (integrally geared compressors) Lección 8. Turbina radial - Definición del escalonamiento de turbina centrípeta - Pérdidas en el escalonamiento - Diseño de la voluta de entrada - Diseño de toberas - Diseño de la sección de entrada al rótor - Diseño de la sección de salida del motor 5. ANÁLISIS DE SEMAJANZA (Semana 10) Lección 9. Análisis de semejanza - Concepto de coeficiente de flujo y coeficiente de carga - Concepto de velocidad específica y diámetro específico - Diagramas generalizados de Balje 6. FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO DE TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS (Serenas 11 y 12) Lección 10. Funcionamiento fuera de diseño de las turbomaquinas - Introducción al bombeo de compresores - Curvas características de compresor axial - Curvas características de compresor radial - Curvas características de turbina axial - Curvas características de turbina centrípeta 7. INSTALACIONES (Semanas 13 y 14) Lección 11. Compresores en instalaciones industriales - Efecto de la composición del gas en compresores industriales - Accionamiento de compresores - Fundamentos de la regulación de compresores - Prevención del bombeo - Normativa y ensayos Lección 12. Turbinas de vapor - Turbinas de condensación / contrapresión - Ley del cono de vapor de Stodola - Regulación de turbinas de vapor - Normativa y ensayos |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Matemáticas III (2080009) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del Análisis Matemático y sus aplicaciones: Cálculo diferencial e integral en varias variables. | Lección 1. Curvas. (6h) Curvas en coordenadas paramétricas. Longitud de una curva. El triedro de Frenet. Curvatura. Lección 2. Derivadas parciales. (8h) Campos escalares. Derivadas parciales. El teorema de Taylor. Campos escalares diferenciables. Cambio de variables. La regla de la cadena. Lección 3. Superficies. (8h) Gráfica de un campo escalar. Gradiente de un campo escalar. Superficies parametrizadas. Elementos geométricos de una superficie. Lección 4. Optimización de campos escalares. (10h) Problemas de optimización. Optimización sin restricciones de igualdad. El teorema de los multiplicadores de Lagrange. Optimización con restricciones generales. Lección 5. Integrales múltiples. (12h) Integrales dobles. Cambio de variables en integrales dobles. Área de una superficie. Integrales triples. Lección 6. Integrales de línea. (8h) Campos vectoriales. Integrales de línea. Campos conservativos. El teorema de Green. Lección 7. Integrales de superficie. (8h) Integrales de superficie. El teorema de Stokes. El teorema de la divergencia. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (51960043) | 2 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Investigación operativa. - Inteligencia artificial aplicada a problemas de gestión industrial. - Optimización en Gestión de Proyectos. | BLOQUE 1 - Modelado de problemas de gestión Este bloque introduce al estudiante en la naturaleza de los problemas de decisión en el ámbito de la organización industrial y la gestión empresarial. Se abordan las características de los problemas reales, incluyendo su complejidad, incertidumbre y multiplicidad de objetivos, así como los principios básicos para su adecuada formulación. Se proporciona una base conceptual para la construcción de modelos de optimización, haciendo especial énfasis en la representación de decisiones, restricciones y objetivos, así como en el tratamiento de aspectos como las restricciones blandas y los problemas multicriterio. Asimismo, se analizan las limitaciones computacionales asociadas a estos problemas y la necesidad de recurrir a métodos aproximados para su resolución. BLOQUE 2 - Optimización heurística de problemas de gestión En este bloque se introducen los métodos heurísticos como herramientas fundamentales para la resolución de problemas complejos donde los enfoques exactos no resultan viables. Se estudian las estrategias de diseño de soluciones iniciales mediante heurísticas constructivas y se analizan los principios de la búsqueda local como técnica de mejora iterativa. El enfoque se centra en la definición formal del espacio de soluciones y de los vecindarios, así como en la evaluación eficiente de las soluciones. Se abordan también las limitaciones inherentes a los métodos heurísticos, como la convergencia a óptimos locales, y se introducen estrategias básicas para su mitigación. BLOQUE 3 - Optimización metaheurística de problemas de gestión Este bloque constituye el núcleo central de la asignatura y está dedicado al estudio de las metaheurísticas como herramientas avanzadas para la resolución de problemas de optimización en contextos reales. Se presentan los principios generales que rigen el diseño de metaheurísticas, incluyendo el equilibrio entre exploración y explotación y entre intensificación y diversificación. A partir de esta base, se analizan diferentes familias de algoritmos, tanto basados en trayectoria como basados en población, así como enfoques híbridos. El objetivo es que el estudiante comprenda la lógica de funcionamiento de estos métodos y sea capaz de adaptarlos a distintos tipos de problemas de gestión. BLOQUE 4 ¿ Machine Learning aplicado a optimización Este bloque introduce las técnicas de aprendizaje automático como complemento a los métodos de optimización tradicionales, abordando su papel en la toma de decisiones en entornos con incertidumbre. Se presentan los fundamentos del Machine Learning y los modelos clásicos más representativos, así como el proceso de construcción, validación y evaluación de modelos predictivos. A partir de este conocimiento, se estudia la integración entre predicción y optimización, incluyendo enfoques basados en datos y estrategias para mejorar el rendimiento de heurísticas mediante técnicas de aprendizaje automático. BLOQUE 5 - Desarrollo de un proyecto aplicado El último bloque está orientado a la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura mediante el desarrollo de un proyecto práctico. Se abordan los aspectos relacionados con la implementación computacional de algoritmos de optimización, el diseño de experimentos y la evaluación de resultados. Asimismo, se introduce la integración de las soluciones desarrolladas en sistemas de soporte a decisiones, poniendo especial atención en la interpretación de resultados y en su comunicación en entornos empresariales. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Técnicas de IA en Sistemas Distribuidos (52040031) | 2 | SEMESTRAL | - Introducción a la asignatura. - Secretismo perfecto y distribución cuántica de claves: Secretismo perfecto y cifrado de Vernan. Criptografía cuántica. Distribución cuántica de claves. Distribución de claves compartidas. - Analíticas de datos y aprendizaje automático sobre grafos y redes: Construcción de grafos y redes a partir de los datos. Redes aleatorias, redes de mundo pequeño y redes de escala libre. Plataformas para el procesado de datos basado en grafos. Tipos de grafos. Analíticas de centralidad, identificación de cuellos de botella, interpretación e implementación del algoritmo Pagerank. Robustez en redes frente a fallos y ataques. Práctica. - Detección automática de comunidades: Análisis de complejidad del problema. Las soluciones heurísticas más populares. La matriz Laplaciana y su interpretación. Algoritmos graph cut, Kerningan-Lin, ratio cut, normalized cut, y la solución de Fiedler. Embeddings de datos y grafos. Agrupamiento espectral. El agrupamiento jerárquico aglomerativo y divisivo. El algoritmo de Girvan-Newman. Modularidad y detección del número de comunidades. Validación de comunidades. El algoritmo de Louvain y su optimización de la modularidad. Redes/grafos ego y los círculos sociales de un individuo. Agrupamiento de consumidores y técnicas de recomendación. Práctica. - Reducción de la dimensionalidad de los datos: Aproximaciones de bajo rango, escalado multidimensional clásico y general, Sammom mapping, variedades y embeddings no lineales: ISOMAP, t-SNE, UMAP. Ejemplos. Práctica. - Recuperación automática de información: Extracción de características con redes neuronales profundas pre-entrenadas. Recuperación de instancias. El vecino más próximo y aproximaciones escalables para conjuntos de datos masivos. Redes jerárquicas de navegación de mundo pequeño. Visualización de los agrupamientos de datos e imágenes. Aplicaciones. Visualización de las características aprendidas por una red neuronal profunda para imágenes simples y para bases de datos. - Modelos generativos, separación de señales y aprendizaje Bayesiano: Análisis de componentes de las observaciones, PCA, SVD, ICA, NMF, separación de señales, modelos generativos. Aprendizaje federado. Elementos de teoría de la estimación y de la decisión. Regresión y regularización, clasificación. Evaluación predictiva y selección de modelos. Prácticas. | The course integrates theoretical foundations with practical applications for a broad range of topics, which include: - Perfect Secrecy and Quantum Key Distribution: Perfect secrecy and Vernam cipher. Quantum cryptography. Quantum key distribution. Shared key distribution. - Data Analytics and Machine Learning on Graphs and Networks: Construction of graphs and networks from data. Random networks, small-world networks, and scale-free networks. Platforms for graph-based data processing. Types of graphs. Centrality analytics, bottleneck identification, interpretation, and implementation of the PageRank algorithm. Network robustness against failures and attacks. Practical exercises. - Automatic Community Detection: Complexity analysis of the problem. Popular heuristic solutions. The Laplacian matrix and its interpretation. Graph cut algorithms: Kernighan-Lin, ratio cut, normalized cut, and Fiedler's solution. Data and graph embeddings. Spectral clustering. Hierarchical agglomerative and divisive clustering. The Girvan-Newman algorithm. Modularity and community number detection. Community validation. The Louvain algorithm and its modularity optimization. Ego networks and an individual's social circles. Consumer clustering and recommendation techniques. Practical exercises. - Dimensionality Reduction of Data: Low-rank approximations, classical and general multidimensional scaling, Sammon mapping, nonlinear manifolds and embeddings: ISOMAP, t-SNE, UMAP. Examples. Practical exercises. - Information Retrieval: Feature extraction with pre-trained deep neural networks. Image instance retrieval. Nearest neighbors and scalable approximations for massive datasets. Hierarchical small-world navigation networks. Visualization of data and image clusters. Applications. Visualization of features learned by a deep neural network for an image and for a complete dataset. - Generative Models, Signal Separation, and Bayesian Learning: Component analysis of observations, PCA, SVD, ICA, NMF, signal separation, generative models. Federated learning. Elements of estimation and decision theory. Regression and regularization, classification. Predictive evaluation and model selection. Practical exercises. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Gestión de Calidad (2270021) | 3 | SEMESTRAL | TEMA I. CALIDAD: FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO - Términos y definiciones según UNE EN ISO 9000 - La calidad real y la calidad percibida. - Los costes de conformidad y de no conformidad. Entorno del óptimo de costes totales. - Introducción a la infraestructura de calidad TEMA II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (SG) - Principios de gestión de la calidad según UNE EN ISO 9000 - Enfoque de sistemas de gestión de la calidad, modelo del sistema de gestión de la calidad basado en procesos, objetivo de la mejora continua y relación con modelos de excelencia. TEMA III. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. - Requisitos del sistema de gestión de la calidad según UNE EN ISO 9001. - Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad UNE 66925. - Directrices para los planes de la calidad UNE ISO 10005. TEMA IV. GUÍAS Y DIRECTRICES PARA DESARROLLAR EL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD. - Guía para la gestión del proceso de mejora continua UNE 66178. - Guía para la implantación de sistemas de indicadores UNE 66175. - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión UNE EN ISO 19011. - Directrices para la medición, seguimiento y análisis de la satisfacción del cliente UNE 66176. - Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones UNE ISO 10002. - Orientación sobre el uso de técnicas estadísticas en el sistema de gestión de la calidad 9001. UNE ISO 10017. TEMA V. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. - Sistema de gestión ambiental UNE EN ISO 14001. Morfología del sistema de gestión ambiental. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. TEMA VI. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SERVICIOS - El método SERVQUAL. - Sistema de gestión de la calidad en el pequeño comercio UNE 175001-1. TEMA VII. INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS - Gestión para el éxito sostenido de un organización UNE EN ISO 9004. - Directrices sobre las normas para sistemas de gestión UNE 66172. - Guía para la integración de los sistemas de gestión UNE 66177. - Introducción a los modelos de excelencia empresarial: modelo japonés (Deming), modelo americano (Malcom Baldrige) y modelo europeo (European Foundation for Quality Management). - Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos UNE ISO 10014. | Clase 1: Presentación y morfología de los Temas y casos de la asignatura. Clases 2-5: TEMA I. COSTES DE CALIDAD. Clases 6-24 TEMA II. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (9000 y 9001). Clases 25-30: TEMA III. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (14001). Clases 31-32 TEMA IV. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO (9004). Clases 33-42: Resolución de dudas sobre los casos de la asignatura y evaluación alternativa. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tratamiento Digital de Señales en Comunicaciones (1990067) | 4 | SEMESTRAL | Sincronización. Codificadores y decodificadores. Ecualización. Predicción lineal. Filtro de Wiener. Radio definida por software. | A. Presentación de la asignatura (1 hora aprox.) ---------------------------------------------------------------------- B. Clases de teoría y problemas (35,5 horas aprox.) Tema 1. Conceptos básicos de tratamiento de señales y comunicaciones digitales (5 horas aprox.) Modelo discreto de un sistema de comunicaciones digitales. Repaso de algunas modulaciones básicas. Formulación vectorial de filtros FIR. Correlaciones y densidades espectrales en filtros IIR. Generación de señales aleatorias. Tema 2. Filtros de Wiener (10 horas aprox.) El principio de ortogonalidad. Filtros de Wiener FIR. Aplicaciones: filtrado, igualación y predicción. Filtros de Wiener IIR no causales. Filtros de Wiener IIR causales. Tema 3. Técnicas de sincronización (2 horas aprox.) Efectos de la falta de sincronismo. El lazo enganchado en fase (PLL). Sincronización del instante de muestreo. Sincronización de portadora. Tema 4. Igualación de canal (5,5 horas aprox.) Los efectos del canal: ISI y ruido. El igualador Zero-Forcing. El igualador MMSE. El igualador DFE. El igualador adaptativo. Tema 5. Codificación de fuente (13 horas aprox.) Introducción a la Teoría de la Información. Codificación sin pérdidas: códigos de Huffman y códigos aritméticos. Codificación con pérdidas: cuantificador uniforme, no uniforme, trellis y diferencial. Codificación transformada. Codificación subbanda. Descomposición polifásica. ---------------------------------------------------------------------- C. Trabajo del curso (4,5 horas aprox.) Se habrá de realizar un trabajo de clase, en grupos de 3 o 4 personas (nunca de manera individual), consistente en el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a alguna temática relacionada con las comunicaciones digitales. Se tendrá que buscar documentación, analizar el problema y diseñar e implementar una posible solución con las técnicas mencionadas. A lo largo del curso se realizarán: - Una primera sesión de seguimiento para explicar qué problema concreto se va abordar y cómo se pretende resolver (1 hora aprox.) - Una segunda sesión de seguimiento para mostrar los resultados preliminares de la solución propuesta (1,5 horas aprox.) - Una tercera sesión donde habrá de exponerse la presentación final con todos los detalles y resultados obtenidos, y responder a las preguntas del profesor (2 horas aprox.) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Planificación, Diseño y Construcción de Aeropuertos (51430011) | 1 | SEMESTRAL | Parte 1 de la asignatura. Planificación y factores que determinan el Diseño. TEMA 1.- PLANEAMIENTO DE AEROPUERTOS. DATOS PRELIMINARES Características de los aviones que influyen en el diseño de aeropuertos. Consecuencias de la liberalización del transporte aéreo Competición entre aeropuertos ¿Configuración en Hub ¿Sistemas multiaeropuerto ¿Promoción de destinos o Paquetes turísticos o Aerolíneas low-cost TEMA 2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA EN EL TIEMPO Introducción a la previsión de la demanda Modelos para predecir la demanda Métodos cualitativos de pronóstico de demanda ¿ Análisis de expertos ¿ Análisis de mercado Métodos cuantitativos de pronóstico de demanda ¿ Validación de datos ¿ Técnicas de extrapolación ¿ Modelos econométricos ¿ Modelos de competencia Principios prácticos para hacer previsiones de demanda La previsión de demanda en España TEMA 3.- ESPACIO AÉREO Y CONTROL DE TRÁFICO AÉREO El papel del control de tráfico aéreo Servicios incluidos en el servicio de tránsito aéreo ¿ Servicios ATC ¿ Servicios FIS Espacio aéreo controlado y no controlado Criterios de separación de aviones cerca de la pista Separación entre pistas en aeropuertos ¿ Aproximaciones ILS independientes normales y con PRM ¿ Aproximaciones independientes múltiples a pistas paralelas ¿ Salidas independientes ¿ Salidas y llegadas en pistas escalonadas ¿ Llegadas independientes a pistas paralelas o convergentes ¿ Aproximaciones dependientes ¿ Aproximaciones instrumentales simultaneas no alineadas (SOIA) TEMA 4.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN AEROPUERTO Definición básica de la capacidad Representaciones de la capacidad del área de movimiento ¿ Valores numéricos de sumario ¿ Diagrama de Pareto ¿ Diagramas de cobertura de capacidad ¿ Volumen anual de servicio Metodologías de estimación de la capacidad de aeródromo ¿ Análisis de espacio tiempo ¿ Teoría de colas - Retrasos ¿ Modelos de simulación TEMA 5.- PLANEAMIENTO. PLAN DIRECTOR DE UN AEROPUERTO Filosofía de la planificación El plan general de un aeropuerto Actividades implicadas en la elaboración del plan general Limitaciones del plan general Planificación aeroportuaria en España Instrumentos de planificación aeroportuaria Marco legal El plan director ¿ Sistema general aeroportuario ¿ Estructura ¿ Elaboración El plan especial ¿ Objetivo y funciones ¿ Tramitación y aprobación TEMA 6.- LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. METEOROLOGÍA. Orientación de la pista Operaciones con viento cruzado Análisis de cobertura y de vientos dominantes con la rosa de los vientos Visibilidad y techo de nubes Otros factores meteorológicos TEMA 7.- FACTORES AMBIENTALES EN LA LOCALIZACIÓN El aeropuerto y su entorno Normas y recomendaciones internacionales Normativa española Problemas de calidad del agua Problemas de calidad del aire El problema del ruido Métricas de ruido Clasificación de aeronave según el ruido Fuentes de ruido en una aeronave Enfoque equilibrado de OACI para reducción del ruido Parte 2 de la asignatura. Diseño y Construcción. TEMA 1.- CONFIGURACIÓN DE AEROPUERTOS TERRESTRES EN SU ÁREA DE MANIOBRAS Definiciones Clasificación de los aeródromos Parámetros de referencia y longitud reducida de pista Dimensiones de pista Configuración y separación de pistas de vuelo Dimensiones de franjas y márgenes de pista Dimensiones de áreas de seguridad de extremo de pista (RESA), zonas de parada y zonas libres de obstáculos. Zona antichorro Dimensiones de las calles de rodaje Calles de salida rápida Situación de las calles de salida y acceso Sobreanchos de calles de rodaje Franjas y márgenes de calles de rodaje Distancia de calles de rodaje a otras infraestructuras Dimensiones de apartaderos de espera y puntos de espera en rodadura Dimensionado de plataformas Tipología de estacionamientos Dimensionado de puesto de estacionamiento Plataforma para prueba de motores Vías de servicio en plataforma TEMA 2 . ENTORNO OROGRAFICO Servidumbres físicas y radioeléctricas Superficies limitadoras de obstáculos para pistas de aterrizaje Superficies limitadoras de obstáculos para las pistas de despegue Obstáculos que no vulneran las superficies limitadoras Señalización y balizamiento de obstáculos Tipología de las señales TEMA 3. AYUDAS VISUALES PARA ATERRIZAJE, DESPEGUE Y RODADURA Generalidades Clasificación de las ayudas visuales Indicadores y dispositivos de señalización Señales Señales de eje de pista Señal de punto de visada Señal de zona de contacto Señal de faja lateral de pista Señal de eje de calle de rodadura Faja lateral de calle de rodadura Señal de punto de espera en pista Señal de punto de espera intermedio Señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves y plataforma Líneas de seguridad de plataforma Señales con instrucciones obligatorias Señales informativas Señales de pistas y calles de rodadura cerradas Señales de superficie no resistente Señales de área anterior al umbral Balizas de área fuera de servicio Letreros Letrero de identificación de aeródromo Letrero de punto de espera en vía de vehículos Balizas Luces o balizas luminosas Luces de emergencia Faros aeronáuticos, aerofaros y faros de identificación Sistemas de iluminación de aproximación Mantenimiento de sistemas visuales Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación Superficies protectoras de obstáculos de los sistemas visuales de aproximación Luces de identificación de umbral Luces de eje de pista Luces de borde de pista de vuelo Luces de umbral de pista y de barra de ala Luces de extremo de pista Luces de zona de toma de contacto Luces de zona de parada Luces de eje de calle de rodadura Luces de borde de calle de rodadura Luces en barras de parada Luces de barras de cruce Luces de punto de espera intermedio Luces de salida de plataforma antihielo o de deshielo Iluminación de plataformas Luces de protección de pista Guías de atraque y maniobra visuales TEMA 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Generalidades Geotecnia del emplazamiento Cimentación de obras de fábrica Etapas del movimiento de tierras Preparación del terreno Desmontes y terraplenes Medición del movimiento de tierras Ejecución del movimiento de tierras Comprobación de la ejecución TEMA 5. TIPOLOGÍA DE FIRMES Y PAVIMENTOS Generalidades Firmes convencionales Pavimento de hormigón armado Pavimento de hormigón pretensado Pavimentos de hormigón de cemento microarmado con fibras Hormigón seco compactado Mezclas asfálticas reforzadas Firmes "sandwich" o invertidos Hormigones y mezclas bituminosas porosas Mezclas alquitranadas Pavimentos de frenado de las aeronaves (EMAS) Pistas de malla metálica TEMA 6. MATERIALES GRANULARES Y ESTABILIZADOS EN BASES Y SUBBASES Generalidades Materiales granulares naturales Materiales granulares procedentes de machaqueo Tratamientos del terreno Suelo-cemento y grava-cemento Hormigón compactado Tratamiento por gravedad con ligantes hidrocarbonatos Grava-betún TEMA 7. FIRMES CON AGLOMERADOS ASFALTICOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGONES HIDRÁULICOS Generalidades Ligantes hidrocarbonatos Aglomerados bituminosos Dosificación y proyecto de aglomerados bituminosos Puesta en obra del aglomerado bituminoso Cementos Áridos Agua Dosificación Juntas en el hormigón Fabricación y puesta en obra del hormigón Puesta en obra TEMA 8. CÁLCULO DE FIRMES Y PAVIMENTOS. NOTIFICACIÓN ACN/PCN Generalidades Cálculo de los firmes con pavimentos flexibles Drenaje del firme Cálculo de los firmes con pavimentos de hormigón Notificación de resistencia de firmes ACN/PCN TEMA 9. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REFUERZO DE FIRMES Inspección y mantenimiento de áreas de movimiento Inspección de firmes y pavimentos Reconocimiento y auscultación de firmes Regularidad superficial de los pavimientos Coeficiente de rozamiento de la superficie del área de movimiento Medición del coeficiente de rozamiento Información sobre el estado de la superficie Limpieza del caucho de los neumáticos y de los vertidos Recrecimiento de los firmes. Mantenimiento y refuerzo TEMA 10. AEROPUERTOS NO CONVENCIONALES Generalidades Aeropuertos de pista corta Hidroaeropuertos Helipuertos Helipuertos: Servidumbres y ayudas visuales | ---------------------------------------------Parte 1 de la asignatura. Planificación y factores que determinan el Diseño------------------------------------------------------------ TEMA 1. PLANEAMIENTO DE AEROPUERTOS. DATOS PRELIMINARES - Características de los aviones que influyen en el diseño de aeropuertos - Clasificaciones de las aeronaves de interés para la planificación aeroportuaria - Consecuencias de la liberalización del transporte aéreo para el diseño de aeropuertos - Competición entre aeropuertos - Configuración en Hub - Sistemas multiaeropuerto TEMA 2. ESTUDIO DE LA DEMANDA EN EL TIEMPO - Introducción a la previsión de la demanda - Modelos para predecir la demanda - Métodos cualitativos de pronóstico de demanda - Análisis de expertos - Análisis de mercado - Métodos cuantitativos de pronóstico de demanda - Aspectos previos: Validación de datos - Técnicas de extrapolación temporal - Modelos econométricos - Modelos de competencia - Principios prácticos para hacer previsiones de demanda TEMA 3. ESPACIO AÉREO Y CONTROL DE TRÁFICO AÉREO - La influencia del control de tráfico aéreo en la operativa aeroportuaria - Criterios de separación de aviones cerca de la pista - Operaciones en aeropuertos con pistas múltiples - Aproximaciones dependientes e independientes - Salidas dependientes e independientes TEMA 4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN AEROPUERTO - Definición básica de la capacidad - Representaciones de la capacidad del área de movimiento - Capacidad teórica y capacidad declarada - El diagrama de Pareto - El análisis de espacio tiempo para estimación de la capacidad de aeródromo TEMA 5. PLANEAMIENTO. PLAN DIRECTOR DE UN AEROPUERTO - Filosofía de la planificación - El plan general de un aeropuerto - Metodología de la planificación tradicional - Limitaciones del plan general - La planificación dinámica de aeropuertos - Planificación aeroportuaria en España. Instrumentos - Marco legal de planificación aeroportuaria - El plan director - El plan especial TEMA 6. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. METEOROLOGÍA. - Orientación de la pista - Operaciones con viento cruzado - Análisis de cobertura y de vientos dominantes con la rosa de los vientos - Visibilidad y techo de nubes - Otros factores meteorológicos TEMA 7. FACTORES AMBIENTALES EN LA LOCALIZACIÓN - El aeropuerto y su entorno - Normas y recomendaciones internacionales - Normativa española - Problemas de calidad del agua - Problemas de calidad del aire - El problema del ruido - Métricas de ruido - Clasificación de aeronave según el ruido - Fuentes de ruido en una aeronave - Enfoque equilibrado de OACI para reducción del ruido ------------------------------------------------------ Parte 2 de la asignatura. Diseño y Construcción ------------------------------------------------------ TEMA 1.- CONFIGURACIÓN DE AEROPUERTOS TERRESTRES EN SU ÁREA DE MOVIMIENTO - Definiciones - Clasificación de los aeródromos - Parámetros de referencia y longitud reducida de pista - Dimensiones de pista - Configuración y separación de pistas de vuelo - Dimensiones de franjas y márgenes de pista - Dimensiones de áreas de seguridad de extremo de pista (RESA), zonas de parada y zonas libres de obstáculos. - Dimensiones de las calles de rodaje - Calles de salida rápida - Situación de las calles de salida y acceso TEMA 2. ENTORNO OROGRAFICO: SERVIDUMBRES - Servidumbres radioeléctricas - Servidumbres del aeródromo: superficies limitadoras de obstáculos para pistas de aterrizaje; superficies limitadoras de obstáculos para las pistas de despegue. - Servidumbres de limitación de actividades. - Obstáculos que no vulneran las superficies limitadoras TEMA 3. AYUDAS VISUALES (I): Señales - Generalidades - Clasificación de las ayudas visuales - Indicadores y dispositivos de señalización - Señales: pista, calle de rodadura, plataforma TEMA 4. AYUDAS VISUALES (II): Luces y balizas - Generalidades - Luces en pista - Luces en calle de rodaje - Balizas TEMA 5. AYUDAS VISUALES (III): Letreros - Generalidades - Letreros informativos de emplazamiento - Letreros informativos de dirección - Letreros obligatorios - Sistemas de guía visual para el atraque TEMA 6. MOVIMIENTO DE TIERRAS - Generalidades - Geotecnia del emplazamiento - Cimentación de obras de fábrica - Etapas del movimiento de tierras - Preparación del terreno - Desmontes y terraplenes - Medición del movimiento de tierras - Ejecución del movimiento de tierras - Comprobación de la ejecución TEMA 7. TIPOLOGÍA DE FIRMES Y PAVIMENTOS - Firmes convencionales - Pavimento de hormigón armado - Pavimento de hormigón pretensado - Pavimentos de hormigón de cemento microarmado con fibras - Hormigón seco compactado - Mezclas asfálticas reforzadas - Firmes "sandwich" o invertidos - Hormigones y mezclas bituminosas porosas - Pavimentos de frenado de las aeronaves (EMAS) TEMA 8. MATERIALES PARA LAS BASES Y SUBBASES - Materiales granulares naturales - Materiales granulares procedentes de machaqueo - Tratamientos del terreno - Suelo-cemento y grava-cemento - Hormigón compactado - Tratamiento por gravedad con ligantes hidrocarbonatos - Grava-betún TEMA 9. FIRMES CON AGLOMERADOS BITUMINOSOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN - Generalidades. Introducción - Firmes flexibles. Aglomerantes bituminosos: betún, áridos y filler - Firmes rígidos. Pavimento de hormigón: cemento, árido y agua - Notificación Resistencia de Firmes (bituminosos y de hormigón). Método ACN/PCN |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Técnicas de Control de Gestión (51960050) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Control por Computador (2280021) | 3 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Modelado de sistemas dinámicos. Análisis de sistemas lineales. Diseño e implantación de sistemas de control básicos. Aplicaciones prácticas de control. Control por computador. Técnicas de control en la industria. Aplicaciones prácticas del control por computador. Sistemas digitales lineales y funciones y transformadas relacionadas, y su aplicación a los problemas de la ingeniería. | Contenido Teórico BLOQUE TEMÁTICO 1: Tema 1. Introducción al Control por Computador Tema 2. Descripción de Sistemas en Tiempo Discreto. Tema 3. Muestreo y Reconstrucción. Tema 4. Respuesta de Sistemas de Control Discreto y Estabilidad. Tema 5. Compensación por Discretización de Sistemas en Tiempo Continuo. Control PID. Tema 6. Implementación de controladores discretos. Otras estructuras de control. BLOQUE TEMÁTICO 2: Tema 7. Descripción Interna de Sistemas. Espacio de estados Tema 8. Controlabilidad y observabilidad Tema 9. Control por realimentación lineal del vector de estado accesible. Tema 10. Observadores Tema 11. Control por realimentación lineal del vector de estado estimado. Contenido Práctico -Introducción a herramientas -Identificación de sistemas discretos -Diseño de controladores PID -Controladores anti-windup -Control en variables de estado Primeras siete semanas: Bloque temático 1 Segundas siete semanas: : Bloque temático 2 |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Análisis de Ciclo de Vida (51930031) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 0: PROYECTO Bloque 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL ACV Bloque 2. METODOLOGÍAS DE ACV. FASES DE UN ACV Bloque 3. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACV: BASES DE DATOS Y PROGRAMAS Bloque 4. CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE ACVs | Bloque I. Ciclo de vida de procesos, productos y servicios Etapas del ciclo de vida e impacto ambiental Unidad funcional Aproximación por procesos y visión de sistema Norma ISO 14040/44 Bloque II. ISO 14040/44. Definición de Objetivo y Alcance Atributos del objetivo Definición de los sistemas Función y selección de la unidad funcional Límites de los sistemas Descripción de los sistemas Procedimiento de asignación Selección de categorías de impacto y metodología de evaluación de impacto Requisitos de Calidad de Datos Suposiciones y Limitaciones Bloque III. ISO 14040/44. Inventario de Ciclo de Vida Foreground y Background Modelado de Ciclo de Vida en software con acceso a base de datos Bloque IV. ISO 14040/44. Cálculo de Impactos del Ciclo de Vida Factores de impacto y equivalencia Metodologías de cálculo Bloque V. ISO 14040/44. Interpretación de Resultados Identificación de las contribuciones más significativas Determinación del origen de los impactos Análisis de sensibilidad Representación de los resultados Extracción de conclusiones para la toma de decisiones |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Construcciones Industriales (52210007) | 1 | SEMESTRAL | Diseño y construcción de plantas industriales. Diseño y construcción de las instalaciones básicas de los edificios industriales. ---------English version ----------------------- Design and construction of industrial plants. Design and construction of the basic installations of industrial buildings. | Part One: Industrial Architecture. The Design of Industrial Plants. 1. Basic Concepts in the Design of Industrial Plants 2. Design of Industrial Buildings Part Two: Construction of Industrial Plants. Subsystems and Constructive Elements in Industrial Buildings. 3. Earthworks. Operations and Machinery 4. Construction Subsystems and Building Regulations 5. Foundations 6. The Structural System 7. Floor systems and Pavements 8. Enclosures and Partitions 9. Roofs Part Three: Complementary and Auxiliary Installations in Industrial Establishments. 10. Fundamentals of Fire Protection and Applicable Regulations 11. Fire Protection Installations ---------Spanish version ----------------------- Primera Parte: Arquitectura Industrial. El Diseño de la Planta Industrial. 1. Conceptos Básicos en el Diseño de Plantas Industriales 2. Diseño de Edificios Industriales Segunda Parte: Construcción de la Planta Industrial. Subsistemas y Elementos Constructivos en Edificación Industrial. 3. Movimiento de Tierras. Operaciones y Maquinaria 4. Subsistemas Constructivos y Normativa de la Edificación 5. Cimentaciones 6. El Sistema Estructural 7. Forjados y Pavimentos 8. Cerramientos y Particiones 9. Cubiertas Tercera Parte: Instalaciones Complementarias y Auxiliares en Establecimientos Industriales. 10. Fundamentos de Protección contra Incendios y Normativa Aplicable. 11. Instalaciones de Protección contra Incendios. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Construcción de Aeropuertos I (1970032) | 3 | SEMESTRAL | Fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus infraestructuras. Localización, emplazamiento e impacto ambiental de aeropuertos. Actuaciones sobre el terreno. | Esta asignatura de la especialidad de Aeropuertos y Transporte Aéreo está dirigida al estudio de materias básicas relativas al diseño y construcción de los aeropuertos y sus infraestructuras: - Localización y emplazamiento de Aeropuertos - Impacto ambiental - Configuración de Aeropuertos y - Diseño de las áreas terminales y de movimiento Así como de las asociadas al conocimiento de la tecnología de los materiales de construcción utilizados en edificación y en los pavimentos aeroportuarios. PARTE I: INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1. Descripción funcional de los Aeropuertos (1,5 horas) 2. Generalidades. (6 horas) - Aplicación - Definiciones principales - Clave de referencia - Certificación de aeródromos - Punto de referencia del aeródromo - Elevaciones del aeródromo y de la pista - Temperatura de referencia del aeródromo - Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas - Resistencia de los pavimentos - Distancias declaradas 3. Características Físicas. (6 horas) - Pistas - Márgenes de las pistas - Plataforma de viraje en la pista - Franjas de pista - Áreas de seguridad de extremo de pista - Zonas libres de obstáculos - Zonas de parada - Calles de rodaje - Márgenes de las calles de rodaje - Franjas de las calles de rodaje - Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de espera intermedios y puntos de espera en la vía de vehículos - Plataformas 4. Restricciones y eliminación de obstáculos. (1,5 horas) - Superficies limitadoras de obstáculos - Requisitos de la limitación de obstáculos - Objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos - Otros objetos 5. Ayudas visuales para la navegación (5 horas) - Indicadores y dispositivos de señalización - Señales - Luces - Letreros - Balizas 6. Sistemas eléctricos, Equipos e Instalaciones. (1 hora) - Sistemas de suministro de energía eléctrica para instalaciones de navegación aérea. - Diseño de sistemas 7. Servicios Operacionales, Equipos e Instalaciones (2 horas) - Planificación para casos de emergencia en los aeródromos - Salvamento y extinción de incendios - Traslado de aeronaves inutilizadas - Reducción del peligro de choques con aves y otros animales - Servicio de dirección en la plataforma - Emplazamiento de equipo e instalaciones en las zonas de operaciones 8. Mantenimiento de Aeródromos (1,5 horas) - Generalidades - Pavimentos - Eliminación de contaminantes - Ayudas visuales 9. Otros tipos de aeropuertos: helipuertos (1,5 horas) - Definiciones - Características físicas - Restricción y eliminación de obstáculos - Ayudas visuales PARTE II: TECNOLOGÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2. Áridos (4 horas) - Composición física - Relaciones de peso y volumen - Clasificación - Propiedades de los áridos gruesos y finos - Adhesividad con los ligantes bituminosos - Características del esqueleto mineral y granulometría - Capas granulares - Áridos para hormigones - Áridos para mezclas bituminosas 3. Conglomerantes y aglomerantes (6 horas) - El cemento Portland - Adiciones de los cementos Portland - Aditivos del hormigón - Designación de los cementos - Betunes asfálticos - Betunes fluidificados - Emulsiones bituminosas - Betunes modificados 4. Hormigón (7.5 horas) - Propiedades del hormigón fresco, docilidad y consistencia - Segregación y exudación - Aditivos del hormigón fresco - Retracción y fisuración - Hormigonado y curado - Dosificación del hormigón 5. Mezclas bituminosas (7.5 horas) - Introducción - Clasificación de las mezclas bituminosas - Hormigones bituminosos en caliente - Mezclas bituminosas para capas de rodadura - Otras mezclas - Reología y propiedades generales - Especificaciones y dosificación - Fabricación de las mezclas bituminosas - Puesta en obra |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Calidad y Eficiencia del Suministro Eléctrico (51970033) | 2 | SEMESTRAL | Tema 1. Calidad de suministro eléctrico. Tema 2. Interrupciones de suministro. Tema 3. Variaciones de tensión de larga duración. Tema 4. Desequilibrio de tensión. Tema 5. Armónicos. Tema 6. Fluctuaciones de tensión. Tema 7. Huecos de tensión. Tema 8. Sobretensiones transitorias. Tema 9. Medida de la calidad de suministro. Tema 10. Normativa internacional de calidad de suministro. | Clases teórico-prácticas Tema 1. Calidad de suministro eléctrico. (2 horas) Tema 2. Interrupciones de suministro. (2 horas) Tema 3. Variaciones de tensión de larga duración. (2 horas) Tema 4. Desequilibrio de tensión. (2 horas) Tema 5. Armónicos. (6 horas) Tema 6. Fluctuaciones de tensión. (2 horas) Tema 7. Huecos de tensión. (4 horas) Tema 8. Sobretensiones transitorias. (1 hora) Tema 9. Medida de la calidad de suministro. (2 horas) Tema 10. Normativa internacional de calidad de suministro. (1 hora) Clases en seminarios Seminario 1. Herramientas HIL para evaluación de la calidad de suministro (2 horas) Seminario 2. Herramientas HIL para mejora de la calidad de suministro (2.5 horas) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Transmisión de Calor (2210021) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN BLOQUE II. CONDUCCIÓN TEMA 2. FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN TEMA 3. CONDUCCIÓN UNIDIMENSIONAL EN RÉGIMEN PERMANENTE TEMA 4. TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIE EXTENDIDAS TEMA 5. CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN TRANSITORIO BLOQUE III. RADIACIÓN TEMA 6. FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN TEMA 7. INTERCAMBIO RADIANTE ENTRE DOS SUPERFICIES TEMA 8. INTERCAMBIO RADIANTE EN RECINTOS BLOQUE IV. CONVECCIÓN TEMA 9. FUNDAMENTOS DE CALOR POR CONVECCIÓN TEMA 10. CONVECCIÓN FORZADA TEMA 11. CONVECCIÓN NATURAL TEMA 12. CONVECCIÓN CON CAMBIO DE FASE | 1. Introducción a la Transmisión de Calor 2. Fundamentos de Transmisión de Calor por conducción 3. Conducción unidimensional en régimen permanente 4. Transmisión de Calor en superficies extendidas 5. Conducción en régimen transitorio 6. Fundamentos de Transmisión de calor por radiación 7. Radiación. Definiciones y leyes 8. Radiación. Propiedades radiantes superficiales 9. Intercambio radiante entre dos superficies 10. Intercambio radiante en recintos 11. Fundamentos de Transmisión de Calor por convección 12. Convección forzada en flujo interno 13. Convección natural 14. Convección con cambio de fase |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología de Fabricación (2560024) | 3 | SEMESTRAL | 1. Introducción a la fabricación 2. Técnicas de medición, verificación y control de calidad 3. Procesos de fundición de metales 4. Conformado plásticos de metales 5. Procesos de mecanizado 6. Materiales poliméricos y compuestos 7. Procesos de unión 8. Sistemas de fabricación y producción 9. Procesos no convencionales de fabricación 10. Introducción a la fabricación aditiva | Semana 1 Bloques temáticos 1 y 2 Semana 2 Bloque temático 2 y 3 Semana 3 Bloque temático 3 y 4 Semana 4 Bloques temáticos 3 y 4 Semana 5 Bloque temático 4 Semana 6 Bloque temático 4 Semana 7 Bloque temático 4 Semana 8 Bloque temático 5 Semana 9 Bloque temático 5 Semana 10 Bloque temático 5 Semana 11 Bloque temático 6 Semana 12 Bloques temáticos 7 Semana 13 Bloque temático 8 Semana 14 Bloque temático 9 Semana 15 Bloque temático 10 |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Resistencia de Materiales (2250019) | 2 | SEMESTRAL | Esfuerzos internos. Tracción y flexión en secciones llenas y de pared delgada. Diagramas de esfuerzos, cálculo de desplazamientos. Vigas y pórticos. Inestabilidad. Torsión. | Clases expositivas / participativas (en aula) TEMA 1.- Resistencia de Materiales. Conceptos básicos. (2.5 h) Introducción | Definición de barra prismática | Planteamiento general del modelo de barras TEMA 2.- Cargas esfuerzos y equilibrio. (6 h) Introducción | Cargas externas y esfuerzos internos | Ecuaciones de equilibrio en una barra | Integración de las ecuaciones de equilibrio en una barra | Planteamiento del modelo TEMA 3.- Tracción y flexión en barras de sección bisimétrica I. Ecuaciones básicas. (3 h) Introducción | Ecuaciones de equilibrio en el dominio | Hipótesis cinemáticas y movimientos | Ecuaciones de compatibilidad y deformaciones | Ecuaciones de comportamiento | Ecuaciones de equilibrio y compatibilidad en el contorno de una estructura TEMA 4.- Tracción y flexión en barras de sección bisimétrica II. Integración de las ecuaciones básicas. (5.5 h) Resumen de las variables y ecuaciones de dominio | Integración de las ecuaciones de equilibrio | Integración de las ecuaciones de compatibilidad y comportamiento | El Teorema de las Fuerzas Virtuales TEMA 5.- Tracción y flexión en barras de sección bisimétrica III. Cálculo de tensiones. (6 h) Introducción | Tensiones normales | Tensiones tangenciales en secciones llenas | Tensiones tangenciales en perfiles de pared delgada | Alcance y validez de las hipótesis del modelo 1D TEMA 6.- Tracción y flexión en barras de sección bisimétrica IV. El método de las fuerzas. (4.5 h) Introducción | Grado de hiperestaticidad | Estructuras isostáticas, hiperestáticas y mecanismos | Elección de incógnitas hiperestáticas | Integración de las ecuaciones de equilibrio | Cálculo de las incógnitas hiperestáticas | Comprobaciones de resistencia | Comprobaciones de rigidez TEMA 7.- Pandeo. (4.5 h) Teoría de Segundo Orden | Pandeo de barras ideales | Pandeo de barras con imperfecciones | Métodos prácticos de cálculo de barras a compresión TEMA 8.- Torsión. (4.5 h) Introducción | Ecuaciones básicas del modelo 1D de torsión | Planteamiento de la torsión libre mediante la Teoría de la Elasticidad | Resumen del modelo de torsión libre | Secciones llenas. Casos particulares | Per les de pared delgada | Torsión restringida TEMA 9.- Análisis de estructuras de barras de sección bisimétrica. (2 h) Introducción | Barras aisladas | Tipologías estructurales básicas TEMA 10.- Barras de sección no simétrica. (4.5 h) Introducción | Ecuaciones de equilibrio en el dominio | Tracción y flexión. Ecuaciones de compatibilidad y comportamiento | Tracción y flexión. Cálculo de tensiones | Centro de esfuerzos cortantes | Torsión | Pandeo | Resumen de las ecuaciones básicas | Cálculo de esfuerzos y desplazamientos Prácticas de laboratorio (en grupos) Práctica 1: Comportamiento de barras (Flexión plana, Pandeo, Torsión, Centro de esfuerzos contantes). (2 h) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Infraestructura de Carreteras (2250044) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE I Tema 1. INTRODUCCIÓN Tema 2. TRAZADO: CONDICIONANTES, PROCESO E INFORMATIZACIÓN. Tema 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. Tema 4. EXCAVACIÓN EN ROCA CON VOLADURAS Tema 5. ESTABILIZACION DE TALUDES Tema 6. DRENAJE DE LA PLATAFORMA Tema 7. ESTRUCTURAS y TUNELES DE CARRETERAS BLOQUE II Tema 8. PRESTAMOS, GRAVERAS Y CANTERAS. OBTENCIÓN DE ARIDOS. Tema 9. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA Y CIMIENTO DEL FIRME. Tema 10. CONSTITUCIÓN DE LOS FIRMES. Tema 11. CAPAS GRANULARES. Tema 12. CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS BLOQUE III Tema 13. LIGANTES BITUMINOSOS. Tema 14. RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Tema 15. MEZCLAS BITUMINOSAS. MATERIALES, CARACTERISTICAS Y TIPOS. Tema 16. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS INFERIORES DE FIRME Tema 17. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA Tema 18. FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLAS BITUMINOSAS Tema 19. PAVIMENTOS DE HORMIGON BLOQUE IV Tema 20. CARACTERISTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS. Tema 21. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES. Tema 22. REHABILITACIÓN DE FIRMES. BLOQUE V Tema 23. SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. Tema 24. INSTALACIONES AUXILIARES. Tema 25. SISTEMAS DE GESTION Y CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS Tema 26. PAVIMENTOS EN ZONAS ESPECIALES BLOQUE VI Tema 27. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD VIARIA Tema 28. MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS BIBLIOGRAFÍA BÁSICA .- ¿Ingeniería de carreteras Volumen II¿. C. Kraemer, J. Mª Portillo, S. Rocci, M. G. Romana, V. Sanchez Blanco y M. A. del Val. .- ¿Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes¿, PG3 Y PG-4. Mº de Fomento. .- Norma 3.1 IC ¿Trazado¿ Instrucción de carreteras. Mº de Fomento. .- ¿Instrucción 5.2 IC ¿Drenaje superficial¿. Mº de Fomento. .- ¿Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras¿. OC 17/2003. Mº de Fomento. .- Norma 6.1 IC ¿Secciones de firme¿. Mº de Fomento. .- Norma 6.3 IC ¿Rehabilitación de firmes¿. Mº de Fomento. .-¿Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía¿. ICAFIR. Junta de Andalucía. .- Norma 8.1 IC ¿Señalización vertical¿. Mº de Fomento .- Norma 8.2 IC ¿Marcas viales¿. Mº de Fomento. .- Norma 8.3 IC ¿Señalización de obras¿. Mº de Fomento. .- O.C. 35/2014 ¿Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos¿. .- ¿Lechadas bituminosas y microaglomerados en frio¿. Asefma (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas) .- ¿Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente¿. Asefma (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas) .- ¿Colección de monografías sobre mezclas asfálticas¿. Asefma (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas) .- ¿Manual de perforación y voladura de rocas¿. Instituto Tecnológico Geominero de España. .- ¿Manual de áridos¿. ETS Ingenieros de Minas de Madrid. .- ¿Procedimientos de estudio, diseño y gestión de medidas de seguridad vial en infraestructuras¿. J. Mª Pardillo. | |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Expresión Gráfica (2280008) | 1 | ANUAL | Bloques temáticos Bloque I: Normalización Bloque II: Dibujo Asistido por Ordenador Bloque III: Sistemas de Representación Bloques I + II (50 % peso) Bloque III (50% peso) Bloque temático I: NORMALIZACIÓN Tema 1. Principios generales de representación. Tema 2. Cortes y secciones Tema 3. Principios de acotación. Tema 4. Especificaciones dimensionales, geométricas y superficiales. Tema 5. Elementos normalizados de máquinas. Tema 6. Uniones fijas y desmontables. Tema 7. Análisis e interpretación de conjuntos mecánicos. Ensamblado y despiece. Tema 8. Simbología normalizada. Bloque temático II: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR Tema 1. Introducción a los sistemas CAD. Tema 2. Elaboración y trazado de representaciones planas. Tema 3. Modelado de piezas 3D. Bloque temático III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Tema 1. Introducción a los Sistemas de Representación. Tema 2. Fundamentos del sistema diédrico. Método directo. Tema 3. Curvas y superficies técnicas Tema 4. Fundamentos de perspectivas axonométricas. | En línea con la metodología y los contenidos establecidos, se define la siguiente secuenciación de contenidos. Esta sirve de referencia, pudiendo ser adaptada en función del desarrollo particular del curso. Con relación a la metodología, además del enfoque teórico / práctico de los seminarios, se añade una focalización a las aplicaciones prácticas en la segunda mitad de cada seminario. En las clases se imparte la teoría y se motivan y explican los procedimientos geométricos que permiten resolver los problemas de interpretación espacial, dibujo industrial, modelado 3D y resolución de problemas 3D. El alumno resuelve el problema de seminario utilizando instrumentos de dibujo en papel, y ordenador (GeoGebra y CAD). 1erCuatr Horas Bloque contenidos 1ª Semana 2 I - 1,2 2ª Semana 2 I - 2 3ª Semana 2 I - 2,6; II - 1,2 4ª Semana 2 I - 2,6; II - 2 5ª Semana 2 I - 2,6; II - 3 6ª Semana 2 I - 2,6; II - 3 7ª Semana 2 I - 3,6; II - 3 8ª Semana 2 I - 4 9ª Semana 2 I - 4 10ª Semana 2 I - 5,7; II - 3 11ª Semana 2 I,II - Repaso 12ª Semana 2 I,III - 1,2 13ª Semana 2 I,III - 1,2 14ª Semana 2 Repaso 2do Cuatr Horas Bloque contenidos 1ª Semana 2 III - 1,4 2ª Semana 2 III - 1,4 3ª Semana 2 III - 2 4ª Semana 2 III - 2 5ª Semana 2 III - 3 6ª Semana 2 III - 3 7ª Semana 2 III - 3 8ª Semana 2 III - 3 9ª Semana 2 III - 3 10ª Semana 2 III - 3 11ª Semana 2 III - 3 12ª Semana 2 III - 3 13ª Semana 2 III - 3 14ª Semana 2 Repaso III |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Automatización de Sistemas de Producción (2280036) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Sistemas de supervisión. Modelado y automatización de sistemas de producción. Fabricación asistida por computador. Proyectos de automatización. BLOQUES TEMÁTICOS: Contiene los siguientes bloques temáticos: - Sistemas distribuidos de supervisión y control - Modelado y simulación de sistemas de producción - Sistemas de fabricación flexible | La ordenación temporal de los contenido será la siguiente: - Sistemas distribuidos de supervisión y control (8h) Tema 1: Introducción a la Automatización (2 horas): -Concepto de automatización. Ventajas y limitaciones. -Aplicaciones de la automatización. -Sistema de fabricación y sistemas de producción - Distribución en planta. Tipos y aplicaciones. -Sistemas de apoyo a la producción. -El concepto CIM. Diseño asistido por computador CAD. Fabricación asistida por ordenador CAM. -Principios y estrategias de automatización. Pirámide de automatización. Tema 2: Sistemas de producción. Métricas de producción. (3 horas) -Métricas de rendimiento. -Fiabilidad y Capacidad de producción. - Tiempo de Fabricación (MLT). -Ejercicios prácticos. Tema 3:Tecnologías de Automatización y Control. (3 horas) -Sistemas de control Industrial. Estrategias de Control. -Sistemas de supervisión (SCADA): PLC, RTU, HMI. -Actuadores y Sensores. -Manejo e identificación de materiales: AGVs y Cintas transportadoras. -Sistemas de Almacenamiento. Técnicas de automatización de sistemas de almacenamiento. -Identificación y captura de datos Automática. - Tema 4: Sistemas de fabricación flexible y control numérico (12h) -Introducción. Sistemas de fabricación flexible. -Herramientas y máquinas. Concepto de máquina herramienta. -Concepto de control numérico. - Sistemas de coordenadas y movimientos. -Tipos de sistemas CN. -Incorporación del computador al control numérico. -Introducción a Sinutrain y ejemplos prácticos. - Tema 5: Modelado y simulación de sistemas de producción (15 h) - Introducción a la simulación. - Simulación de los sistemas de producción. Tipos de simulaciones en función del tiempo. -Simulación estocástica. Sistemas RIRO. -Características de los sistemas de eventos discretos. Modelado y simulación. -Introducción a ARENA. Elementos básicos, menús y configuración. -Procesos y entidades. Animación de entidades y elementos gráficos. - Transferencia de entidades: estaciones. Rutas, simulación de AGVs y Cintas transportadoras. - Simulación estocástica de secuencias de procesado. Variables, atributos y WIP. - Análisis estadístico de procesos. Sistemas terminating y régimen permanente. Teorema central del límite e intervalos de confianza. Comparación de medias para mejora de procesos productivos. -Análisis de sistemas estocásticos en régimen permanente. Warm-up time. Creación de Batches. Las prácticas serán realizadas usando el software ARENA y Sinutrain. Las sesiones de prácticas se realizarán en el Centro de Cálculo. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Planificación del Transporte (51900032) | 2 | SEMESTRAL | Planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los servicios públicos del transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. Transporte urbano, interurbano y regional. Decisiones y alternativas de planificación. Obtención, tratamiento y diagnosis de datos. Análisis de la oferta y demanda de infraestructuras y servicios. Coste del transporte. Logística del transporte de personas y mercancías. Diseño, evaluación y prognosis de proyectos. | Los contenidos de la asignatura se desarrollan de forma secuencial según el siguiente índice: Tema 1. INTRODUCCION A PLANIFICACION DEL TRANSPORTE: Objetivos y modelos. Tipos de redes. Descripción de las redes privada y pública de transporte. Tema 2. CONCEPTOS BASICOS DE ASIGNACION DE TRÁFICO A UNA RED: Modelo del transporte. Modelo de asignación. Soluciones básicas. Equilibrios de Wardrop. Métodos de resolución. Paradoja de Braess Tema 3. ASIGNACION DEL MODO DE TRANSPORTE PRIVADO: Modelo del transporte. Teorías del equilibrio del usuario. Tipología. Modelo de asignación. Soluciones básicas. Métodos de resolución Tema 4. ASIGNACION DEL MODO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Modelos de transporte público. Métodos de resolución Tema 5 AJUSTE DE MATRICES ORIGEN-DESTINO. Introducción al problema. Aforos de Tráfico y encuestas cordón. Algoritmos de resolución binivel. Tema 6. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LAS EXTERNALIDADES DEL TRANSPORTE. Principios para la elaboración de un plan de Movilidad. Cálculo de externalidades del transporte: Coste económico de la congestión. Accidentes. Contaminación medioambiental. Contaminación acústica. Tema 7. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. Comparativa de alternativas. Modelos estratégicos y operacionales. Tema 8. LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS. Tema 9. SIMULACIÓN MICROSCÓPICA DE TRÁFICO. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Seguridad Industrial (51930045) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura se desarrollará, tras una sesión de introducción general, en los siguientes bloques fundamentales: 1. Visión general de la Seguridad en la Industria. 2. Las distintas etapas en la realización de un ES: Técnicas de Identificación de Riesgos. 3. Las distintas etapas en la realización de un ES: Análisis de Consecuencias. 4. Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR). 5. Técnicas de Reducción de Riesgos aplicadas al diseño de plantas químicas. 6. Plan de Emergencia. Interior y exterior a fábrica. | Introducción a la Seguridad Industrial Legislación en materia de Seguridad Industrial Técnicas de Identificación de Riesgos (I) Técnicas de Identificación de Riesgos (II) Técnicas de Identificación de Riesgos (III) Técnicas de Identificación de Riesgos (Conferencia) Introducción a la Seguridad Industrial, Legislación en materia de Seguridad Industrial, y Técnicas de Identificación de Riesgos (Control) Análisis de Consecuencias (I) Análisis de Consecuencias (II) Análisis de Consecuencias (III) Análisis de Consecuencias (Conferencia) Análisis de Consecuencias (Control) Análisis Cuantitativo de Riesgos (I) Análisis Cuantitativo de Riesgos (II) Análisis Cuantitativo de Riesgos (III) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Conferencia) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Control) Reducción de Riesgos (I) Reducción de Riesgos (II) Planificación de Emergencias (Conferencia) Reducción de Riesgos y Planificación de Emergencias(Control) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Dirección y Gestión Tecnológica de Proyectos (52040003) | 1 | SEMESTRAL | 1. Elaboración de proyectos. 2. Dirección y coordinación de proyectos. 3. Gestión técnica de proyectos. 4. Gestión económica de proyectos. | Bloque I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 1. Introducción 2. Ámbito del Proyecto 3. Procesos de la Dirección de Proyectos Bloque II: GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA PRÁCTICA: PMBoK 4. Gestionar la Integración 5. Gestionar el Alcance 6. Gestión del Cronograma 7. Gestión del Valor Añadido Bloque III: CASOS ESTUDIO ILUSTRANDO OTROS ASPECTOS DE PMBoK 8. Comunicaciones, RRHH y Gestión de Interesados 9. Compras, Control de Calidad y Riesgos |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Tecnologías Avanzadas de Depuración (51830018) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMÁTICO 1: GENERACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL TEMA 1. GENERACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS TEMA 2. TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS BLOQUE TEMÁTICO 2: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TRATAMIENTOS DE GASES TEMA 3. TRATAMIENTOS MULTICOMPONENTE. TEMA 4. PLASMA NO TÉRMICO. TEMA 5. CAPTURA DE CO2. GENERALIDADES. TEMA 6. OXICOMBUSTIÓN TEMA 7. POSTCOMBUSTIÓN TEMA 8. PRECOMBUSTIÓN TEMA 9. TRANSPORTE DE CO2 TEMA 10. ALMACENAMIENTO DE CO2 TEMA 11. COMBUSTIÓN CATALÍTICA TEMA 12. DEPURACIÓN DE GASES DE GASIFICACIÓN Y PIRÓLISIS BLOQUE TEMÁTICO 3: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS TEMA 13. DEPURACIÓN DE GASES DE GASIFICACIÓN Y PIRÓLISIS TEMA 14. TECNOLOGÍAS DE SEPARACIÓN POR MEMBRANAS TEMA 15. EVAPORADORES TEMA 16. CRISTALIZADORES TEMA 17. OXIDACIÓNN HÚMEDA. | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Ingeniería Térmica (2270012) | 2 | SEMESTRAL | Transmisión de calor. Combustión. Intercambiadores de calor. Ciclos de potencia. Aplicaciones. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Teoría de la Comunicación (1990020) | 2 | SEMESTRAL | Fundamentos matemáticos, físicos y estadísticos de los sistemas de comunicación. Teoría de la información. Modulaciones analógicas y digitales. Ruido y figura de ruido. | Clases expositivas / participativas (50 horas: 45 horas dentro del horario asignado --incluyendo un control de conocimientos-- y 5 horas de seminarios fuera del horario) 1. INTRODUCCIÓN (2h) Descripción de la asignatura y bibliografía. Elementos de un sistema de comunicación. Ondas electromagnéticas. Modelo matemático de los canales de comunicación. Ruido, atenuación, retardo, multitrayecto, canales lineales invariantes en el tiempo y variantes en el tiempo. 2. ANÁLISIS DE SEÑALES DETERMINISTAS (10h) Introducción y notación. Propiedades de la transformada de Fourier. Transformada de Hilbert de una señal. Modulación y demodulación de señales. Cálculos y relaciones de energía y potencia. Densidad espectral de energía y de potencia. Autocorrelación de señales deterministas. 3. MODULACIONES ANALÓGICAS (9) Introducción. Modulaciones de Amplitud. Modulaciones Angulares. Elementos de los sistemas de transmisión y recepción. 4. ANÁLISIS DE SEÑALES ALEATORIAS Y RUIDO (10h) Introducción. Procesos aleatorios en el dominio del tiempo. Procesos aleatorios en el dominio de la frecuencia. Procesos aleatorios importantes. Análisis de ruido en las modulaciones analógicas. Análisis comparativo de las modulaciones analógicas. 5. CONVERSIÓN ANALÓGICO DIGITAL (4h) Revisión de muestreo y reconstrucción. Teorema de Nyquist. Ancho de banda mínimo del canal versus tasa de transmisión. 6. MODULACIONES DIGITALES (15h) Introducción. El modulador digital. Revisión de espacios vectoriales. El espacio de señal. Constelación de la modulación. Métodos de modulación digital: PAM/ASK. El demodulador digital. El correlador y el filtro adaptado. El decisor. Parámetros de interés en las modulaciones digitales. Prácticas (10 horas) Práctica 1: Introducción a MatLab (2h). Práctica 2: La correlación cruzada y el parecido entre dos señales (2h). Práctica 3: Introducción al entorno de simulación Simulink (2h). Práctica 4: Simulación de una modulación binaria en banda base (2h). Práctica 5: Transmisión digital en canales AWGN (2h). |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Máquinas, Accionamientos y Movilidad Eléctrica (EL) (52210027) | 1 | SEMESTRAL | Los contenidos propios incluidos en la Memoria de Verificación del Título son los siguientes: Análisis, diseño, ensayo, selección y aplicaciones de las máquinas eléctricas Control de máquinas eléctricas, accionamientos de velocidad variable y aplicaciones Vehículos eléctricos: Equipo motor, relación par-velocidad, tracción y frenado, acumuladores de energía, eficiencia y gestión energética Los Contenidos de la asignatura se organizan en los siguientes bloques temáticos: 1. Introducción a las máquinas y los accionamientos eléctricos 2. Eficiencia energética y económica de los accionamientos eléctricos 3. Variación de la velocidad de los motores asíncronos o de inducción 4. Introducción al control vectorial o de campo orientado 5. Aplicación de los accionamientos en la movilidad eléctrica 6. Almacenamiento y sistema mecánico en la movilidad eléctrica 7. Integración de accionamientos eléctricos y sistemas mecánicos | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Física I (2270001) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, oscilaciones y ondas. | Bloque 1. Introducción y herramientas matemáticas (10 horas) Tema 1. Introducción a la Física. Metrología (5 horas) Tema 2. Herramientas matemáticas: vectores libres (5 horas) Bloque 2. Cinemática y dinámica de la partícula y los sistemas de partículas (25 horas) Tema 3. Cinemática de la partícula (10 horas) Tema 4. Dinámica de la partícula (5 horas) Tema 5. Energía y leyes de conservación (5 horas) Tema 6. Dinámica de los sistemas de partículas (5 horas) Bloque 3. Cinemática y dinámica del sólido rígido (10 horas) Tema 7. Cinemática del sólido rígido (5 horas) Tema 8. Introducción a la dinámica del sólido rígido (5 horas) Bloque 4. Oscilaciones y ondas (10 horas) Tema 9. Movimiento oscilatorio (5 horas) Tema 10. Movimiento ondulatorio (5 horas) Bloque 5. Seminarios Experimentales (2 horas) Bloque 6. Prácticas en Laboratorio (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Empresa (2080003) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. Economía de la empresa. | El objetivo de la asignatura es ofrecer una visión integral y actual sobre cómo las empresas y organizaciones gestionan sus recursos y se enfrentan a los desafíos que plantea un entorno dinámico y competitivo. Parte Primera: La empresa y su entorno (20 horas) Lección 1: La empresa y el empresario Lección 2: Los principios y objetivos de la empresa Lección 3: El entorno y la estrategia empresarial Parte Segunda: Áreas funcionales de la empresa (35 horas) Lección 4: El subsistema financiero I: la función financiera Lección 5: El subsistema financiero II: la contabilidad financiera Lección 6: El subsistema financiero III: análisis de inversiones Lección 7: El subsistema de operaciones I: concepto y decisiones estratégicas Lección 8: El subsistema de operaciones II: decisiones operativas Lección 9: El subsistema comercial I: concepto y decisiones estratégicas Lección 10: El subsistema comercial II: el marketing-mix Lección 11: Los subsistemas de aprovisionamiento, recursos humanos, dirección, información e investigación y desarrollo. Parte Tercera: Nuevos enfoques de gestión de la empresa (5 horas) Lección 12: Nuevas teorías de la gestión empresarial |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Elasticidad (2250012) | 2 | SEMESTRAL | Tensiones. Deformaciones. Leyes de comportamiento. El problema elástico. Efectos térmicos. Criterios de plastificación. Principios y Teoremas de la Elasticidad. Estados planos. | Clases expositivas / participativas (en aula) TEMA 1. TENSIONES. (9 h) Introducción. Fuerzas de dominio y contorno. El concepto de tensión. El Lema de Cauchy. Equilibrio interno. Transformación de coordenadas. Tensiones principales. Propiedades. Invariantes. Valores extremos de las componentes intrínsecas del vector tensión. Tensiones octaédricas. Tensores esféricos y desviador. Elipsoide de Lamé. Círculos de Mohr. Representación en el espacio de tensiones principales. TEMA 2. DEFORMACIONES. (4.5 h) Introducción. Estudio de la deformación. Tensores de Green y Almansi. Tensor de pequeñas deformaciones. Interpretación geométrica de sus componentes. Ecuaciones de compatibilidad. Correlación tensión-deformación. TEMA 3. LEY DE COMPORTAMIENTO. (3 h) Introducción. El ensayo de tracción. Ley de Hooke generalizada en materiales isótropos. Formas alternativas de la Ley de Hooke para materiales isótropos. Valor de las constan-tes elásticas. TEMA 4. CONDICIONES DE CONTORNO. (3 h) Introducción. Condiciones de contorno directas. Condiciones de contorno especiales. Condiciones derivadas de la simetría. Condiciones de contacto. TEMA 5. EL PROBLEMA ELÁSTICO. (4.5 h) Introducción. Formulación general del problema elástico. Formulación en desplazamientos: ecuaciones de Navier. Formulación en tensiones: ecuaciones de Beltrami-Michell. TEMA 6. TEOREMAS Y PRINCIPIOS DE LA ELASTICIDAD. (3 h) Introducción. Teorema de los trabajos virtuales. Teorema de los desplazamientos virtuales. Teorema de las fuerzas virtuales. Valor de la Energía de Deformación. Teorema de Clapeyron. Principio de Superposición. Unicidad del problema elástico. Principio de Saint-Venant. TEMA 7. ELASTICIDAD PLANA. (4.5 h) Introducción. Deformación plana. Tensión Plana Generalizada. El problema plano. Función de Airy. El problema plano en coordenadas polares. Representación plana de las tensiones en el entorno de un punto. Familias de curvas representativas del estado tensional plano. TEMA 8. TERMOELASTICIDAD. (3 h) Introducción. El problema termoelástico tridimensional. El problema termoelástico plano. Efecto de la temperatura en el sólido deformable. TEMA 9. CRITERIOS DE PLASTIFICACIÓN. (3 h) Introducción. La evidencia experimental. Criterios de plastificación. Comportamiento frágil y dúctil. TEMA 10. EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. (3 h) Introducción. Idea básica de discretización. Idea básica de aproximación de funciones. El método de los elementos finitos. Prácticas de laboratorio (en grupos) Práctica 1: Introducción a la extensometría y ensayo de tracción. (1.5 h) Prácticas de informática (en grupos) Práctica 1: Aplicación del MEF a problemas elásticos I. (1.5 h) Práctica 2: Aplicación del MEF a problemas elásticos II. (1.5 h) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Fundamentos de Ingeniería Química (2080019) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a la Ingeniería Química. Balances de Materia y Energía | TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA La Ingeniería Química. Procesos químicos. Operaciones unitarias. Equipos y modos de operación. Diagramas de flujo. Introducción a los cálculos en Ingeniería Química. TEMA 2.- BALANCES DE MATERIA EN PROCESOS SIN REACCIÓN QUÍMICA Conservación de la materia. Balance de materia. Ecuaciones de balance de materia en procesos sin reacción química. Análisis de grados de libertad en sistemas simples. Planteamiento y resolución de problemas de balance de materia. Balances atómicos. TEMA 3.- BALANCES DE ENERGÍA EN PROCESOS SIN REACCIÓN QUÍMICA Introducción. El balance de energía. Conceptos fundamentales ligados al balance de energía. Análisis de grados de libertad en sistemas no reactivos. Tablas de propiedades. TEMA 4.- BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA CON REACCIÓN QUÍMICA Introducción. Entalpía estándar de reacción. Dependencia de la entalpía de reacción con la presión y la temperatura. Definiciones: exceso de reactivo, rendimiento, grado de conversión, inertes. Sustancias vinculantes. Reacciones secundarias; selectividad. Planteamiento de balances de materia y energía. Análisis de grados de libertad. TEMA 5.- BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN RÉGIMEN TRANSITORIO. Balance diferencial y balance integral, ecuación general de balance de materia y energía en régimen transitorio. TEMA 6.-BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN SISTEMAS CON EQUILIBRIO QUÍMICO Constante de equilibrio. Balances de materia y energía en reactores limitados por el equilibrio. Análisis de un reactor industrial de síntesis de amoníaco. TEMA 7.- BALANCES EN SISTEMAS COMPLEJOS Introducción. El sistema reactor-separador con recirculación y purga. Balances de materia en sistemas con recirculación. Recirculación con separación ideal y sin separación. TEMA 8.- BALANCES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Realización de balances de materia y energía en diferentes industrias químicas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Microsistemas y Nanotecnologías (51600007) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1. INTRODUCCION A LOS MICROSISTEMAS. 2. APLICACIONES DE LOS MICROSISTEMAS. 3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MICROSISTEMA. 4. INTRODUCCION A LA NANOTECNOLOGÍA. | 1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROSISTEMAS. (1 semana) 1.1 Definiciones y Propiedades. Procesos básicos. 1.2 Clasificación. 1.3 Tendencias. 2 MODELADO DE DISPOSITIVOS MEMS. (1 semana) 2.1 Propiedades de los materiales. 2.2 Análisis de microestructuras. 2.3 Fuerzas en Microsistemas. 3 PROCESOS DE FABRICACIÓN. (2 semanas) 3.1 Procesos en Microelectrónica. 3.2 Procesos MEMS en Silicio. Ejemplo de proceso de fabricación industrial. 3.3 Procesos MEMS en Polímeros. 3.4 PCBMEMS y micromecanizado por láser. 4 APLICACIONES. (3 semanas) 4.1 Actuadores. 4.1.1 Microfluídica. 4.1.2 MOEMS. 4.1.3 Micromotores. 4.2 Sensores genéricos. 4.2.1 BioMEMS. 4.3 RF-MEMS. 5 DISEÑO DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 5.1 Conceptos y principio físico. 5.2 Diseño del dispositivo. 5.3 Simulación del dispositivo 5.4 Diseño de máscaras. 6 FABRICACION DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 6.1 Fabricación del dispositivo en sala blanca. 6.2 Evaluación del dispositivo. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Ingeniería y Supervisión de Plantas Químicas (51990011) | 1 | SEMESTRAL | Diseño de procesos, equipos y control de proyectos. Ejecución de proyectos de ingeniería en Plantas Químicas. Instalaciones en la Industria Química. Sistemas Auxiliares y Servicios. | Objetivos de la asignatura: La asignatura forma parte de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de máster en Ingeniería Química, por lo que tiene una fuerte componente de formación práctica en las habilidades para desenvolverse en el diseño de plantas químicas. Se pretende que el alumno se familiarice con normativas industriales, instrucciones técnicas complementarias y manuales de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de diseño de plantas químicas. La asignatura persigue que el alumno adquiera destrezas en todo tipo de tareas requeridas para la ejecución de un proyecto industrial desde el punto de vista tanto de gestión: documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto, permitting, legalización industrial, legislación aplicable, así como desde el punto de vista técnico: balances de materia y energía, selección y diseño de equipos de proceso, piping, selección y diseño de equipos de impulsión, implantación, control y supervisión de procesos, elaboración de hojas de especificaciones de equipos, vavulería e instrumentación y selección de los mismos, lógica de control, gestión de compras, estimación de utilities y auxiliares, cálculo de costes de operación e inversión, seguridad industrial e impacto ambiental. Todo ello, bajo el cumplimiento de la normativa aplicable en el sector industrial. Por último, se llevarán a cabo una o varias sesiones dedicadas a la evaluación práctica, análisis y estudio de una instalación experimental a escala industrial que afiance los conocimientos en diseño y análisis de plantas y procesos adquiridos durante el desarrollo del curso. Se pretende que alumno tenga contacto con los elementos que componen una planta industrial y adquiera destrezas en el desarrollo de manuales de operación así como sistemas de monitorización, seguimiento, supervisión y control de procesos. Temas teóricos impartidos en la asignatura (dedicación total 10 horas): Tema 1. Introducción al diseño e implicaciones IA (1,5 horas) 1.1.- El diseño en ingeniería 1.2.- Etapas del diseño en ingeniería 1.3.- Ingeniería de procesos. Documentación 1.4.- Códigos, normas y manuales 1.5.- Introducción al uso de herramienta IA en el diseño en ingeniería Tema 2. Reglamento Equipos a Presión (1,5 horas) 2.1.- Reglamento parte general 2.2.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Calderas Tema 3. Reglamento Almacenamiento Productos Químicos (1,5 horas) 3.1.- Reglamento parte general 3.2.- Instrucción Técnica Complementaria 0 - Definiciones 3.3.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Almacenamiento de Combustibles Tema 4. Diseño de Tanques de Almacenamiento (1,5 horas) 4.1.- Descripción general 4.2.- Metodología de diseño para el dimensionamiento y orientación 4.3.- Características especiales Tema 5. Piping y trabajo profesional en esta disciplina (2 horas y 20 minutos) 5.1.- Disciplina de piping en un proyecto de ingeniería 5.2.- Documentación 5.3.- Cálculo de espesores 5.4.- El trabajo profesional en piping Tema 6. Implantación (1,5 horas) 6.1.- Consideraciones generales. Normas 6.2.- Metodología de análisis cualitativo 6.3.- Metodología de análisis cuantitativo. Determinación de distancias de seguridad y layout Tema 7. La profesión del ingeniero químico y el tejido industrial andaluz (2 horas y 10 minutos) 7.1.- La profesión de ingeniero químico. Experiencias en el sector industrial andaluz 7.2.- El ingeniero de procesos. Ejemplos prácticos. Se contempla la posibilidad de participación de un colaborador docente externo para la impartición de parte de los contenidos teóricos de la asignatura. Caso Práctico (dedicación total en el aula 30 horas): Se desarrollará un caso práctico a lo largo del curso sobre el diseño de una planta industrial que se realizará en grupos de entre 10 y 15 personas (dependiendo de los estudiantes que cursen la asignatura). El proyecto de diseño englobará un máximo de 5 disciplinas, cada una con un máximo de 4 personas, que serán ajustables en función del número de alumnos y alumnas que compongan el grupo. En la medida de lo posible, se intentará asignar un total de 3 personas en cada disciplina para un máximo de 15 personas por cada grupo. El alcance y contenidos de cada disciplina son los siguientes: Disciplina 1: Dirección y nuevos desarrollos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Organización y planificación del proyecto Software de planificación de proyectos y diseño Documentación y planos Permitting Legalización industrial Gestión de compras Análisis de mercado y marketing Evaluación de nuevos desarrollos de procesos y productos a partir de las bases de las disciplinas 2 y 3 Estimación de costes de inversión y operación Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 2: Diseño zona 1 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Equipos a Presión - Calderas Aislamiento industrial Control de legionella y mantenimiento de torres de refrigeración Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 3: Diseño zona 2 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Columnas de absorción y regeneración Aislamiento industrial Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 4: Piping. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Documentación de piping Diseño de tuberías Especificaciones de materiales Conexiones a equipos y entre líneas Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Racorería Soportación y flexibilidad Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 5: Control e instrumentación de procesos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Lógica de control y lazos Sistemas de control de procesos industriales Sistemas de adquisición de datos Valvulería e instrumentación Diseño de válvulas de seguridad y de control Listado de válvulas, instrumentos y señales Manuales de arranque, operación y parada Planes de seguridad. Actuación frente a emergencias Evaluación, análisis y exposición de normativa El alcance de cada disciplina y del caso práctico se ajustará en función de número de estudiantes que cursen la asignatura para que la carga de trabajo se ajuste adecuadamente a los créditos de la asignatura y la dedicación horaria fuera de clase. Sesiones en planta piloto (dedicación total 5 horas): Se complementa el aprendizaje con dos sesiones prácticas en planta piloto a final de curso. Es posible que durante el curso se hagan diversas visitas a la planta piloto para que los alumnos tomen contacto con equipos reales instalados en dicha planta y que sean objeto de diseño durante el caso práctico. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Ingeniería de Procesos Térmicos (2030087) | 4 | SEMESTRAL | Se tratan los temas: Procedimientos optimización energética. Simulación de equipos y procesos térmicos. Comportamiento dinámico sistemas térmicos, en los siguientes bloques temáticos: B0 Introducción 1 hora (1 clase) B1 Redes de intercambiadores 5 horas (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B2 Evaporadores 5 horas (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B3 Casos prácticos 8 horas (6 clases) B4 Optimización avanzada - Proyecto 17 horas (12 clases) | Los contenidos se imparten según los temas dispuestos en el programa de la asignatura |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Física II (2210009) | 1 | SEMESTRAL | Electromagnetismo, Fundamentos de Termodinámica. | Bloque 1. Electricidad y magnetismo.(29 horas) Tema 1. Fuerzas eléctricas y campo eléctrico (8 horas) Tema 2. Potencial eléctrico (4 horas) Tema 3. Capacidad y dieléctricos (4 horas) Tema 4. Corriente eléctrica (3 horas) Tema 5. Campo magnético (5 horas) Tema 6. Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell. (5 horas) Bloque 2. Termodinámica (26 horas) Tema 7. Conceptos fundamentales de termodinámica.(1 hora) Tema 8. Temperatura y Principio Cero (4 horas) Tema 9. Primer Principio (4 horas) Tema 10. El gas ideal (5 horas) Tema 11. Segundo Principio. Máquinas térmicas. (6 horas) Tema 12. Entropía (6 horas) Bloque 3. Seminarios Experimentales (2 horas) Bloque 4. Prácticas en Laboratorio (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Tecnología de Combustibles (QU) (2030173) | 4 | SEMESTRAL | CAPÍTULO 1. INTRODUCCION A LAS FUENTES DE PRODUCCIóN DE ENERGÍA TEMA 1.- DE LA ENERGÍA PRIMARIA A LA ENERGÍA FINAL. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS MUNDIALES TEMA 2.- LA ENERGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA CAPÍTULO 2. COMBUSTIBLES FÓSILES TEMA 3.- CARBÓN TEMA 4.- PETRÓLEO TEMA 5.- GAS NATURAL CAPÍTULO 3. COMBUSTIBLES RENOVABLES TEMA 6.- BIOENERGÍA TEMA 7.- BIOCOMBUSTIBLES CAPÍTULO 4. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES TEMA 8.- CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS PETROLÍFEROS TEMA 9.- PREPARACIÓN DE CRUDOS TEMA 10.- DESTILACIÓN TEMA 11.- HDS Y REFORMADO TEMA 12.- DESTILACIÓN A VACÍO TEMA 13.- CRÁCKING TEMA 14.- HIDROCRÁCKING Y DESTILADOS MEDIOS TEMA 15.- SERVICIOS AUXILIARES. LUBRICANTES TEMA 16.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL REFINO CAPÍTULO 5. PROCESOS DE USO DE COMBUSTIBLES TEMA 17.- TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN (I) TEMA 18.- TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN (II) TEMA 19.- HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO Y PILAS DE COMBUSTIBLE TEMA 21.- ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TEMA 22.- FORMACIÓN DE SOx Y NOx. TEMA 23.- MEDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA EL CONTROL DE NOx TEMA 24.- DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN TEMA 25.- FORMACIÓN DE PARTÍCULAS Y CENIZAS VOLANTES. TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO TEMA 26.- CAPTURA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CO2 TEMA 27.- HACIA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Emprendimiento (51810007) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Arquitecturas de Servicios Sanitarios (52040016) | 2 | SEMESTRAL | Caracterización de servicios en el entorno sanitario Integración e interoperatividad de servicios en el entorno sanitario Proyectos de ingeniería de software sanitario | At the beginning of the course, each student will choose a project for which they will have to design a process and develop the integration tasks and components following the guidelines outlined during the course's activities. This will act as the backbone for knowledge integration throughout the course. Week 1: Introduction to health information systems Week 2: Integration challenges: SOA and REST Activity 1: Working with FHIR RESTful API Week 3: Infrastructure services: Security Activity 2: Securing healthcare environments with WSO2 Identity Server Week 4: ESB integration and real-time message flows Activity 3: Services composition and integration via ESB Week 5: Healthcare process automation Activity 4: Design of a light BPMN process Week 6: Course project review Week 7: Event-driven Architectures Activity 5: Working with FHIR subscription framework Week 8: Electronic Health Record (EHR) Services Activity 6: Development of reusable EHR query component Week 9: Introduction to terminology standards Activity 7: Exploration of terminology services in practice Week 10: Clinical Decision Support Services Activity 8: Integration of decision support services in healthcare workflows Week 11: Other standards for healthcare architectures Week 12: Other services: DICOM. Week 13: Course project review |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Instrumentos de Gestión Empresarial (51630010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Análisis y gestión financiera. 2. Gestión comercial. | Gestión Financiera - Balance de situación - Cuenta de pérdidas y ganancias - Ratios Selección de proyectos de inversión - Los flujos de caja - Métodos de selección (Pay-Back, VAN, TIR) Valoración de empresas. - Proyecciones financieras. - Métodos de valoración. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ingeniería Sanitaria (2250032) | 3 | SEMESTRAL | Ciclo de gestión del agua. Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y depuración de aguas residuales urbanas (EDAR): dimensionamiento y explotación. Sistemas de abastecimiento y saneamiento | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por capítulos que a continuación se expone y con la asignación de tiempos de las clases teórico-prácticas que se describe para cada capítulo. CAPÍTULO I: ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA (15% de las clases teórico-prácticas) TEMA 1. EL CICLO DEL AGUA. GESTIÓN DEL AGUA TEMA 2. FUNDAMENTOS DE QUÍMICA DEL AGUA PARA LA INGENIERÍA SANITARIA TEMA 3. LA CALIDAD DEL AGUA TEMA 4. CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES TEMA 5. CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS TEMA 6. CONDUCCIONES DE AGUA TEMA 7. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMA 8. REDES DE DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO II: TRATAMIENTOS DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO (30% de las clases teórico-prácticas) TEMA 9. POTABILIZACIÓN DEL AGUA TEMA 10. DISEÑO DE PLANTAS POTABILIZADORAS TEMA 11. PRETRATAMIENTOS EN LA POTABILIZACIÓN DE AGUAS TEMA 12. COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN TEMA 13. DECANTACIÓN TEMA 14. FILTRACIÓN TEMA 15. DESINFECCIÓN TEMA 16. OTROS TRATAMIENTOS: DESALACIÓN, TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS, ETC. CAPÍTULO III: SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO (15% de las clases teórico-prácticas) TEMA 17. CONTAMINACIÓN DEL AGUA TEMA 18. REDES DE ALCANTARILLADO CAPÍTULO IV: DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (40% de las clases teórico-prácticas) TEMA 19. DISEÑO DE PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS TEMA 20. PRETRATAMIENTOS EN UNA DEPURADORA TEMA 21. DEPURACIÓN FÍSICA: DECANTACIÓN Y CLARIFICACIÓN TEMA 22. BASES DE LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN BIOLÓGICA TEMA 23. PROCESOS BIOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS URBANAS TEMA 24. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE FANGOS TEMA 25. REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CLASES PRÁCTICAS (100% de las prácticas de laboratorio) El estudiantado podrá resolver individualmente (o en grupos) problemas, casos o cuestiones prácticas propuestas de los siguientes temas: - Diseño de las diferentes operaciones y procesos presentes en plantas potabilizadoras. - Diseño de las diferentes operaciones y procesos biológicos presentes en el tratamiento de aguas residuales urbanas, y en procesos de reutilización de aguas residuales. - Estudio de autodepuración en ríos. - Diseño de redes de saneamiento y distribución. - Depósitos de regulación. - Diseño de conducciones y aliviaderos. En función de los medios disponibles, se contempla que en las prácticas de laboratorio se pueda proceder a realizar visitas a instalaciones relacionadas con los temas del programa, así como preparar sesiones de video relativas a la descripción de instalaciones como las ETAP, las EDAR o las ERAR. Asimismo, profesionales del sector, expertos en los temas de carácter técnico incluidos en el programa, pueden exponer en seminarios su experiencia. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Diseño de Bases de Datos (1990050) | 4 | SEMESTRAL | Formas normales, diseño de bases de datos. Instalación y configuración de servidores. | Bases de datos relacionales. Definiciones Independencia de los datos. Lenguajes de datos. Arquitectura de acceso. Historia. Modelo relacional. Definición y conceptos Restricciones y dominios Esquemas y ejemplares Claves y reglas de integridad Lenguajes formales Álgebra relacional. Definición. Operadores básicos. Otros operadores. Modificación de la base de datos. Lenguaje de definición y manipulación de datos. Introducción al lenguaje SQL. Definición de datos. Estructura básica de las consultas. Consultas complejas. Vistas. Modificación de la base de datos. Reunión de relaciones. Tipos de datos y esquemas. Restricciones de integridad. Autorización. Funciones y procedimientos. Características avanzadas. Modelo Entidad-Relación. Visión general y modelo. Diagramas. Aspectos de diseño. Modelo extendido. Dependencias funcionales. Claves y dependencias funcionales. Cierre. Conservación. Formas normales. Normalización. Algoritmos Aplicaciones y servidores. Instalación de un sistema gestor de bases de datos. Acceso a través de interfaces de programación de aplicaciones. El personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Organización y Gestión de Empresas (2210032) | 3 | SEMESTRAL | 1. Contabilidad General 2. Inversiones y Financiación. 3. Contabilidad de costes. | BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE EMPRESA Unidad 1: Introducción al concepto del empresa Unidad 2: La empresa como organización Unidad 3: Marco jurídico y legal de las empresas BLOQUE 2: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA Unidad 4: La dinámica de la empresa. Unidad 5: Los estados financieros. Unidad 6: La estructura del balance y el ciclo de la empresa Unidad 7: Análisis de la empresa a través de los estados financieroBLOQUE 3: CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN Unidad 8: Introducción a la contabilidad de costes y de gestiónUnidad 9: Sistemas de gestión de costes Unidad 10: La toma de decisiones a través de la contabilidad de costes Unidad 11: El sistema de control económico BLOQUE 4: INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Unidad 12: Caracterización de proyectos de inversión Unidad 13: La valoración de proyectos de inversión Unidad 14: La selección de proyectos de inversión Unidad 15: El coste de la financiación |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Estadística e Investigación Operativa (2080007) | 1 | SEMESTRAL | Aptitud para aplicar los conocimientos sobre estadística y optimización. | BLOQUE I: ESTADÍSTICA TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PROBABILIDAD TEMA 2. VARIABLE ALEATORIA TEMA 3. INFERENCIA ESTADÍSTICA BLOQUE II: OPTIMIZACIÓN TEMA 4. Introducción a la Optimización TEMA 5. Programación Lineal TEMA 6. Modelos de Programación Matemática |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Ingeniería de Procesos (2080032) | 3 | SEMESTRAL | Tema 1. La Industria Química. Tema 2. Ingeniería de Procesos. Tema 3. Equipos y procesos. Tema 4. Diagramas de proceso. Tema 5. Análisis de procesos. Tema 6. Balances de materia y energía en procesos complejos. Tema 7. Prediseño de equipos de proceso. Hojas de especificaciones. Tema 8. Análisis económico en ingeniería de procesos. Tema 9. Documentos técnicos en Ingeniería de Procesos. Tema 10. Auxiliares en procesos químicos. Tema 11. Combustibles, hornos y calderas. Tema 12. Instalaciones de Vapor Tema 13. Instalaciones de aire comprimido. Tema 14. Normativa. Reglamentos industriales Prácticas: Análisis de un proceso de la Tecnología Química Inorgánica u Orgánica | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Instalaciones de Fabricación y Sistemas de Producción (1970037) | 3 | SEMESTRAL | Equipos de fabricación. Utillaje aeronáutico. Ensamblaje y verificación. Conocimiento aplicado de sistemas de producción. Conocimiento aplicado de gestión de la producción. Los contenidos se distribuyen en dos bloques: BLOQUE I: Instalaciones y sistemas de fabricación BLOQUE II: Planificación y gestión de la producción | BLOQUE 1: Instalaciones y Sistemas de Fabricación (30 h) Clases teórico-prácticas (21 h) Tema 1. Introducción (1,5 h) 1.1. Sistemas de producción 1.2. Automatización en los sistemas de producción 1.3. Instalaciones de fabricación Tema 2. Automatización de la fabricación (6 h) 2.1. Control numérico 2.2. Robótica industrial Tema 3. Manipulación e identificación de materiales (4,5 h) 3.1. Introducción a la manipulación de materiales 3.2. Sistemas de transporte de materiales 3.3. Sistemas de almacenamiento 3.4. Identificación automática Tema 4. Sistemas de fabricación (7,5 h) 4.1. Introducción a los sistemas de fabricación 4.2. Líneas de montaje manuales 4.3. Líneas de producción automatizadas 4.4. Sistemas de montaje automatizados 4.5. Sistemas de fabricación flexibles Tema 5. Sistemas de control de calidad (1,5 h) 5.1. Principios, prácticas y tecnologías de inspección Prácticas (7,5 h) Prueba de evaluación continua (1,5 h) BLOQUE 2: Planificación y Gestión de la Producción (30 h) Clases teórico-prácticas (21 h) Tema 0. Introducción a la Planificación y Gestión de Sistemas de Producción (0,5 h) Tema 1. La Previsión de la Demanda (4 h) - Introducción - Pronóstico de la demanda mediante series temporales Tema 2. La Planificación Agregada de la Producción (3 h) - Introducción - Modelos de planificación agregada de la producción - Resolución del modelo con varias fuentes Tema 3. La Gestión de Inventarios (3 h) - Introducción - Modelos de gestión de inventario por lotes Tema 4. La Planificación de Requisitos de Materiales (4,5 h) - Introducción - Elementos fundamentales - Método de cálculo del MRP - Factores relacionados Tema 5. La Programación de la Producción (4,5 h) - Introducción - Métodos aproximados de optimización - Métodos exactos de optimización Tema 6. La Fabricación Ajustada (Lean Manufacturing) (1,5 h) - Introducción - Principios del lean. Los desperdicios - La Eficiencia General de los Equipos (OEE) - Herramientas del lean manufacturing Prácticas (7,5 h) Prueba de evaluación continua (1,5 h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Elasticidad y Resistencia de Materiales (1970014) | 2 | SEMESTRAL | TEMA 1. TENSIONES. Introducción. Fuerzas de dominio y contorno. El concepto de tensión. El Lema de Cauchy. Equilibrio interno. Transformación de coordenadas. Tensiones principales. Propiedades. Invariantes. Valores extremos de las componentes intrínsecas del vector tensión. Tensiones octaédricas. Tensores esféricos y desviador. Elipsoide de Lamé. Círculos de Mohr. Representación en el espacio de tensiones principales. TEMA 2. DEFORMACIONES. Introducción. Estudio de la deformación. Tensores de Green y Almansi. Tensor de pequeñas deformaciones. Interpretación geométrica de sus componentes. Ecuaciones de compatibilidad. Correlación tensión-deformación. TEMA 3. LEY DE COMPORTAMIENTO. Introducción. El ensayo de tracción. Ley de Hooke generalizada en materiales isótropos. Formas alternativas de la Ley de Hooke para materiales isótropos. Valor de las constantes elásticas. TEMA 4. CONDICIONES DE CONTORNO. Introducción. Condiciones de contorno directas. Condiciones de contorno especiales. Condiciones derivadas de la simetría. Condiciones de contacto. TEMA 5. EL PROBLEMA ELÁSTICO. Introducción. Formulación general del problema elástico. Formulación en desplazamientos: ecuaciones de Navier. Formulación en tensiones: ecuaciones de Beltrami-Michell. TEMA 6. TEOREMAS Y PRINCIPIOS DE LA ELASTICIDAD. Introducción. Teorema de los trabajos virtuales. Teorema de los desplazamientos virtuales. Teorema de las fuerzas virtuales. Valor de la Energía de Deformación. Teorema de Clapeyron. Principio de Superposición. Unicidad del problema elástico. Principido de Saint-Venant. TEMA 7. ELASTICIDAD PLANA. Introducción. Deformación plana. Tensión Plana Generalizada. El problema plano. Función de Airy. El problema plano en coordenadas polares. Representación plana de las tensiones en el entorno de un punto. Familias de curvas representativas del estado tensional plano. TEMA 8. INTRODUCCIÓN AL MODELO DE BARRAS. Definición de barra. Principio de Saint-Venant. Resolución con la Teoría de la Elasticidad de problemas de barras. Diagrama conceptual del modelo de barras. TEMA 9. EQUILIBRIO. Cargas externas. Esfuerzos internos. Ecuaciones diferenciales de equilibrio. Integración de las ecuaciones de equilibrio. Diagramas de esfuerzos. Ecuaciones de equilibrio de la barra. TEMA 10. COMPATIBILIDAD. Hipótesis cinemática del modelo de barras. Movimientos de la sección. Deformaciones 1D. Ecuaciones de compatibilidad para la rebanada. Modelo de barra esbelta. Ecuaciones de compatibilidad de una barra. Condiciones de apoyos. TEMA 11. COMPORTAMIENTO Y CÁLCULO DE TENSIONES. Relaciones entre esfuerzos y deformaciones 1D. Hipótesis dinámica del modelo de barra. Cálculo de tensiones en la sección. TEMA 12. PROBLEMAS DE BARRA AISLADA. Recopilación de las ecuaciones. Validez del modelo del barra. Ejemplos. Casos isotáticos e hiperestáticos. TEMA 13. PANDEO DE UNA BARRA AISLADA. Conceptos previos. Columna de Euler. Hipérbola de Euler. Pandeo de elementos con imperfecciones. Ecuación general de la viga-columna. Método práctico de cálculo. TEMA 14. ESTRUCTURAS DE BARRAS. Conceptos previos. Sistemas de referencia. Ecuaciones de equilibrio y compatibilidad en un nudo. Nudos con libertades. | Bloque de Elasticidad. Tema 1. Tensiones. (10h) Concepto de tensión. El Lema de Cauchy. Equilibrio interno. Transformación de coordenadas. Tensiones principales. Valores extremos de las componentes intrínsecas del vector tensión. Círculos de Mohr. Tema 2. Deformaciones. (4h) Estudio de la deformación. Tensor de pequeñas deformaciones. Componentes generales del campo de desplazamientos. Tensor de rotación. Ecuaciones de compatibilidad. Tema 3. Ley de Comportamiento. (3h) El ensayo de tracción. Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos . Función densidad de energía de deformación. Ley general de comportamiento elástico?lineal. Formas alternativas de la ley de Hooke para materiales isótropos. Valores de las constantes elásticas. Tema 4 Condiciones de contorno. (3h) Condiciones de contorno directas. Condiciones de contorno especiales. Condiciones derivadas de la simetría. Condiciones de contacto. Tema 5 El problema elástico. (4h) Planteamiento general del problema elástico. Planteamiento en desplazamientos, ecuaciones de Navier. Planteamiento en tensiones, ecuaciones de Beltrami-Michell. Tema 6. Elasticidad Plana. (6h) Deformación plana. Tensión plana. Función de Airy. Bloque de Resistencia de Materiales Tema 1. Introducción al modelo de Barras. (4h) Criterios de resistencia y rigidez. Principio de Saint Venant. Ecuaciones que permiten calcular los esfuerzos en la barra. Ejemplos de estructuras de barras. Definición de barra. Tipos de barra. Resolución de problemas de barras con las ecuaciones de la Elasticidad. Propiedades de la sección: centroide, inercias. Tema 2. Equilibrio. (8h) Cargas externas y esfuerzos internos del modelo de barra. Método de equilibrio por tramos. Ecuaciones de equilibrio de la rebanada, integración, ecuaciones de equilibrio de la barra. Concepto de isostaticidad e hiperestaticidad. Cálculo de reacciones y esfuerzos en estructuras isostáticas abiertas de nudos rígidos y nudos con libertades. Ecuaciones de equilibrio de la estructura. Ecuaciones de equilibrio en los nudos. Tema 3. Compatibilidad y Comportamiento (12h) Hipótesis cinemática. Deformaciones. Ecuaciones de compatibilidad de la rebanada. Comportamiento. Cálculo de tensiones. Interpretación geométrica de las deformaciones. Teroemas de Mohr. Interpretación de los términos que aparecen. Cálculo de desplazamientos en vigas. Deformadas a estima. Cálculo de desplazamientos en estructuras isostáticas por Mohr/TFV. Estructuras hiperestáticas abiertas y cerradas. Tema 4. Pandeo por flexión (2h) Introducción (problemas con muelles y elementos rígidos). Evidencia experimental. Columna de Euler. Condiciones de apoyo. Pandeo de elementos con imperfecciones. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Sistemas Ciberfísicos y Seguridad Hardware (52040029) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1: Introducción y casos prácticos de sistemas ciberfísicos Bloque 2: Sistemas operativos en tiempo real Bloque 3: Sensores y actuadores Bloque 4: Comunicaciones, recolección y procesado de datos | Bloque 1: Introducción y casos prácticos de Sistemas Ciberfísicos - Introducción a los sistemas Sistema Ciberfísicos (1,5h) - Introducción y necesidad Sistemas Operativos en Tiempo Real (1,5h) Bloque 2: Sistemas operativos en tiempo real - Real Time Operating Systems (RTOS) (1,5h) - Distribución de FreeRTOS y Scheduler (3h) - Tasks (3h) - Notificaciones. Thread Flags (1,5h) - Queues (1h) - Semáforos (1h) - Aspectos avanzados de FreeRTOS (3h) - Seguridad Hardware en sistemas ciberfísicos (1,5h) Bloque 3: Sensores y actuadores - Sensores y actuadores en Sistemas Ciberfísicos (1h) - Acelerómetros y sensores para aplicaciones de salud estructural (1h) - Casos prácticos de sensores y actuadores en Sistemas Ciberfísicos (3h) Bloque 4: Comunicaciones, recolección y procesado de datos - Protocolos de comunicaciones de sistemas Ciberfísicos. (1h) - MQTT (2h) - Recolección, procesado y representación de datos (3h) - Casos práctico de comunicación, tratamiento y representación de datos en Sistemas Ciberfísicos (3h) Bloque 5. Seguridad Hardware - Seguridad Hardware: Introducción a ataques hardware (2h) - Prácticas de side-channel attacks. (2h) Supervisión del trabajo de los estudiantes (3,5h) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Óptica Aplicada (2560048) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentos ópticos de observación. Fotónica. Cámaras digitales. Sistemas y técnicas de visualización 2D y 3D. Sistemas de imagen no visible. Tecnologías ópticas para ingeniería. | Tema I. Conceptos generales de la óptica. [1 hora] Tema II. Óptica geométrica. [4 horas] Tema III. Óptica electromagnética y ondulatoria. [4 horas] Tema IV. Radiometría y fotometría. [2 horas] Tema V. Fuentes y detectores de luz. [2 horas] Tema VI. Cámaras [2 horas] PROYECTO DE LABORATORIO [20 horas] PRÁCTICAS [10 horas] |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Energía Solar (2560037) | 4 | SEMESTRAL | Evaluación del recurso. Tecnología, diseño, operación, mantenimiento y explotación de instalaciones de energía solar. | 1. Introducción general a la energía solar: 0.5 h 2. Radiación solar: 1h 3. Instalaciones solares fotovoltaicas: 12 h 4. Instalaciones solares térmicas de baja temperatura: 12 h 5. Instalaciones solares térmicas de media y alta temperatura: 12 h Clases Prácticas Informática: Prediseño de una instalación solar de baja temperatura utilizando el software CHEQ4: 1.5h |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Planificación Territorial y de Infraestructuras Civiles (51900034) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. 1.El acervo de la ordenación territorial: Ejemplos relevantes de planificación regional y subregional. 2. El Marco Normativo: las leyes de ordenación a escala territorial y la especificidad de la legislación andaluza como integración de las escalas urbanística y territorial. 3. La ordenación territorial y sus ámbitos de acción (Sistemas de Ciudades, Zonas de Protección y Sistemas Estructurales del Territorio); su implementación en la escala regional y en la subregional - comarcal y sus determinaciones sobre planificaciones de rango inferior. 4. Ordenación urbana de áreas estratégicas: el planeamiento de detalle en el marco de la escala territorial. BLOQUE 2. LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA PLANIFICACIÓN. 1. Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 2. Los datos espaciales. Infraestructura y Organización 3. Aplicaciones en el ámbito de la planificación territorial. Herramientas de Análisis y Resultados. 4 Integración SIG y modelos de información de construcción (BIM) BLOQUE 3: LA PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 1. Bases de la Planificación de las Infraestructuras. 2. Análisis y selección de inversiones en la planificación de las infraestructuras civiles. Financiación pública y privada de las Infraestructuras Civiles. 3. El tráfico urbano. La accesibilidad en las redes de infraestructuras del transporte | a) CONTENIDOS TEÓRICO -PRÁCTICOS. CRONOGRAMA. a1) TEORÍA. (LOS CONTENIDOS A IMPARTIR SE EXPONEN POR ORDEN DE APARICIÓN) 0. SEMANA DEL 5 AL 9 de octubre de 2026. Presentación de la asignatura. Teoría: BLOQUE 2. LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA PLANIFICACIÓN. Clases de vertiente práctica 1. 1. Tema 1. Introducción al SIG. SEMANA DE 19 A 23 de octubre de 2026. 2. Tema 2. Práctica 1 / SIG Información. SEMANA DEL 26 A 27 DE de octubre de 2026. 3. Temas 3 y 4 Práctica 1 / SIG Análisis. Días SEMANAS DEL 9 AL 13, DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 27 de noviembre de 2026. 4. Práctica 1/ SIG. Revisión, en base a las premisas impartidas en teoría, de los documentos para entrega. SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE de 2026. Teoría BLOQUE 1. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL apoyó a práctica 1 1. Tema 5 SEMANA DEL 5 AL 9 de octubre de 2026 2. Tema 2 SEMANA DEL 13 AL 16 de octubre de 2026 3. Tema 2 SEMANA DEL 19 AL 23 de octubre de 2026 4. Tema 3 SEMANA DEL 26 AL 30 de octubre de 2026 5 Tema 3 SEMANA DEL 3 AL 6 de noviembre de 2026 6 Tema 4 SEMANA DEL 9 AL 18 de noviembre de 2026 7 Tema 4 SEMANA DEL 23 AL 27 de noviembre de 2026 8. Recapitulación de los contenidos para su integración en el ejercicio práctico, día 25 de noviembre de 2025. Teoría BLOQUE 3: LA PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 1. Tema 1 SEMANA DEL 9 AL 11 DE diciembre de 2026 2. Temas 2 y 3 SEMANA DEL 11 enero al 15 de 2027 a2) EJERCICIO PRÁCTICO. Práctica 1: SEMANAS DEL 5 AL 30 de octubre de 2026 SEMANAS DEL 3 AL 27 de noviembre de 2026 SEMANA 30 DE noviembre de 2026 AL 4 de diciembre de 2026: Entrega práctica y sesión critica (exposición de sus trabajos por los grupos de estudiantes) Práctica 2: SEMANAS DEL 9 AL 18 diciembre de 2026 SEMANAS DEL 11 AL 20 de enero de 2027 Día 20 de enero de 2027: Entrega práctica y sesión crítica (exposición de sus trabajos por los grupos de estudiantes) La caracterización de las prácticas 1 y 2 quedan establecidas en el punto b) siguiente: b) ESPECIFICACIONES SOBRE EL TRABAJO PRÁCTICO. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CURSO 26-27: POSIBLES ENFOQUES DEL TRABAJO PRÁCTICO. Siguiendo las premisas y posibilidades establecidas por el programa, y en orden a abrir el trabajo a una mayor diversidad de propuestas durante este año 2026/27, la parte práctica optará entre los siguientes casos de estudio, cuyo marco geográfico concreto será elegido por el equipo docente. Caso de estudio 1. Una intervención de localización y posterior ordenación de un emplazamiento de carácter estratégico, preferentemente industrial y vinculado al reciclaje y a la economía circular, que habrá de situarse en un territorio, preferentemente en el contexto nacional español, del escalón comarcal o sub-regional. La práctica 1 de este ejercicio establecerá las premisas para la realización de un análisis ponderado que determine las implantaciones posibles en la zona de estudio considerada. La práctica 2 de este ejercicio aportaría una solución de diseño urbano, que debiera resultar elegida de entre tres alternativas posibles, sobre las premisas de idoneidad en la repuesta funcional y ambiental y proporcionalidad de la ordenación elegida en términos de costes y optimización del tráfico. Caso de estudio 2. Implantación, en un contexto internacional, de un sistema de transporte urbano en superficie sobre raíles, en un marco de actuación supramunicipal. La práctica 1: establecerá el análisis de las condiciones de entorno y de demanda del área de estudio, en orden a establecer alternativas de trazado y de acceso al sistema de transporte. Se exigirá la determinación de, al menos, tres alternativas. Práctica 2: Elección de una de las alternativas (integración urbano-territorial, beneficio social y menor coste) y anteproyecto de infraestructura, definiendo el trazado, la arquitectura e implantación de las estaciones; el diseño estructural básico; integración urbana de la línea; diseño de la vía, y cualquier otro aspecto determinado por el enunciado del ejercicio. Estos casos de estudio se plantearán en la primera clase para su desarrollo simultáneo durante el curso, determinándose también en la misma fecha, por parte del equipo docente, la adscripción de cada caso a los grupos de estudiantes correspondientes. Cada grupo deberá estar formado por 3 o 4 estudiantes, salvo excepciones permitidas expresamente por el equipo docente. . . |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Ampliación de Física (1990011) | 2 | SEMESTRAL | 1.- Campos y ondas. 2.- Métodos numéricos en electromagnetismo. 3.- Ondas electromagnéticas y principios de la óptica | El tiempo estimado entre paréntesis a continuación del título de cada tema corresponde al total presencial para dicho tema, incluyendo teoría y problemas. La proporción entre ambas actividades será aproximadamente del 65 y el 35% respectivamente. 1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS VECTORIAL (7 horas) 1.1 Campos escalares y vectoriales: Campos escalares. Superficie equiescalar. Campos vectoriales. Líneas y tubos de campo. 1.2 Integrales sobre campos: De línea. Circulación. De superficie. Flujo. De volumen. 1.3 Gradiente: Derivada direccional. Definición de gradiente en coordenadas cartesianas. Interpretación geométrica y propiedades. Componentes en distintos sistemas coordenados. 1.4 Divergencia: Definición intrínseca. Expresión en distintos sistemas coordenados. Interpretación física. Teorema de la divergencia. 1.5 Rotacional: Definiciones intrínsecas. Expresión en distintos sistemas coordenados. Interpretación física. Teorema de Stokes. 1.6 El operador nabla: Propiedades. Aplicación doble sobre campos. Aplicación sobre productos de campos. 1.7 Algunos teoremas integrales: Teoremas de Green. Teorema del gradiente. Otros teoremas. 1.9 Campos irrotacionales: Definición y propiedades. 1.10 Campos solenoidales: Definición y propiedades. 1.11 Teorema de Helmholtz. Fuentes escalares y vectoriales. 2. POSTULADOS DEL ELECTROMAGNETISMO (7 horas) 2.1 La carga eléctrica: Definición. Propiedades. Distribuciones de carga. Densidades superficiales y lineales. Distribuciones discretas mediante la función delta de Dirac. Aplicaciones físicas. 2.2 Corriente eléctrica: Concepto de intensidad. Concepto de densidad de corriente. Corrientes superficiales y filiformes. Ley de conservación de la carga. 2.3 Ecuaciones de Maxwell en el vacío: Campos Eléctrico y Magnético. Formulación local. Compatibilidad de las ecuaciones. Principio de superposición. 2.4 Fuerza de Lorentz: Fuerza sobre cargas. Fuerza sobre distribuciones. 2.5 Forma integral de las Ecuaciones de Maxwell: Ley de Gauss. Ley de inexistencia de monopolos. Ley de Faraday. Ley de Ampère-Maxwell. 2.6 Discontinuidades de los campos: Discontinuidad del campo eléctrico al atravesar una distribución superficial de carga. Discontinuidad del campo magnético al atravesar una distribución superficial de corriente. 2.7 Balance de energía: Trabajo de las fuerzas electromagnéticas. Teorema de Poynting. Energías eléctrica y magnética. Vector de Poynting. 3. CAMPOS ESTÁTICOS (7 horas) 3.1 Ecuaciones en el caso estático: Distribuciones estáticas. Desacoplamiento de los campos. 3.2 Electrostática: Solución electrostática. Potencial electrostático; interpretación física. Potencial y campo de una carga puntual. Ley de Coulomb. Cálculo de campos mediante la ley de Gauss. Energía electrostática de distintas distribuciones. Desarrollo multipolar. Dipolo eléctrico. Interacción de un campo electrostático con un dipolo. 3.3 Campo magnético de corrientes estacionarias: Solución magnetostática. Potencial vector magnetostático. Potencial y campo de corrientes filiformes. Ley de Biot-Savart. Cálculo de campos mediante la ley de Ampère. Energía magnetostática. Desarrollo multipolar. Dipolo magnético. Interacción de un campo magnetostático con un dipolo. 4. CONDUCTORES (9 horas) 4.1 Introducción: Cargas libres y ligadas. Características de los materiales conductores. 4.2 Equilibrio electrostático: Condición de equilibrio. Propiedades de los conductores en equilibrio. 4.3 Sistemas de conductores en equilibrio: Problema fundamental de la electrostática de conductores. Influencia y apantallamiento entre conductores. Coeficientes de capacidad. Propiedades. Concepto de condensador. Asociación de condensadores. Energía y fuerzas sobre conductores en equilibrio. Presión electrostática. 4.4 Métodos de resolución de problemas de potencial. Técnicas analíticas y numéricas. 4.5 Ley de Ohm. Conductividad. Tiempo de relajación de la carga. 4.6 Corriente estacionaria: Problemas de potencial en conductores. Concepto de resistencia. Asociaciones. Potencia disipada en un conductor (efecto Joule). Generadores. 4.7 Inducción en espiras conductoras: Regla del flujo. Coeficientes de inducción. Ecuaciones de evolución para un sistema de espiras fijas. Energía almacenada en un conjunto de espiras. 4.8 Fundamentación de la Teoría de Circuitos: Leyes de Kirchhoff para circuitos cuasiestacionarios. 5. POLARIZACIÓN Y MAGNETIZACIÓN (7 horas) 5.1 Aspectos microscópicos de la polarización. Sustancias polares y apolares. 5.2 Vector polarización: Definición. Potencial y campo producido por un cuerpo polarizado. Cargas de polarización. Interpretación física. 5.3 Vector desplazamiento. Ley de Gauss para medios dieléctricos. Discontinuidades sobre superficies cargadas. 5.4 Leyes constitutivas: Homogeneidad, isotropía y linealidad en materiales dieléctricos. Susceptibilidad, permitividad y constante dieléctrica. 5.5 Problemas de potencial en presencia de dieléctricos lineales. 5.6 Energía y fuerzas en presencia de dieléctricos lineales. 5.7 Aspectos microscópicos de la magnetización. Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. 5.8 Vector magnetización: Definición. Potencial vector y campo producido por un cuerpo magnetizado. Corrientes amperianas o de magnetización. Interpretación física. 5.9 Vector H o intensidad magnética. Ley de Ampère para medios magnetizables. Discontinuidades sobre superficies. 5.10 Leyes constitutivas: Materiales lineales. Susceptibilidad magnética y permeabilidad. Materiales ferromagnéticos. Imanes. 5.11 Energía en medios magnéticos lineales. 6. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y ONDAS (7 horas) 6.1 Ondas electromagnéticas en el vacío: Ecuación de ondas en ausencia de fuentes. Solución de onda plana. Onda monocromática. Relación entre los campos eléctrico y magnético. Energía y flujo de energía de la onda. Polarización. 6.2 Solución general en el vacío: Planteamiento del problema con fuentes mediante potenciales. Condición de Lorentz. Resolución para una carga puntual. Potenciales retardados. 6.3 Sistemas radiantes sencillos: Dipolo eléctrico. Campos de radiación. Dipolo magnético. 6.4 Campos cuasiestacionarios: Cuasielectrostática y cuasimagnetostática. Criterios de aplicación. 6.5 Ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Corriente de polarización. Corriente de desplazamiento. 6.6 Medios lineales: Ecuaciones de Maxwell para medios lineales. Medios dispersivos. 6.7 Ondas en presencia de medios lineales: Incidencia de una onda plana sobre un plano conductor. Líneas de transmisión. Ecuación del telegrafista. 7. FUNDAMENTOS DE ÓPTICA (3,5 horas) 7.1 Óptica física. Reflexión y refracción de ondas monocromáticas. Fórmulas de Fresnel. 7.2 Ángulo crítico y reflexión total. Fibras ópticas. 7.3 Límite de onda corta. Óptica geométrica. Dioptrios. Lentes. PRÁCTICAS. El alumno debe asistir a seminarios sobre prácticas y realizar prácticas asignadas entre las cuatro siguientes (5 horas) Condensador de placas planas y paralelas Campo magnético producido por bobinas Ley de Ohm Balanza de corrientes |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Mecánica de Materiales Compuestos (IRM) (52210031) | 1 | SEMESTRAL | Definición y clasificación. Fabricación de materiales compuestos. Recepción y control de calidad de materiales compuestos. Comportamiento de una lámina. Propiedades y criterios de fallo. Teoría general de laminados. Comportamiento en servicio. Aplicaciones. Uniones adhesivas y mecánicas. | 1. Introducción a los materiales compuestos (6.5 h) 1.1 Definición de material compuesto 1.2 Clasificación de los materiales compuestos 1.3 Fibras y matrices 1.4 Fabricación de materiales compuestos 1.5 Comportamiento mecánico de materiales reforzados con fibras 1.6 Aplicaciones de los materiales compuestos 2. Ley de comportamiento de una lámina (4.3 h) 2.1 Introducción 2.2 Ley de comportamiento para materiales elásticos en 3D 2.3 Valor de las constantes 2.4 Relación tensión-deformación en tensión plana en materiales ortótropos 3. Comportamiento mecánico de una lámina (6.5 h) 3.1 Introducción 3.2 Determinación experimental de la rigidez de una lámina 3.3 Determinación experimental de la resistencia de una lámina 3.4 Criterios de resistencia biaxial de una lámina 3.5 Micromecánica 4. Comportamiento Mecánico de un laminado (7.5 h) 4.1 Teoría general de laminados 4.2 Casos particulares 4.3 Resistencia de laminados 4.4 Efecto de la temperatura de curado 4.5 Ejemplos 4.6 Modelos de degradación 4.7 Tensiones interlaminares 5. Análisis de elementos estructurales de material compuesto (2.6 h) 5.1 Análisis de vigas 5.2 Análisis de placas 6. Uniones en materiales compuestos (2.6 h) 6.1 Introducción 6.2 Uniones adhesivas 6.3 Uniones remachadas 6.4 Modelos de análisis 6.5 Mecanismos de fallo 6.6 Ejemplos de cálculo 7. Ensayos de recepción y recalificación (5 h) 7.1 Introducción 7.2 Definiciones previas. Proceso de recepción 7.3 Tipos de ensayos a realizar sobre materiales compuestos y adhesivos 7.4 Ensayos de caracterización química de prepreg y adhesivos 7.5 Ensayos de caracterización física de prepreg 7.6 Ensayos de caracterización física de laminados 7.7 Ensayos de caracterización mecánica de laminados 7.8 Ensayos de caracterización mecánica de estructuras sandwich 7.9 Ensayos de caracterización de adhesivos Prácticas Practica 1. Fabricación de laminado (1 h) Practica 2. Confección de probetas de ensayo (1 h) Practica 3. Ensayos de caracterización (1 h) Practica 4. Ensayos de recalificación (1 h) Practica 5. Determinación de resistencia (1 h) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Control y Programación de Robots (2280039) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Arquitectura de control de robots. Métodos de control para robots. Programación avanzada de robots. BLOQUES TEMÁTICOS: Bloque 1: Introducción Bloque 2: Brazos manipuladores Bloque 3: Robótica móvil | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Matemáticas II (2080006) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo diferencial e integral en una variable. Ecuaciones diferenciales. | Tema 1: La derivada de una función. El concepto de límite de una función. Continuidad. La derivada. Reglas de derivación; la regla de la cadena. Máximos y mínimos de funciones en intervalos cerrados. Derivación implícita. El método de Newton de aproximación de raíces. (10 horas presenciales) Tema 2: Aplicaciones de la derivada. El concepto de aproximación lineal. Crecimiento y decrecimiento. El teorema del valor medio. El criterio de la primera derivada. Derivadas de orden superior y concavidad. Trazado de gráficas. (10 horas presenciales) Tema 3: La integral y sus aplicaciones. La integral como límite de sumas. El teorema fundamental del cálculo integral. Integración por sustitución. Integración numérica. Área de regiones planas. Volumen por secciones y por capas. Longitud de una curva plana y área de superficies de revolución. Ecuaciones diferenciales separables. (10 horas presenciales) Tema 4: La exponencial y otras funciones trascendentes. El logaritmo natural y la exponencial. Generalizaciones. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Las funciones trigonométricas inversas. Las funciones hiperbólicas y sus inversas. Indeterminaciones y regla de l'Hôpital. Repaso de algunas técnicas clásicas de integración. 12 horas presenciales) Tema 5: Integrales impropias y series infinitas. Integrales impropias. Las funciones Gamma y Beta de Euler y la transformada de Laplace. Sucesiones y series. Series y polinomios de Taylor. El criterio de la integral y los criterios de comparación. Series alternantes y convergencia absoluta. Series de potencias. Operaciones con series de potencias. (12 horas presenciales) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tecnología de Combustibles (2080050) | 3 | SEMESTRAL | CAPÍTULO 1. INTRODUCCION A LAS FUENTES DE PRODUCCIóN DE ENERGÍA TEMA 1.- DE LA ENERGÍA PRIMARIA A LA ENERGÍA FINAL. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS MUNDIALES TEMA 2.- LA ENERGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA CAPÍTULO 2. COMBUSTIBLES FÓSILES TEMA 3.- CARBÓN TEMA 4.- PETRÓLEO TEMA 5.- GAS NATURAL CAPÍTULO 3. COMBUSTIBLES RENOVABLES TEMA 6.- BIOENERGÍA TEMA 7.- BIOCOMBUSTIBLES CAPÍTULO 4. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES TEMA 8.- CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS PETROLÍFEROS TEMA 9.- PREPARACIÓN DE CRUDOS TEMA 10.- DESTILACIÓN TEMA 11.- HDS Y REFORMADO TEMA 12.- DESTILACIÓN A VACÍO TEMA 13.- CRÁCKING TEMA 14.- HIDROCRÁCKING Y DESTILADOS MEDIOS TEMA 15.- SERVICIOS AUXILIARES. LUBRICANTES TEMA 16.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL REFINO CAPÍTULO 5. PROCESOS DE USO DE COMBUSTIBLES TEMA 17.- TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN (I) TEMA 18.- TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN (II) TEMA 19.- HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO Y PILAS DE COMBUSTIBLE TEMA 21.- ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TEMA 22.- FORMACIÓN DE SOx Y NOx. TEMA 23.- MEDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA EL CONTROL DE NOx TEMA 24.- DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN TEMA 25.- FORMACIÓN DE PARTÍCULAS Y CENIZAS VOLANTES. TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO TEMA 26.- CAPTURA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CO2 TEMA 27.- HACIA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Fundamentos de Propulsión (1970025) | 3 | SEMESTRAL | Introducción a la propulsión. Propulsión por hélice. Propulsión por chorro en sistemas no autónomos. Propulsión por chorro en sistemas autónomos. | 1. Introducción a la propulsión. (3 horas) 2. Propulsión por hélice. (8.5 horas) (a) Teoría ideal de Froude o de cantidad de movimiento. Teoría del elemento de pala. Combinación de las teorías de cantidad de movimiento y elemento de pala. (b) Coeficientes adimensionales. Curvas características. (c) Adaptación de hélices. Actuaciones del sistema motor. Actuaciones del sistema de propulsión por hélice. 3. Propulsión por chorro en sistemas no autónomos. (22 horas) Análisis de ciclo real, actuaciones y optimización de: (a) Turborreactores. (b) Estatorreactores. (c) Turborreactor con postcombustor. (d) Turbohélices. (e) Turbofanes. 4. Propulsión por chorro en sistemas autónomos. (5 horas) Empuje, impulso específico y control de empuje de: (a) Propulsión fluidodinámica. (b) Propulsión eléctrica. (c) Propulsión electromagnética. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Urbanismo y Ordenación del Territorio (51900027) | 1 | SEMESTRAL | Contenidos de la asignatura. CON CARÁCTER GENERAL. Los contenidos se impartirán agrupados en dos enfoques que convivirán a lo largo del desarrollo de la docencia, siendo ambos complementarios en el tratamiento de los conocimientos que aportan. Así, cada tema expondrán dos líneas de trabajo convergentes: Los que están bajo la etiqueta -base teórica- se refieren temas necesarios para un conocimiento básico de la disciplina, sin el cual no es posible abordar, integrar y contextualizar los aspectos prácticos. Su cometido es proporcionar herramientas para la comprensión de la ciudad y su territorio a través de la proyección de su planeamiento sobre sus factores constitutivos más importantes (medio físico, morfología urbana, actividades, movilidad, etc.) en el contexto actual. Aquellos que aparecen bajo la caracterización de -conocimiento aplicado- abordan la descripción del quehacer del planificador urbano a través del planeamiento de detalle, cuya escala es la más próxima a la materialización constructiva que representa la urbanización. BLOQUE 1. LO URBANO Y SUS RECURSOS DE PLANIFICACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL. Tema 1. Base teórica: Lo urbano y sus dinámicas actuales como ámbito de los desafíos de la planificación urbana y territorial y de la Ingeniería. Conocimiento aplicado: Herramientas de análisis del espacio urbano y territorial para la intervención. Tema 2. Base teórica: El Urbanismo y la Ordenación del Territorio: contexto histórico y definición de ambas disciplinas. Conocimiento aplicado: Los planes territoriales como marco del planeamiento urbano y de las planificaciones sectoriales. Tema 3. Base teórica: La legislación de Planificación Urbana y de Ordenación Territorial: la regulación de la planificación integral. Conocimiento aplicado. La clasificación del suelo, la estructura urbana y la zonificación, las unidades de ordenación y gestión. Tema 4. Base teórica: Niveles de actuación en la ciudad mediante el Planeamiento urbano: la Jerarquía del planeamiento. Conocimiento aplicado: Planificación general y de detalle: escalas y niveles de definición. BLOQUE 2: RASGOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA DE DESARROLLO. Tema 5. Base teórica: El acondicionamiento de la ciudad existente y la creación de nueva ciudad como aspectos de la acción del planeamiento urbano. Conocimiento aplicado: Definición de un ámbito de intervención: naturaleza de la intervención, encuadre en el marco legal, inserción en la estructura urbana, determinación de las preexistencias e indagación histórica como recurso de encuadre en el entorno. Tema 6. Base teórica: Dimensión jurídica de la actuación urbana; la modificación de la propiedad del suelo. Información. Conocimiento aplicado: Lo publico y lo privado y su caracterización e instrumentación en la ordenación urbanística. Tema 7. Base teórica: La infraestructura social de la ciudad: las dotaciones en el contexto del planeamiento. Conocimiento aplicado: Criterios para la fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones. Tema 8. Base teórica: La definición del espacio libre como elemento básico del proyecto de ciudad. Conocimiento aplicado: Localización, criterios de diseño e integración del espacio libre en el planeamiento urbano. Tema 9. Base teórica: Las exigencias de la movilidad en la configuración del espacio urbano. Conocimiento aplicado: Condicionantes para la definición y diseño de la red viaria. Tema 10. Base teórica: La diversidad de la trama urbana y su tratamiento en el planeamiento. Conocimiento aplicado: La delimitación de las zonas de ordenación urbanística. Tema 11. Base teórica: El paisaje como recurso en la planificación urbana. Conocimiento aplicado: Integración visual en la ciudad y el territorio de las intervenciones urbanas de las intervenciones en el medio urbano. Temas 12. Base teórica: La planificación urbana sostenible como marco integrador de las acciones sobre la ciudad. Conocimiento aplicado. Integración de las variables de sostenibilidad en el diseño urbano. | 1. CONTENIDOS TEÓRICOS. En términos generales, la impartición de los contenidos teóricos se desarrollará a razón de una lección por semana docente, reservándose las últimas sesiones para sesiones de profundización y refuerzo en cuestiones específicamente vinculadas al desarrollo del ejercicio práctico. En el sistema de distribución horaria y del calendario, la parte teórica de la asignatura se impartirá los lunes durante el curso 25/26, durante el horario aprobado. El día 26 de enero de 2026, se procederá a la presentación de la asignatura y a la impartición de una lección introductoria. Del del 26 de febrero de 2027 al 3 de abril de 2027, ambos inclusive, se impartirán las lecciones de la 1 a las 12, a razón de una por semana. Los días 10 y 17 de mayo de 2027 se abordarán lecciones de apoyo relacionadas con la entrega final de los ejercicios prácticos, Las pruebas escritas, con el formato de controles de corta duración, se realizarán uniformemente repartidos durante el desarrollo SEMESTRAL de la asignatura, siempre durante el tiempo de impartición de las clases teóricas. Durante el curso 25-26 se implementarán, en principio, los últimos días de clase de cada mes (salvo en enero). El número de controles será susceptible de aumentar a criterio del docente, según se presente la evolución del curso. Asimismo, se comunica que, en el curso de los controles o cualquier otra prueba que se considere pertinente, se podrán poner en práctica, caso de considerarse necesario, las RECOMENDACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN LA ETSi, aprobadas por el Equipo de Dirección de la ETSI con fecha 29/06/2026. En ausencia de realización de los controles o no superación de los mismos, el estudiante tendrá abierta la posibilidad de un examen teórico integral. Finalmente, añadir que, a criterio del profesor, dichas pruebas cortas podrán tener un carácter complementario, resolviéndose la principal evaluación en el exámen final, aunque nunca podrán dejar de tener carácter necesario de cara a la evaluación continua del estudiante. Asimismo, y en orden a monitorizar el progreso del estudiante, se podrán realizar pruebas breves de casos prácticos que se implementen, a criterio del profesor, para profundizar o perfilar determinados conceptos expuestos en la teoría. 2. PARTE PRÁCTICA. En el presente curso académico se abordará un trabajo de carácter práctico, que pretende aportar conocimientos requeridos para el conocimiento de la realidad urbana y el desempeño profesional del ingeniero. La clase de prácticas, que se imparte los jueves durante este curso, será el marco en el que se abordará la resolución de dicho ejercicio práctico, que comprenderá dos fases o entregas parciales 2 1.EJERCICIO PRÁCTICO. El ejercicio a realizar abordará una actuación de transformación urbanística sobre un área determinada por el equipo docente y que podrá estar bajo cualquier clasificación de suelo. Las fases de las que constará dicho ejercicio práctico serán las siguientes: 2.1.1. FASE 1.Información y Diagnóstico. a. Determinaciones del Planeamiento Urbano Vigente para la intervención. b. Información - condicionantes de contorno: Territorio y ciudad en la escala municipal: condiciones del medio físico, núcleos y sectores urbanos, . c. Análisis de la estructura urbana del núcleo en el que se localiza la intervención: red urbana, tipologías de tejidos urbanos, dotaciones. d. Diagnóstico, acorde a la estrategia del ejercicio, del ámbito de ciudad estudiado (sea esta reforma interior, operaciones de modificación y redistribución del espacio público, etc). La entrega de esta fase constará de una memoria y de una información planimétrica, que deberán abordar aquellos elementos que se demanden en el enunciado del ejercicio, y que requerirá asimismo de la exposición en clase de los resultados obtenidos. Las mencionadas entrega y exposición, en orden a poder alcanzar los objetivos docentes, deberán realizarse durante la primera semana de marzo en horario de clase. La entrega de esta fase deberá producirse en la semana del 2 al 5 de marzo de 2027, por vía virtual o en documento impreso (según criterio del docente de prácticas), y en fecha y hora a acordar con los estudiantes. 2.1.2. FASE 2. Formalización de opciones de intervención y propuesta. a. Determinación de las opciones de intervención, con al menos tres propuestas esquemáticas. b. Elección y justificación de la opción más adecuada, y desarrollo y formalización de propuesta, con documentación planimétrica y documento escrito de descripción y justificación. El trabajo respetará todos los condicionantes impuestos por la normativa que sea de aplicación en cada caso, observando siempre la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. La entrega parcial de la parte "a" este documento deberá realizarse el día 6 de abril de 2027, debiendo realizar todos los grupos una breve descripción de sus propuestas, en orden a obtener el refrendo docente de la opción elegida. La parte "b" se entregará en los términos descritos en el siguiente punto. 2.2.ENTREGA FINAL. La entrega realizará el ultimo día lectivo de prácticas y demandará asimismo una exposición por parte de los grupos de alumnos, a celebrar el mismo día de la entrega, describiéndose en este caso la propuesta final, abordándose los siguientes aspectos: objetivos, estrategia, justificación y características. Existirá una oportunidad de entrega adicional del ejercicio, caso de el estudiante o estudiantes no lo superara, a realizar en día a concretar por los estudiantes y el profesor de prácticas, no pudiendo prolongarse más allá de la semana del 24 al 31 de mayo de 2027. No obstante, para poder proceder a su presentación, el estudiante habrá debido alcanzar un 80% de la asistencia durante el total de las horas lectivas de la asignatura. En caso contrario, únicamente se podrá realizar un examen de carácter práctico, que será en la misma fecha que el examen de teoría. 2.3 ASPECTO EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN. Ambas fases del ejercicio práctico concurrirán en un 50% en la nota final de la Práctica. Al resolverse el trabajo por grupos de 3 o 4 personas, la nota de los ejercicio prácticos habrá de ser uniforme para los miembros del grupo, salvo concurrir circunstancias específicas. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Reactores Químicos (2030062) | 3 | SEMESTRAL | Operaciones controladas por la cinética y velocidad de reacción, la termodinámica y la reacción química. | Tema 1. Introducción a los reactores químicos (1 clase) - Tipos de reactores y reacciones - Velocidad de reacción - Integración de un reactor en una planta química - Conceptos de síntesis, diseño y operación Tema 2. Cinética química aplicada y equilibrio químico (4 clases) - Ecuación cinética - Equilibrio químico - Equilibrio vs. cinética - Reacciones elementales y no elementales - Mecanismos de reacción en reacciones homogéneas y heterogéneas - Determinación experimental de la cinética Tema 3. Balances de materia y energía en volúmenes de control con reacción química (4 clases) - Conceptos fundamentales para el análisis y diseño de reactores químicos - Balance molar y de energía con reacción química en un volumen de control: sistemas discontinuo, semicontinuo y de flujo continuo - Diferentes formas del balance de energía en sistemas complejos Tema 4. Análisis y diseño de reactores con flujo ideal en condiciones isotermas (5 clases) - Balances molares en reactores ideales (mezcla perfecta y flujo de pistón) con reacciones simples: ecuaciones de diseño - Sistemas de reactores - Selección del arreglo de reactores Tema 5. Análisis y diseño de reactores teniendo en cuenta los efectos del flujo y mezcla de fluidos (3 clases) - Tipos de flujo ideal en reactores - Desviaciones del flujo ideal en recipientes - Mezcla de fluidos - Tiempo de residencia, tiempo espacial y tiempo de mezcla - Distribución de tiempos de residencia en recipientes - Cálculo de la conversión en reactores de flujo no ideal Tema 6. Análisis y diseño de reactores con reacciones complejas (5 clases) - Tipos de reacciones complejas - Análisis de reacciones en serie - Análisis y diseño para reacciones en paralelo - Análisis de sistemas complejos generales - Diseño y selección del tipo de reactor y arreglo Tema 7. Análisis y diseño de reactores teniendo en cuenta los efectos térmicos (6 clases) - Diseño para reacciones simples limitadas por la cinética - Diseño en reactores limitados por el equilibrio - Optimización de reactores: temperatura de alimentación óptima y secuencia óptima de reactores - Estabilidad |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Termodinámica (2080015) | 2 | SEMESTRAL | S01 Conceptos Iniciales S02 Magnitudes Molares Parciales S03 Principios de la Termodinámica; Exergía. S04 Formulación de las Ecuaciones Termodinámicas de Estado S05 Potenciales Termodinámicos S06 Equilibrio y Estabilidad S07 Deducción de las Ecuaciones Termodinámicas de Estado S08 Reacciones Químicas S09 Combustión S10 Equilibrios de Fase S11 Ciclos Directos S12 Ciclos Inversos | Capítulo 1. Presentación de la asignatura; Conceptos iniciales (1 semana) Capítulo 2. Principio Cero; Ecuaciones térmicas de estado (1 semana) Capítulo 3. Primer Principio; Ecuaciones energéticas de estado (1 semana) Capítulo 4. Segundo Principio; Ecuaciones entrópicas de estado (1.5 semana) Capítulo 5. Exergía (0.5 semanas) Capítulo 6. Nociones sobre ciclos termodinámicos (2,5 semanas) Capítulo 7. Magnitudes molares parciales ( 0.5 semanas) Capítulo 8. Potenciales termodinámicos (0.5 semana) Capítulo 9. Potencial químico; equilibrio y estabilidad en sistemas compuestos (1 semana) Capítulo 10. Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición (1 semanas) Capítulo 11. Mezclas de gases; mezclas de fases condensadas y disoluciones (1.5 semanas) Capítulo 12. Reacciones químicas (1 semana) Capítulo 13. Combustión (1 semana) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Resistencia de Materiales (2210019) | 2 | SEMESTRAL | + RESISTENCIA DE MATERIALES. CONCEPTOS BÁSICOS Y EQUILIBRIO. + TRACCIÓN Y FLEXIÓN. + TORSIÓN. + CÁLCULO DE TENSIONES EN LA SECCIÓN + PANDEO. | + [14.5 h] CONCEPTOS BÁSICOS DEL SÓLIDO DEFORMABLE: Tensiones. Deformaciones. Relación tensión-deformación. Energía de deformación. Principio de Saint-Venant. Criterio de plastificación. + [1.25 h] RESISTENCIA DE MATERIALES. CONCEPTOS BÁSICOS: Definición de barra prismática. Planteamiento general del modelo de barras. + [4.5 h] CARGAS, ESFUERZOS Y EQUILIBRIO: Cargas externas y esfuerzos internos. Ecuaciones de equilibrio en una barra. Integración de las ecuaciones de equilibrio en una barra (Método de Equilibrio de los Tramos). Planteamiento del modelo. + [2.75 h] TRACCIÓN Y FLEXIÓN PLANA DE BARRAS DE SECCIÓN BISIMÉTRICA I. ECUACIONES BÁSICAS: Ecuaciones de equilibrio. Hipótesis cinemáticas y movimientos. Ecuaciones de compatibilidad y deformaciones. Ecuaciones de comportamiento. Ecuaciones de equilibrio y compatibilidad en el contorno de una estructura. + [4.5 h] TRACCIÓN Y FLEXIÓN PLANA DE BARRAS DE SECCIÓN BISIMÉTRICA II. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES BÁSICAS: Integración de las ecuaciones de equilibrio. Integración de las ecuaciones de compatibilidad y comportamiento (Teoremas de Mohr). + [4 h] TRACCIÓN Y FLEXIÓN PLANA DE BARRAS DE SECCIÓN BISIMÉTRICA III. CÁLCULO DE TENSIONES: Tensiones normales. Tensiones tangenciales en secciones llenas. Tensiones tangenciales en perfiles de pared delgada (abiertas y cerradas). Alcance y validez de las hipótesis del modelo 1D. + [4 h] TRACCIÓN Y FLEXIÓN PLANA DE BARRAS DE SECCIÓN BISIMÉTRICA IV. EL MÉTODO DE LAS FUERZAS: Grado de hiperestaticidad. Estructuras isostáticas, hiperestáticas y mecanismos. Elección de incógnitas hiperestáticas. Integración de las ecuaciones de equilibrio. Cálculo de las incógnitas hiperestáticas. Comprobaciones de resistencia. Comprobaciones de rigidez. + [5.25 h] PANDEO: Teoría de Segundo Orden. Pandeo de barras ideales (Problema de Euler. Solución general en Teoría de Segundo Orden. Carga crítica, longitud de pandeo y esbeltez). Pandeo de barras con imperfecciones (Compresión excéntrica de una barra. Efecto del pandeo sobre el estado tensional). Métodos prácticos de cálculo de barras a compresión. + [5.25 h] TORSIÓN: Ecuaciones básicas del modelo 1D de torsión. Planteamiento de la torsión libre mediante la Teoría de la Elasticidad (Planteamiento en desplazamientos. Planteamiento en tensiones). Resumen del modelo de torsión libre (Analogías en el estudio de la torsión). Secciones llenas (Casos particulares). Perfiles de pared delgada (abiertas y cerradas, con una o varias celdas). Torsión restringida. + [2.5 h] ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE BARRAS DE SECCIÓN BISIMÉTRICA: Barras aisladas (Tracción. Compresión. Flexión pura. Flexión simple. Flexión esviada. Torsión. Superposición). Tipologías estructurales básicas. + [4 h] BARRAS DE SECCIÓN NO BISIMÉTRICA: Ecuaciones de equilibrio en el dominio. Ecuaciones de compatibilidad y comportamiento en tracción y flexión (Hipótesis cinemáticas. Ecuaciones de compatibilidad en el dominio. Ecuaciones de comportamiento. Cálculo de tensiones normales. Cálculo de tensiones tangenciales). Centro de esfuerzos cortantes. Torsión. Resumen de las ecuaciones básicas. Cálculo de esfuerzos y desplazamientos. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnología de Materiales y Máquinas (2270014) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1: Introducción Bloque 2: Escala atómica de los materiales Bloque 3: Escala microscópica de los materiales Bloque 4: Escala macroscópica de los materiales Bloque 5: Medida de propiedades (Ensayos) Bloque 6: Introducción a la tecnología de máquinas Bloque 7: Fundamentos de análisis cinemático y dinámico de máquinas Bloque 8: Conceptos fundamentales: análisis de esfuerzos y deformaciones. Bloque 9: Elementos e instalaciones de máquinas | |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Centrales Termosolares (51650001) | 1 | SEMESTRAL | 1.- El mercado energético: necesidades y requerimientos 2.- Centrales termosolares. Introducción a la tecnología 3.- Fases de un proyecto de central termosolar 4.- Diseño y modelado de centrales termosolares - Campo solar - Sistema de almacenamiento de energía térmica - Bloque de potencia - Balance de planta - Modelo económico-financiero 5. Casos prácticos: análisis de viabilidad Caso a): Colectores cilindroparabólicos Caso b): Sistema de receptor central 6.- Operación y mantenimiento de centrales termosolares 7.- Mejoras y conceptos avanzados. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Redes de Sensores y Sistemas Autónomos (1990087) | 4 | SEMESTRAL | Redes de Sensores: encaminamiento y distribución de la información. Comunicaciones en Sistemas Autónomos. | Bloque 1. Redes de Sensores Tema 1.1: Introducción a las Redes de Sensores. Aplicaciones (aproximadamente 3 h) - Definición - Componentes básicos - Ejemplos de aplicación Tema 1.2: Nodo sensor (aproximadamente 6h) - Introducción - Requisitos de un nodo sensor - Arquitectura básica de un nodo sensor - Componentes - Sistema Sensor - Sistema de proceso - Transceptor - Sistemas operativos en WSN - Ejemplos de aplicación - Ejercicio práctico Tema 1.3: Arquitectura de redes de sensores (aproximadamente 6h) - Requisitos de la arquitectura - Diseño global por capas. Planos de la arquitectura - Capa de aplicación - Capa de transporte - Capa de red - Capa de enlace. Acceso al medio. - Seguridad en redes inalámbricas de sensores - Estudio de casos prácticos. Bloque 2. Introducción a los sistemas autónomos Tema 2.1: Introducción a los sistemas autónomos (aproximadamente 2h) - Concepto de sistema autónomo - Sensores - Actuadores - Ejemplos Tema 2.2: Introducción al Robotic Operating System (ROS 2) (aproximadamente 3h) - Filosofía de ROS - Sistema de comunicaciones - Nodos de ROS - Ejemplos prácticos Tema 2.3: Navegación reactiva en sistemas autónomos (aproximadamente 6h) - Esquema de navegación. Tipos - Introducción a la navegación reactiva - Algoritmo de Bug - Algoritmo de Ventana Dinámica - Otros algoritmos usados - Ejemplos prácticos Tema 2.4: Navegación deliberativa en sistemas autónomos (aproximadamente 3h) - Navegación reactiva vs deliberativa - Modelado del entorno: mapas - Modelo geométrico y dinámico del robot - Algoritmos de planificación en grafos: - Búsqueda en anchura (BFS) - Búsqueda en profundidad (DFS) - Algoritmo de Dijkstra - A* - Lazy Theta * - Ejemplo práctico Bloque 3. Complementos en redes de sensores y sistemas autónomos Tema 3.1: Introducción a la localización, mapeo y SLAM. (aproximadamente 3h) - Introducción - Tipos de SLAM - Introducción a Filtros de Kalman - Filtro de Kalman Extendido (EKF) - Estudio del EKF-SLAM - Caso práctico: WSN-mapping NOTA: Hay dos prácticas asociadas al bloque 1, otras 2 al bloque 2 y una última al bloque 3. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Generación Eléctrica Renovable (51640006) | 1 | SEMESTRAL | TEMA 1: INTRODUCCIÓN TEMA 2: MINICENTRALES HIDRÁULICAS. - Características generales. - Configuración de una central minihidráulica. - Componentes. - Selección de turbinas. - Salto. - Caudal. - Estudio de viabilidad. Instalaciones tipo. - Esquema eléctrico. TEMA 3: ENERGÍAS MARINAS - Sistemas undimotrices. - Mareomotriz. - Corrientes marinas TEMA 4: PARQUES EÓLICOS. - Caracterización del viento. - Tipos de turbinas. - Tipos de aerogeneradores. - Evaluación del recurso eólico: estelas, pérdidas eléctricas e indisponibilidad - Modelo de costes de una planta eólica: Inversión y costes de operación - Optimización de la configuración de una planta eólica - Riesgo y sensibilidad a los parámetros - Repotenciación TEMA 5: INSTALACIONES TERMOSOLARES TEMA 6 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. - Caracterización de la radiación solar. - Células solares. - Módulo solar. - Instalación fotovoltáica. - Dimensionamiento de instalaciones aisladas. - Dimensionamiento de instalaciones conectadas a red. TEMA 7: TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO TEMA 8: REQUISITOS DE CONEXIÓN. CÓDIGOS DE RED TEMA 9: IMPLICACIONES SOCIALES Y DE SALUD: BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AUTOCONSUMO. | |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Comunicaciones, Telecontrol y Automatización de Sistemas Eléctricos (51640003) | 1 | SEMESTRAL | I. Conceptos básicos de comunicación (modulación, multiplexado, medios de transmisión, redes de comunicación) II. Automatización de la red eléctrica de transporte III. Automatización de las redes de distribución | 1. Introducción 2. Fundamentos de redes de comunicación 3. Arquitecturas y protocolos 4. Capa física I 5. Capa física II 6. Fundamentos de SCADA 7. Automatización de subestaciones I 8. Automatización de subestaciones II 9. Protocolo CEI 61850 10. Teleprotecciones 11. Automatización de redes de distribución |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Sistemas Basados en el Hidrógeno (2210062) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. Introducción a la tecnología del hidrógeno. El Hidrógeno como futuro vector energético. BLOQUE 2. Producción de Hidrógeno. BLOQUE 3. Almacenamiento de Hidrógeno. BLOQUE 4. Seguridad en la tecnología del Hidrógeno. BLOQUE 5. Pilas de Combustible. | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Energías Renovables (2210030) | 3 | SEMESTRAL | 1. Recursos energéticos renovables; las energías renovables en el contexto energético 2. Energía solar fotovoltaica 3. Energía solar térmica de concentración 4. Producción de agua caliente sanitaria por energía solar 5. Sistemas solares pasivos en la edificación 6. Energía eólica 7. Biomasa 8. Otras energías renovables | 1. Recursos energéticos renovables; las energías renovables en el contexto energético 4% 2. Energía solar fotovoltaica.20% 3. Energía solar térmica de concentración. 20% 4. Producción de agua caliente sanitaria por energía solar. 30% 5. Sistemas solares pasivos en la edificación. 2% 6. Energía eólica. 20% 7. Biomasa. 2% 8. Otras energías renovables. 2% |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estructuras Metálicas II (2250042) | 4 | SEMESTRAL | I. Abolladura de placas. II. Apoyos y anclajes de las estructuras de acero. III. Tecnología de las estructuras mixtas. IV. Normativa y bases de cálculo de estructuras mixtas. V. Estados límites de resistencia e inestabilidad de vigas y soportes mixtos. VI. Conectadores. VII. Aptitud para el servicio. VIII. Forjados mixtos. IX. Depósitos y silos. X. Control, protección y mantenimiento de estructuras metálicas y mixtas. | I: Ampliación de estructuras metálicas I.1. Abolladura I.1.1. Abolladura por tensiones tangenciales I.1.2. Abolladura por tensiones normales y tangenciales I.1.3. Resistencia postcrítica I.1.4. Cálculo de rigidizadores I.1.5. Normativa y recomendaciones I.2. Torsión I.2.1. Teoría de Vlasov I.2.2. Ecuación general de la torsión I.2.3. Análisis de la torsión no uniforme I.2.4. Pandeo por torsión y por flexión y torsión I.2.5. Normativa y recomendaciones I.3. Uniones I.3.1. Uniones soldadas I.3.1.1. Uniones sometidas a flexión, cortante y torsión combin. I.3.1.2. Uniones espaciales I.3.2. Uniones atornilladas I.3.2.1. Uniones con tornillos calibrados I.3.2.2. Uniones con tornillos de alta resistencia I.3.2.3. Uniones con tornillos pretensados I.3.3. Uniones estructurales I.3.3.1. Uniones de viga y pilar I.3.3.2. Placas de anclaje II: Estructuras mixtas II.1. Introducción II.1.1. Conceptos generales II.1.2. Materiales II.1.2.1. Hormigón II.2.2.2. Acero estructural II.2.2.3. Acero de armaduras II.1.3. Ventajas e inconvenientes de las estructuras mixtas II.1.4. Aplicaciones II.1.5. Normativa II.2. Elementos flectados II.2.1. E.L.U. frente a solicitaciones normales II.2.1.1. Cálculo elástico II.2.1.2. Cálculo plástico II.2.1.3. Cálculo elástoplástico II.2.2. E.L.U. frente a solicitaciones tangenciales II.2.2.1. Cálculo elástico II.2.2.2. Cálculo plástico II.2.3. E.L.U. frente a solicitaciones normales y tangenciales II.2.3.1. Interacción flector-cortante II.2.4. Esfuerzo rasante II.2.4.1. Introducción. II.2.4.2. Esfuerzo rasante longitudinal II.2.4.3. Conexión completa II.2.4.4. Conexión parcial II.2.4.5. Conectadores II.2.5. Vigas y tableros mixtos II.2.5.1. Tipología II.2.5.2. Abolladura II.2.5.3. Pandeo lateral II.2.5.4. Dimensionamiento II.2.5.5. Estados Límites de Servicio II.2.5.5.1. Deformación II.2.5.5.2. Fisuración II.2.6. Forjados mixtos de chapa nervada II.2.6.1. Tipología II.2.6.2. Estados Límites Últimos II.2.6.3. Estados Límites de Servicio II.2.6.4. Ensayos II.3. Soportes mixtos II.3.1. Tipología II.3.2. E.L.U. de pandeo II.3.3. Compresión simple II.3.4. Flexocompresión II.4. Pórticos mixtos y detalles constructivos III: Elementos de puentes metálicos y mixtos |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ingeniería de Datos (2560040) | 4 | SEMESTRAL | Herramientas informáticas para el tratamiento, gestión y análisis de datos. Aprendizaje automático supervisado. Aprendizaje automático no supervisado. | BLOQUE 1. Introducción a Python 1.1. Introduction to data engineering 1.2. Introduction to machine learning BLOQUE 2. Data handling and visualization 2.1. Data wrangling & Visualization 2.2. Data preprocessing. Building good training datasets BLOQUE 3. Técnicas de Aprendizaje No Supervisado 3.1. Técnicas de Clustering BLOQUE 4. Técnicas de Aprendizaje No Supervisado 4.1. Regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y regresión polinómica 4.2. Algoritmo k-NN BLOQUE 5. Logistic regression for classification 5.1. Regresión Logística 5.2. Árboles de Decisión 5.3. Bosques aleatorios BLOQUE 6. Redes neuronales |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Empresa (2560003) | 1 | SEMESTRAL | Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Entorno económico de la empresa. Organización y gestión de empresas | INTRODUCCIÓN Lección 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPRESA Y ECONOMÍA PRIMERA PARTE: ¿CÓMO FUNCIONA EL PAÍS? Lección 2. PRODUCCIÓN, RENTA Y GASTO. Lección 3. LOS PRECIOS Y LA INFLACIÓN. Lección 4. EL MERCADO DE TRABAJO. Lección 5. SISTEMA FINANCIERO Y SISTEMA MONETARIO. Lección 6. FLUCTUACIONES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A CORTO PLAZO. EL MODELO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS. SEGUNDA PARTE: ¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO? MICROECONOMÍA Lección 7. LA DEMANDA DEL MERCADO. Lección 8. EL PRECIO DE EQUILIBRIO. Lección 9. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN. Lección 10. LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (1): EL LARGO PLAZO. Lección 11. LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (2) CON ADAPTACIÓN PARCIAL. Lección 12. LA COMPETENCIA PERFECTA. Lección 13. LA COMPETENCIA IMPERFECTA. TERCERA PARTE: ¿CÓMO FUNCIONA LA EMPRESA? Lección 14. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Lección 15. GESTIÓN DE STOCKS. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Análisis Avanzado de Estructuras (51900002) | 1 | SEMESTRAL | 1. Análisis no lineal. No linealidad geométrica. Inestabilidad 1.1. Introducción 1.2. Elementos simples sometidos a compresión 1.3. Viga-columna 1.4. Matriz de rigidez considerando efectos de segundo orden. Métodos de resolución 1.5. Pandeo global de estructuras 1.6. Factor de pandeo 1.7. Cables 1.8. Aspectos prácticos 2. Análisis no lineal. Materiales con comportamiento no lineal 2.1. Introducción 2.2. Comportamiento inelástico de materiales. Modelos de endurecimiento. 2.3. Plasticidad en barras 3. Modelización de construcción evolutiva 3.1. Introducción 3.2. Comportamiento no lineal debido a elementos variables 3.3. Aplicación 4. Análisis dinámico. Metodologías en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia 4.1. Introducción 4.2. Resumen de los métodos de superposición modal y análisis espectral 4.3. Análisis transitorio (lineal y no lineal) 4.4. Cargas dinámicas 4.5. Función de respuesta en frecuencia 4.6. Actualización de modelos 4.7. Aplicaciones prácticas: pasarelas, cargas móviles (velocidades de resonancia y cancelación), etc. 4.8. Sismo: espectros de respuesta y acelerogramas. 5. Análisis sísmico no lineal 5.1. Diseño basado en el desempeño sísmico 5.2. Método simplificado de análisis estático no lineal 5.3. Curvas de capacidad y demanda 5.4. Estimación de la respuesta sísmica máxima 6. Propagación de ondas 6.1. Introducción 6.2. Propagación de ondas en el suelo 6.3. El problema vibratorio causado por el tráfico. Normativa. 6.4. Tipos de análisis 6.5. Aplicaciones prácticas | Semanas 1-3: 1. Análisis no lineal. No linealidad geométrica. Inestabilidad Semanas 4-6: 2. Análisis no lineal. Materiales con comportamiento no lineal 3. Modelización de construcción evolutiva Semanas 7-11: 4. Análisis dinámico. Metodologías en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia Semanas 12-13: 5. Análisis sísmico no lineal 6. Propagación de ondas |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Teoría de Máquinas y Mecanismos (2080021) | 2 | SEMESTRAL | Esquematización de mecanismos. Introducción al análisis cinemático y dinámico de mecanismos. | 1. Introducción a la Teoría de Máquinas. (3 semanas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones y clasificaciones 1.3 Esquematización y normalización 1.4 Grados de libertad. Leyes de Gruebler 1.5 Equivalencia cinemática 1.6 Inversiones de un mecanismo 1.7 Ángulo de transmisión 2. Cinemática de Máquinas (5 semanas) 2.1 Introducción 2.2 Análisis de velocidades y aceleraciones mediante el método de las velocidades y aceleraciones relativas 2.3 Análisis de velocidades y aceleraciones mediante ecuaciones de restricción 2.4 Análisis cinemático de trenes de engranaje 3. Dinámica de Máquinas (6 semanas) 3.1 Introducción 3.2 Equilibrado de rotores 3.3 Análisis dinámico de fuerzas - problema inverso 3.4 Análisis dinámico de movimiento - problema directo |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Materiales Metálicos y composites (IRM) (52210029) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS Tema 1. DIAGRAMA METAESTABLE HIERRO-CEMENTITA. Tema 2. TRATAMIENTOS DE RECOCIDO Y NORMALIZADO. Tema 3 TRANSFORMACIÓN DE LA AUSTENITA. Tema 4. BONIFICADO DEL ACERO. Tema 5. TRATAMIENTOS TÉRMICOS ESPECIALES. Tema 6. ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL. BLOQUE 2: MATERIALES FÉRREOS Tema 7. ACEROS CONVENCIONALES I. Tema 8. ACEROS CONVENCIONALES II. Tema 9. ACEROS CONVENCIONALES III. Tema 10. ACEROS AVANZADOS. ACEROS EN AUTOMOCIÓN. Tema 11. FUNDICIONES FÉRREAS. BLOQUE 3: MATERIALES METÁLICOS NO FÉRREOS Tema 12. EL COBRE Y SUS ALEACIONES. Tema 13. ALEACIONES LIGERAS. ALUMINIO Tema 14. ALEACIONES LIGERAS. TITANIO Tema 15. ALEACIONES LIGERAS. MAGNESIO Tema 16. NIQUEL Tema 17. ZINC Tema 18. METALES REFRACTARIOS BLOQUE 4: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA Tema 19. TIPOS DE MATRICES Y REFUERZOS. APLICACIONES. Tema 20. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN. BLOQUE 5: SELECCIÓN DE MATERIALES Y PROCESOS Tema 21. SELECCIÓN DE MATERIALES I Tema 22. SELECCIÓN DE MATERIALES II BLOQUE 6: PRÁCTICAS DE LABORATORIO | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Ingeniería Acústica (1990038) | 3 | SEMESTRAL | Percepción del sonido. Filtros octava. Curvas isofónicas. Ley de ponderación A. Radiación de fuentes acústicas. Fuentes puntuales y lineales. Altavoces. Superficies planas. Directividad e impedancia de radiación. Acústica de salas. Campo sonoro difuso. Reverberación. Absorción. Refuerzo sonoro y megafonía. | TEMA 1: PERCEPCIÓN DEL SONIDO (4 horas) Propagación del sonido. Percepción subjetiva del sonido. Relación cualitativa entre estímulo y percepción (Ley de Weber-Fechner). Relación entre presión sonora y nivel de presión sonora. Suma de niveles de presión. Filtros de ancho proporcional: Filtros de banda de octava y tercio de octava. Relación del ruido blanco con los filtros de ancho proporcional. Curvas isofónicas. Leyes de ponderación. Ruido variable en el tiempo: obtención del nivel equivalente. TEMA 2: PROPAGACIÓN Y RADIACIÓN DEL SONIDO (11 horas) Ecuaciones que rigen la propagación del sonido en un medio gaseoso. Conceptos de elongación, densidad y presión acústicas. Ley de compresión y ley de inercia. Derivación de la ecuación de ondas. Concepto de impedancia acústica. Particularización de ondas planas homogéneas monocromáticas. Estudio de ondas estacionarias y fenómeno de resonancia. Intensidad y potencia acústica. Radiación omnidireccional de fuentes puntuales y lineales. Radiación de una esfera pulsante. Campo sonoro producido por dos fuentes iguales y de fase opuesta. Radiación de dos fuentes: impedancia acústica y potencia radiada. Radiación de agrupaciones de fuentes acústicas: columna de altavoces. Particularización del pistón unidimensional. Patrones de radiación de columnas de altavoces. Eliminación de lóbulos laterales. Orientación electrónica. Radiación sonora de superficies planas. Particularización de pistón circular. Conceptos de propagación submarina: Atenuaciones y refracción según tipo de canal. TEMA 3: SONIDO ESTRUCTURAL (7.5 horas) Comportamientos de expansión y compresión de sólidos. Ondas de flexión y longitudinales en barras. Momento flector y fuerzas de corte. Ecuación de ondas de flexión en barras. Análisis de las resonancias de una barra. Particularización de los casos: extremos apoyados, extremos empotrados y extremos libres. Ondas de flexión en placas. Análisis de las resonancias de una placa: Modos de vibración. Estudio de las frecuencias de resonancias de las ondas de flexión en una placa con los bordes apoyados. Obtención del número de frecuencias de resonancia. Datos prácticos: Velocidad de propagación en el material en función de la elasticidad y la densidad del material. Determinación de la frecuencia crítica: Fenómeno de coincidencia. Característica general de aislamiento de un panel en función de la frecuenca. TEMA 4: ACÚSTICA DE SALAS (12.5 horas) Absorción del sonido. Coeficientes de absorción de incidencia normal y de Sabine. Coeficiente ponderado. Métodos de medición de Kundt y de la cámara reverberante. Absorbentes porosos. Resonadores de Helmholtz y de membrana. Área de absorción equivalente. Campo sonoro difuso. Constelación de fuentes imágenes en un recinto. Modos propios o resonantes. Aspectos prácticos de diseño. Modelo de recipiente permeable y balance de potencia acústica en un recinto. Fases de ataque, estado estacionario y reverberación. Tiempo de reverberación y relación con el área de absorción equivalente. Medición del tiempo de reverberación: método del ruido interrumpido y método de la respuesta impulsiva integrada. Tiempo de reverberación óptimo. Reducción del nivel sonoro mediante aumento de la absorción. Superposición del campo directo y del campo reverberante. Radio de reverberación. Medición de la potencia de una fuente. Radio de individualidad. Difusores acústicos. DB-HR del Código Técnico de la Edificación. Método general y método simplificado de cálculo. Proyectos de reducción del tiempo de reverberación y del nivel de ruido en un recinto. Refuerzo sonoro y megafonía. Ganancia de una fuente sonora. Máxima distancia para mantener la claridad del sonido. Sistema central de altavoces. Sistema descentralizado. Realimentación micrófono-altavoz, cuantificación y control. TEMA 5: Aislamiento acústico (10 horas) Ruido aéreo y ruido de impactos y vibraciones. Vía directa y vías laterales de transmisión del sonido entre recintos. Índice de reducción acústica de un elemento constructivo. Índices de aislamiento acústico de ruido aéreo entre recintos. Aislamiento a ruido aéreo en fachadas. Valores ponderados. Índices en dBA. Términos de corrección espectral. Cálculo del índice de reducción acústica de particiones de una sola hoja. Ley de Berger. Frecuencia crítica y ángulo crítico. Cálculo del índice de reducción acústica de una partición de doble hoja. Sistema masa-resorte. Espesor mínimo de la cámara de aire. Frecuencia de resonancia de la cavidad, reducción del aislamiento y solución. Coincidencia de frecuencias críticas de las placas. Puentes de sonido estructural en particiones simples o de doble hoja. Aislamiento de paramentos compuestos. Evaluación del ruido de impactos y vibraciones. Máquina de impactos normalizada. Nivel normalizado y nivel estandarizado. Niveles ponderados. Técnicas de reducción del nivel de ruido de impactos y vibraciones: recubrimientos, apoyos elásticos y suelos flotantes. Frecuencia de resonancia del sistema masa-resorte. Transmisión de fuerza. Grado de aislamiento. Reducción del nivel de ruido. Materiales para estructuras aislantes. Prácticas de laboratorio (15 horas). Práctica 1: El sonómetro (3h). Práctica 2: Medidas para el estudio de aislamiento acústico al ruido aéreo según la Norma UNE-EN ISO 16283-1 (2h). Práctica 3: Simulación de agrupaciones de fuentes de velocidad de volumen (3h). Práctica 4. Acondicionamiento acústico de recintos I (1h55min). Práctica 5. Acondicionamiento acústico de recintos II (1h50min). Práctica 6. Certificación de aislamiento acústico (1h40min). Práctica 7. Cálculos de aislamiento acústico de particiones de doble hoja y de ruido de vibraciones (1h35min). |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Robótica (AR) (52210039) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a la Robótica. Programación de robots. Modelado de robots. Control de robots. Aplicaciones de la robótica. | 1. INTRODUCCION (10.5 horas) Introducción a la robótica (3.0 horas). Robótica. Antecedentes. Esquema general del sistema robot. Robots manipuladores. Robots móviles. Robots autónomos. Aplicaciones de la robótica: fabricación, servicios, aplicaciones de campo y otras aplicaciones. Morfología de los robots (3,0 horas). Estructura de los robots manipuladores: tipos de articulaciones, estructuras básicas, orientación del efector final, tipos de efectores finales. Nuevas estructuras de robots manipuladores. Robots móviles: configuraciones con ruedas, otras configuraciones. Actuadores (1,5 horas) Tipos de actuadores. Neumáticos, Hidráulicos, Electricos. Ejemplos. Sensores (1,5 horas). Sensores y magnitudes. Características de sensores. Medidas de desplazamientos lineales y giros: potenciómetros, codificadores ópticos y otros sensores. Medidas de velocidad. Sensores de presencia y proximidad. Sensores de tacto. Medidas de fuerza y par. Introducción a los sensores de tacto. Sensores para robótica móvil (1.5 horas). Sensores de navegación. Sensores Doppler. Compás magnético. Giróscopos. Sistemas de navegación inercial. Empleo de balizas. Sistemas de posicionamiento global por satélite. Sistemas diferenciales. Sensores para vehículos autoguiados industriales. 2. MODELADO DE ROBOTS (15 horas) Representación de la posición y la orientación (1.5 horas). Posición y orientación en el plano. Posición y orientación en el espacio. Transformaciones compuestas. Transformación inversa. Otras representaciones de la orientación. Modelos cinemáticos de robots manipuladores (6 horas). Introducción. Relación entre sistemas de referencia. Modelo directo de un manipulador. Modelo inverso. Jacobiano del manipulador. Modelos cinemáticos de robots móviles (3 horas). Hipótesis básicas. Restricciones. Modelo Jacobiano. Modelos de diferentes configuraciones. Estimación de la posición y orientación empleando el modelo. Modelo dinámico de robots manipuladores (4.5 horas). Introducción a la dinámica. formulación de Lagrange. Formulación iterativa mediante ecuaciones de Newton Euler. Modelo dinámico en forma cerrada de un robot manipulador. 3. CONTROL DE ROBOTS (15 horas) Arquitecturas para control de robots (1,5 horas). Niveles de Control. Especificaciones. Arquitecturas para control: funciones básicas y de control inteligente, requerimientos, tipos de arquitecturas, diseño funcional. Gestión de ejecución e implantación. Descripción de algunas implantaciones. Generación de trayectorias (4.5 horas). Planteamiento del problema. Definición paramétrica de curvas y técnicas de interpolación. Generación de caminos en el espacio cartesiano. Generación de trayectorias para manipuladores. Trayectorias articulares para manipuladores: Empleo de polinomios cúbicos, empleo de polinomios de orden superior, funciones lineales con enlace parabólico. Métodos en espacio cartesiano. Control de articulaciones de manipuladores robóticos (6.0 horas). Planteamiento del problema. Control PID individual de articulaciones. Método del par calculado. Consideración de inercias. Introducción al control de robots móviles (3 horas). Introducción. Estimación básica de la posición. Seguimiento de caminos. Métodos básicos de seguimiento de caminos. 4. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (4.5 horas) Programación de robots (4.5 horas). Sistemas de programación. Programación por guiado. Programación textual. Sistemas de referencia. Especificación de movimientos en robots manipuladores. Estructuras de datos. Especificación de localizaciones. Interacción con el entorno y características tiempo real. Programación de vehículos robóticos. PRACTICAS DE LABORATORIO (15 horas) 1. Representación de posición y orientación y modelos cinemáticos de robots manipuladores y móviles (4,5 horas) 2. Control de robots manipuladores (3 horas) 4. Programación de robots (4 horas) 5. Programación de robots (3.5 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Logística (2560042) | 4 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Introducción a la Logística. - Gestión de Almacenes. - Cadena de Suministro. - Rutas de Distribución. Bloque 0: Introducción a la logística: El bloque que se detallará en el proyecto docente contendrá una introducción a los estudiantes en el campo de la logística. Se presentará la asignatura, sus objetivos y contenidos, sistema de evaluación, etc. Bloque 1: Cadena de suministro: Este bloque aborda los conceptos generales de la cadena de suministro y su relación con la logística. Se presentarán definiciones y conceptos básicos, se incidirá en aspectos de relevancia. Se presentarán enfoques de procesos de una cadena de suministros. Se pretende que el alumno adquiera una comprensión de cómo se generan, clasifican y gestionan los costes logísticos, así como de las metodologías disponibles para su análisis y asignación. Se incluirán aspectos de interés general como los términos de comercio internacional entre otros aspectos de la cadena de suministros. Bloque 2: Gestión de almacenes: Este bloque aborda los conceptos generales y las funciones del almacén. Se describen las actividades típicas del almacén, incluyendo la recepción, almacenamiento, picking, clasificación y envío, así como otras actividades relacionadas. Se estudian los principios de almacenaje, la disposición y uso del espacio dentro del almacén, los diagramas de flujo de producto y los tipos de espacio en el almacén. Además, se aborda la unidad de carga y el perfil de inventario, así como las zonas, movimientos y tipos de almacén. Decisiones y tecnologías relacionadas con la organización táctica de la preparación de pedidos y políticas operacionales, o elementos de decisión basada en componentes del sistema de almacenamiento. Se presentarán aspectos de conectores con las rutas de distribución como el diseño de planta y zonas exteriores, el cross-docking u otros aspectos relacionados con el flujo de red. Bloque 3: Transporte y rutas de distribución: Este bloque se centra en aspectos de transporte, relacionados con las unidades de carga y los procesos involucrados. Se presentan conceptos asociados a los componentes de los sistemas logísticos de transporte, incluida la logística inversa, y se analizan la localización y los costes del transporte. Se explora la elección del modelo de transporte y el transporte intermodal. También se abordan las tipologías de problemas de planificación de rutas y consideraciones específicas entre otros aspectos. | El contenido de los bloques temáticos del programa docente se desglosa en las siguientes unidades didácticas que son distribuidas temporalmente en el siguiente orden: UD0: Introducción a la logística. (bloque de introducción a la logística) UD2: Cadena de suministro (bloque de cadena de suministro) UD3: Introducción y actividades dentro del almacén (bloque de gestión de almacenes) UD4: Organización táctica de la preparación de pedidos y políticas operacionales (bloque de gestión de almacenes) UD5: Decisión preliminar basada en componentes primarios del sistema de almacenamiento (bloque de gestión de almacenes) UD6: Almacenes y rutas de distribución UD7: Transporte UD8: Logística inversa UD9: Gestión por procesos (bloque de cadena de suministro) Actividades formativas En el transcurso del curso, se llevarán a cabo actividades de evaluación continua para garantizar un seguimiento adecuado del progreso de los estudiantes. Adicionalmente, se podrán desarrollar actividades de gamificación, conferencias y otras iniciativas formativas que contribuirán a completar el periodo temporal planificado. Estas actividades complementarias están diseñadas para enriquecer la experiencia de aprendizaje y fomentar una comprensión más profunda de los temas tratados. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Proyectos Ingeniería Aeroespacial (1970073) | 4 | SEMESTRAL | Definición, contenido y actividades para la realización de un proyecto. Conocimiento aplicado para el desarrollo de proyectos de ingeniería aeroespacial. Conocimiento de la normativa específica de ingeniería aeroespacial. | PARTE TEÓRICA Definición, contenido y actividades para la realización de un Proyecto: 1. Introducción al concepto de Proyecto de Ingeniería. 2. Recursos de Información en Ingeniería. 3. La Documentación de un Proyecto de Ingeniería. 4. Los Estudios Previos del Proyecto. 5. La Ingeniería Básica del Proyecto. 6. La Ingeniería de Detalle del Proyecto. 7. La Planificación y la Programación del Proyecto. 8. Las Mediciones y el Presupuesto del Proyecto. 9. La Dirección de la Ejecución del Proyecto. Los tres primeros capítulos son introductorios y requieren, aproximadamente, de 3 horas. Los capítulos del 4 al 9 se trabajan tanto en clases teóricas como prácticas, con una duración aproximada de 38 horas. Los dos últimos capítulos requieren aproximadamente de 4 horas. PARTE PRÁCTICA Desarrollo de los trabajos asociados a la realización de Proyectos de Ingeniería. Dentro de la parte práctica, los alumnos realizarán los trabajos en grupo que se les asignen, utilizando herramientas informáticas de uso habitual en la elaboración de Proyectos de Ingeniería. Estos trabajos en grupo tienen un alcance similar a un Anteproyecto, realizándose, además, normalmente, un estudio de viabilidad. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Procesos de Fabricación Aeronáutica (51430017) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Bases para el Análisis de Procesos de Conformado Conformado Plástico. Mecanizado BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA) DFM para Procesos de Consolidación, Deformación Plástica y Mecanizado. Diseño para el Ensamblaje (DFA). BLOQUE III: Procesos no Convencionales de Conformado Procesos Avanzados de Mecanizado. Fabricación Aditiva. Procesos y Aplicaciones | PARTE I. Bases para el análisis de procesos de conformado plástico y fabricación aditiva (50%) Tema 1. Fundamentos de plasticidad Tema 2. Introducción al comportamiento plástico de chapas Tema 3. Efectos de la anisotropía en el conformado de chapa Tema 4. Inestabilidad y fallo Tema 5. Análisis simple de estirado y estampación Tema 6. Análisis simple de doblado Tema 7. Introducción a la fabricación aditiva Tema 8. Procesos basados en líquidos, polvos y sólidos PARTE II. Mecanizado: diseño, bases para el análisis y procesos avanzados (50%) Tema 9. Máquinas herramientas y operaciones de mecanizado Tema 10. Diseño para el mecanizado Tema 11. Mecánica del mecanizado Tema 12. Temperaturas en mecanizado Tema 13. Vida y desgaste de herramientas de mecanizado Tema 14. Fluidos de corte y rugosidad Tema 15. Mecanizado no convencional Tema 16. Mecanizado de materiales poliméricos compuestos PRÁCTICAS DE LABORATORIO Práctica 1: Conformado de chapa: ensayo Erichsen y doblado Práctica 2: Fabricación aditiva por deposición de fundido (FDM) Práctica 3: Análisis de mecanizado con elementos finitos Práctica 4: Medida de rugosidad en mecanizado |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Proyectos y Dirección de Obras (2250034) | 3 | SEMESTRAL | Metodología, organización y gestión de proyectos de construcción civil; Normativas. Proyectos de construcción de infraestructuras de transporte terrestre, hidráulicas y marítimas. Dirección de proyectos de construcción civil. | PARTE TEÓRICA - Definición, contenido y actividades para la realización de un Proyecto: 1. Introducción al concepto de Proyecto de Ingeniería. 2. Recursos de Información en Ingeniería. 3. La Documentación de un Proyecto de Ingeniería. 4. Los Estudios Previos del Proyecto. 5 La Ingeniería Básica del Proyecto. 6. La Ingeniería de Detalle del Proyecto. 7. La Planificación y la Programación del Proyecto. 8. Las Mediciones y el Presupuesto del Proyecto. 9. La Dirección de la Ejecución del Proyecto. Los tres primeros capítulos son introductorios y requieren, aproximadamente, de 4.5 horas. Los capítulos del 4 al 9 se trabajan tanto en clases teóricas como prácticas, con una duración aproximada de 48 horas. Los tres últimos capítulos requieren aproximadamente de 7.5 horas. PARTE PRÁCTICA Desarrollo de los trabajos asociados a la realización de Proyectos de Ingeniería. Dentro de la parte práctica, los alumnos realizarán los trabajos en grupo que se les asignen, utilizando herramientas informáticas de uso habitual en la elaboración de Proyectos de Ingeniería. Estos trabajos en grupo tienen un alcance similar a un Anteproyecto, realizándose además, normalmente, un estudio de viabilidad. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Matemática Computacional (2560044) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Sistemas Digitales de Medida y Protección de Sistemas Eléctricos (51640013) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a las medidas eléctricas Tratamiento matemático básico en Procesamiento Digital de Señal Transformadas discretas Herramientas de simulación Tratamiento de ventana móvil Cálculo de armónicos Algoritmos rápidos para la DFT Aplicación a protecciones digitales Introducción a las transformadas wavelets | Introducción a las medidas eléctricas Tratamiento matemático básico en Procesamiento Digital de Señal Transformadas discretas Herramientas de simulación Tratamiento de ventana móvil Cálculo de armónicos Algoritmos rápidos para la DFT Aplicación a protecciones digitales Introducción a las transformadas wavelets |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Instrumentación y Acondicionamiento de Señal (2280062) | 4 | SEMESTRAL | Tutorial 0 : Introducción al acondicionamiento de señal 1 clase 1.5h Tutorial 1: Elementos pasivos para acondicionamiento de señal 2 clases 3h Tutorial 2: Amplificadores balísticos 1 clase 1.5h Tutorial 3: Amplificadores y Mezcladores bipolares 3 clases 1.5hx4=6h Tutorial 4: Integración MOSFET 3 clases 1.5x3=4.5h Tutorial 5: Amplificadores y etapas de adaptación MOSFET 4 clases 1.5x4=6h Tutorial 6: Amplificadores diferenciales y operacionales MOSFET 3 clases 1.5x3=4.5h Tutorial 7: Filtros 3 clases 1.5x3=4.5h Tutorial 8: Ruido 3 clases 1.5hx3=4.5h Tutorial 9: Caracterización y acondicionamiento para ADC-DAC 2 clases 1.5hx2=3 Tutorial 10: Amplificadores de potencia en actuadores 2 clases 1.5hx3=4.5 Tutorial 11: Ejemplos reales de acondicionamiento de señal para diodos sensores 1 clase 1.5hx1=1.5h | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Fundamentos de Navegación Aérea (1970035) | 3 | SEMESTRAL | - Cartografía y Geodesia. - Métodos de Navegación. - Cartas de Navegación. - Instrumentos de Navegación. | Tema 1. Introducción a la Navegación Aérea. Conceptos básicos. Efecto del viento. (2h) Tema 2. Modelos de la superficie terrestre. Geodesia y cartografía. Rutas aéreas. (7h) Tema 3. Instrumentos de vuelo. Altimetría y anemometría. (6h) Tema 4. Planificación de ruta. Cartas aeronáuticas. (6h) Tema 5. Introducción a los sistemas de navegación. La actitud de la aeronave. (6h) Tema 6. Navegación basada en radioayudas. (2h) Tema 7. Ecuaciones de la navegación. (7h) Tema 8. Sistema de navegación a estima. Navegación inercial. Errores. (6h) Tema 9. Introducción a la mecánica orbital. (7h) Tema 10. Sistema de navegación por posicionamiento. Navegación por satélite. Errores. (6h) Tema 11. Sistemas de navegación integrados. (3h) Temario de prácticas. P1. Cartografía y diseño de rutas con Matlab (Centro de cálculo). (2h) P2. Navegación VOR. Aproximación ILS (Simulador de vuelo ELITE PI-135). (2h) P3. Vuelo Sevilla-Madrid (Simulador de vuelo ELITE PI-135). (2h) P4. Sistema de Navegación Inercial (Centro de Cálculo). (2h) P5. Introducción al simulador de mecánica orbital STK (Centro de cálculo). (2h) P6. Estudio de sistemas de navegación por satélite (Centro de cálculo). (2h) P7. Sistemas de navegación integrados (Centro de cálculo) (2h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Instalaciones de Aeropuertos (1970054) | 4 | SEMESTRAL | Diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones aeroportuarias. Los bloques temáticos que se tratan en la asignatura son los siguientes: IDA-1: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE DE AEROPUERTOS IDA-2: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS IDA-3: INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE AEROPUERTOS (Sistemas de tratamiento de equipajes; Instalaciones de suministro de combustible en rampa) | Bloque dedicado a los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Drenaje de Aeropuertos: 7 semanas. Bloque dedicado a la Protección contra Incendios: 5 semanas. Bloque dedicado a las Instalaciones Específicas de los Aeropuertos: 2 semanas |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Operaciones Aeroportuarias (51430005) | 1 | SEMESTRAL | 0.- INTRODUCCIÓN AL CURSO 1.- NORMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.1.-Problemas jurídicos planteados por la aviación comercial. 1.2.- Evolución de la legislación Aeronáutica. 1.3.- Tipos de Transporte Aéreo. 1.4.- Convenios Internacionales. 1.5.- Convenio de Chicago. 1.6.- Convenio de Varsovia. 1.7.- Organización de Aviación Civil Internacional (OACI ). 1.8.- Otros Organismos similares a OACI. 1.9.- Organismos de Navegación Aérea. 1.10.- Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 2.- ADMINISTRACIÓN DE AVIACION CIVIL 2.1.- Administración española de aviación civil Evolución histórica DGAC AESA Normativa aplicable 2.2.- Administración Europea de aviación civil JAA EASA Marco regulatorio EASA ¿ Actores principales Proceso normativo EASA El reglamento Base 2.3.- Aeronavegabilidad inicial: EASA Parte 21 Certificación Investigación de tipo La Subparte J ¿ DOA Producción ¿ POA 2.4.- Organizaciones de mantenimiento: EASA Parte 145 Requisitos Medios Personal - Certificadores Certificado de entrada en servicio 2.5.- Aeronavegabilidad continuada ¿ Parte M Responsabilidades en el mantenimiento de la aeronavegabilidad Operaciones TAC Tareas en el mantenimiento de la aeronavegabilidad Organizaciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad ¿ CAMO 2.6.- Seguridad en Transporte Aéreo. Seguridad Operacional Modelo de Reason Factores Humanos en el Transporte Aéreo La cultura de seguridad. Gestión de la seguridad: El SMS Investigación de accidentes 3.- ORGANIZACIÓN DE AEROPUERTOS 3.1.- Introducción Aeródromos y Aeropuertos. Estructura general del Sistema Aeroportuario. R.D. 2591/1998 Sobre Ordenación de los Aeropuertos. El Plan Director El Aeropuerto dentro del Sistema General de Transporte. Formas Organizativas de la Operación Aeroportuaria: Lado Tierra y Lado Aire Diferentes enfoques de la Operación Aeroportuaria. Fases del Diseño de la Operación Aeroportuaria. Aspectos económicos de la Operación Aeroportuaria. 3.2.- Organización del Servicio Aeroportuario. Modalidades de propiedad y gestión. Servicios responsabilidad de Aviación Civil. Servicios en ¿Lado Aire¿ Servicios en ¿Lado Tierra¿. Organización del Aeropuerto. Departamento de Operaciones. Departamento de Mantenimiento. Servicio Medico Centro de coordinación - Oficina de operaciones 3.3.- Actividades básicas de la operación Tratamiento de pasaje Tratamiento de Equipaje Handling 3.4.- Restricciones operativas Visibilidad Eficacia del frenado Resistencia del pavimento Turbulencias de estela Cizalladura y microrrafagas Aves 4.- TERMINALES DE AEROPUERTOS 4.1.- Tipología Generalidades. Clasificación de tipo. Niveles. Metodología del proyecto de una Terminal 4.2.- Descripción y dimensionado de una Terminal. Factores que afectan al dimensionado. Flujos y actividades de una Terminal. Salidas. Llegadas. 4.3.- Espacios complementarios. 4.4.- Sistemas de información al público. 4.5.- Handling de equipajes en el Edificio Terminal. 4.6.- Instalaciones generales. 4.7.- Accesos y aparcamientos de automóviles. 4.8.- Edificios aeroportuarios. BIBLIOGRAFÍA ¿ Servicios Aeroportuarios. A. Carmona. Fundación AENA. ¿ Airports Systems, Planning, design and management. R. de Neufville, A. Odoni. Editorial McGraw-Hill. ¿ Transporte Aéreo. Arturo Benito. Publicaciones E.T.S.I.A. de Madrid. ¿ Ingeniería Aeroportuaria. Marcos García Cruzado. Publicaciones E.T.S.I.A. de Madrid. ¿ La Operación Aeroportuaria. Marcos Garcia Cruzado. Publicación AENA ¿ Cuadernos de Ingeniería Aeronáutica. Vicente Cudós Samblanca. ¿ Planeamiento de Aeropuertos. Marcos García Cruzado. Publicaciones E.T.S.I.A. de Madrid. ¿ Derecho Aeronáutico. L. Tapia. Editorial Bosch. | Dado que el trabajo práctico de curso consiste en el diseño funcional de una terminal aeroportuaria, la ordenación de los contenidos será acorde a dicha circunstancia para proporcionar al alumno los medios adecuados para afrontar dicho trabajo. Por este motivo se altera el orden temporal de la asignatura, iniciándose por el bloque 4 y a continuación el bloque 3 ya que ambos constituyen una unidad de contenido, mientras que la otra unidad, correspondiente a los bloques 1 y 2, es la relativa a normativa que se impartirá en la segunda parte del cuatrimestre. BLOQUE 4: TERMINALES DE AEROPUERTOS (12 hr) Tema T1: Terminales aeroportuarias (2,5 hr) - Generalidades - Evolución histórica de la configuración de las terminales - Operaciones básicas en el edificio terminal y recomendaciones para el diseño - Tipologías básicas en horizontal - Tipologías de distribución vertical - Grandes errores de configuración - Criterios de decisión para la elección de tipología Tema T2: Dimensionado de terminales aeroportuarias (2,5 hr) - Factores que afectan al dimensionado - Determinación del tráfico de referencia - Efecto de las condiciones locales y patrones de tráfico - Concepto del Nivel de Servicio (LOS) Tema T3: Dimensionado de espacios y servicios en la terminal (5 hr) - Flujos y actividades en una terminal - Dimensionado general de áreas de procesado - Dimensionado general de zonas de espera - Determinación de la carga parcial - Actividades de salidas - Accesos y aceras - Hall de salidas - Vestíbulo de facturación - Control de seguridad - Control de pasaportes - Sala de espera general de salida y embarque - Puertas de embarque - Actividades de llegadas - Sanidad - Control de pasaportes - Vestíbulo y sala de recogida de equipajes - Control de aduanas - Hall de llegadas - Accesos y aceras en llegadas Tema T4: Handling de equipajes (1 hr) - Aspectos generales - Tipos de equipajes - Tratamiento automático de equipajes (SATE) - Control de seguridad del equipaje Tema T5: Dimensionado de espacios complementarios y otros edificios aeroportuarios (1 hr) - Áreas de circulación. El efecto de capa límite - Sistemas de información al público (SIP) - Instalaciones generales - Aparcamiento de vehículos - La torre de control - El bloque técnico - El edificio de salvamento y contra incendios BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN DE AEROPUERTOS (8 hr) Tema A1: Aspectos básicos (2 hr) - Aeródromos y Aeropuertos - Estructura general del Sistema Aeroportuario - Formas Organizativas de la Operación Aeroportuaria: Lado Tierra y Lado Aire - Diferentes enfoques de la Operación Aeroportuaria - Fases del Diseño de la Operación Aeroportuaria: Preparación, realización y análisis - El R.D. 2591/1998 Sobre Ordenación de los Aeropuertos: Plan director y plan especial - Otra normativa española sobre aeropuertos Tema A2: Organización y Servicios Aeroportuarios (1,5 hr) - Modalidades de propiedad y gestión - Servicios responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica - Servicios responsabilidad de la entidad gestora - Actividades y servicios en el lado aire - Actividades y servicios en el lado Tierra - Organización del Aeropuerto - Departamento de Operaciones - Departamento de Mantenimiento - Servicio Medico - Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - Control del tránsito aéreo (ATC) Tema A3: Handling (1,5 hr) - Conceptos básicos - Tratamiento de pasaje: embarque y desembarque - Tratamiento de carga: el ULD - El tiempo mínimo de transferencia interlineas - Handling de rampa - Limpieza y abastecimiento de aviones - Instalaciones fijas de handling Tema A4: Restricciones operativas (3 hr) - Baja visibilidad: MOR y RVR - Eficacia del frenado: Hidroplaneo - Resistencia del pavimento: sistemas PCN/ACN vs PCR/ACR - Turbulencias de estela - Cizalladura y microrrágas - Aves BLOQUE 1: NORMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES (10 hr) Tema N1: Fundamentos y desarrollo del derecho aéreo (3 hr) - Problemas jurídicos planteados por la aviación comercial - Evolución de la legislación Aeronáutica - Regulaciones económicas y no económicas - Regulación en Derecho Internacional: El convenio internacional - Convenios multilaterales y bilaterales (tipo Chicago y tipo Bermudas) - Acuerdos entre aerolíneas - El código compartido - Principales convenios internacionales - El Convenio de París. ICAN - Tipos de Transporte Aéreo. Tema N2: El Convenio de Chicago (2,5 hr) - Aspectos generales - Libertades del aire - Estructura del convenio. - Parte 1: Navegación Aérea - Parte 2: OACI - Parte 3: Transporte Aéreo Internacional - Parte 4: Disposiciones finales Tema N3: Convenio de Chicago: OACI (1,5 hr) - Fines de OACI - Estructura de OACI - La Asamblea General - El Consejo - La Secretaría - Las oficinas regionales - Los Comités de OACI - SARP, PANS y SUPP - Organismos regionales similares a OACI: CEAC Tema N4: El Convenio de Varsovia. Otros Organismos Internacionales (3 hr) - Bases del Convenio - La responsabilidad del transportista: contractual, subjetiva y limitada - Modificaciones al convenio - Organismos de Navegación Aérea - Eurocontrol - Evolución del ATM europeo - El sistema regional armonizado - Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) - Conferencias de tráfico, cámara de compensación y condiciones generales del transporte BLOQUE 2: ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL Y LEGISLACIÓN BÁSICA (15 hr) Tema AC1: Administración de aviación civil (3 hr) - Evolución histórica de la autoridad aeronáutica española - DGAC y AESA - Antecedentes de la administración europea: JAA - EASA - Marco regulatorio EASA - El sistema EASA - Actores principales - El proceso normativo en EASA - Estructura de la reglamentación - El reglamento Base Tema AC2: Aeronavegabilidad inicial: EASA Parte 21 (3 hr) - Certificación - Investigación de tipo - La Subparte J: DOA - Producción: Subparte G: POA y Subparte F: Producción sin POA Tema AC3: Organizaciones de mantenimiento: EASA Parte 145 (3 hr) - Requisitos - Documentación - Personal - Certificadores - Medios - Control del sistema - El Certificado de entrada en servicio. EASA Form 1 Tema AC4: Aeronavegabilidad continuada: EASA Parte M/ML (2,5 hr) - Responsabilidades en el mantenimiento de la aeronavegabilidad - Operaciones TAC - Tareas en el mantenimiento de la aeronavegabilidad - Organizaciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad: CAMO vs CAO Tema AC5: Seguridad en Transporte Aéreo. El SMS (3,5 hr) - Seguridad Operacional - El error humano: Modelo de Reason - Factores Humanos en el Transporte Aéreo - El modelo SHELL: aplicabilidad - Errores y violaciones. Estrategias para el control del error humano - La cultura de seguridad. Gestión de la seguridad: El SMS - Bases del SMS: Análisis de peligros y gestión de riesgos - Investigación de accidentes |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas en la Edificación (2210043) | 4 | SEMESTRAL | 1. Introducción 2. Diseño básico en climatización 3. Estructura Energética 4. Ahorro en climatización 5. Herramientas de cálculo de consumo 6. Análisis energético 7. Diseño eficiente en climatización | |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Automatización de Edificios Inteligentes (51600001) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en tres bloques temáticos: Bloque temático I (Instalaciones en edificios, reglamentación vigente y proyecto domótico): Se describen las instalaciones existentes en los edificios y se presenta la reglamentación vigente en España relacionada con la automatización de los mismos. Se abordan la realización del proyecto domótico, la dirección de obra, la certificación de fin de obra y el mantenimiento. Bloque temático II (Tecnologías para la automatización de edificios): Este bloque se centra en presentar las principales tecnologías domóticas empleadas y sistemas de microrredes, haciendo especial hincapié en aquellas que se suelen utilizar de manera preferente para la automatización de grandes edificios, así como los problemas de control asociados. | Bloques temáticos "I-Instalaciones en edificios, reglamentación vigente y proyecto domótico" y "II-Tecnologías para la automatización de edificios" (cada semana se imparte una sesión) Tema 1: Introducción a los edificios inteligentes (1 sesión) Tema 2: Definiciones, Arquitectura de automatización. (1 sesión) Tema 3: Principales sistemas integrados. Visión general de protocolos, estándares (2 sesiones) Tema 4: : Tecnologías emergentes, IA/ML, Gemelos digitales, Edge Computing, Blockchain, Ciberseguridad, Métricas de desempeño (1 sesión) Tema 5: Proyecto de domótica/Inmótica. Reglamentación (1 sesión) Tema 6: Modbus en domótica (1 sesión) Tema 7: KNX- Análisis Técnico (1 sesión) Tema 8: KNX- Dispositivos (1 sesión) Presentación oral de los trabajos de los alumnos por grupos (4 sesiones) Bloque temático III "Diseño de automatismos y controladores para edificios domotizados" (cada semana se imparte una sesión) Parte I: Introducción a HOME IO. Sensores y actuadores. Introducción a Connect I/O. (1 sesión). Parte II: Uso de connect IO para automatizar sistemas combinacionales y secuenciales. Diagrama de bloques. Temporizadores y contadores. (1 sesión). Parte III: Conexión Matlat-Connect I/O. Uso del real time pacer. Lectura y escritura de variables. (1 sesión) Parte IV: Identificación de modelos lineales para el control de temperatura. Función de transferencia y modelos de perturbación (2 sesiones). Parte V: Identificación de modelos multivariables para el control de temperatura y rechazo a perturbación. Modelos en el espacio de estados. (2 sesiones). Parte VI: Control lineal de temperatura: PID. Control por adelanto para rechazo a perturbaciones (1 sesión). Parte VII: Introducción al control predictivo. Aplicación al control de temperatura de una sala. (1 sesión). Parte VIII: Métricas de rendimiento y presentación de resultados. Indices de desempeño. (1 sesión). Parte IX: presentaciones de los trabajos (3 sesiones). |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Laboratorio de Análisis de Redes Eléctricas (51640007) | 1 | SEMESTRAL | Laboratorio Bloque 1: Análisis Estático o Análisis estático de un sistema eléctrico de potencia o Modelo de los elementos de la red: o Fichero de entrada: *.raw o Detección de fallos en los modelos o Reparto de cargas o Análisis del estado de un sistema eléctrico de potencia o Análisis de seguridad de un sistema eléctrico de potencia o Análisis de cortocircuitos de un sistema eléctrico de potencia o Modelo de los elementos de la red: o Fichero de entrada: *.seq o Instrucciones de análisis de cortocircuitos o Análisis de los ficheros de salida o OPF Bloque 2: Análisis Dinámico o Introducción a la dinámica de los sistemas eléctricos de potencia o Modelo de máquina Sincrona: AVR, PSS, regulador potencia/frecuencia o Estabilidad transitoria o Estabilidad de frecuencia | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Geotecnia y Cimientos (DECI) (52210017) | 1 | SEMESTRAL | Estudio del terreno. Mecánica de suelo. Diseño de cimentaciones. | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Métodos Cuantitativos de Investigación Operativa (2270013) | 2 | SEMESTRAL | -- Programación lineal primal y dual. -- Modelado de Redes y grafos. -- Modelos de transporte y asignación. -- Aplicación al modelado y resolución de problemas en Ingeniería de Organización | Bloque I. Programación Lineal. (15 horas) Geometría de los modelos lineales. Álgebra de los modelos lineales. Algoritmo Simplex. Simplex Matricial. Bloque 2. Teoría de la dualidad en programación lineal. (15 horas) Bloque 3. Programación lineal en grafos. (15 horas) El problema de transporte. Resolución mediante dualidad. El problema de ruta mínima. Flujo a coste mínimo. El problema de transbordo. Máximo flujo en un grafo. Bloque 4. Programación lineal entera. (15 horas) Métodos de planos de corte. Métodos de enumeración implícita. Construcción de modelos lineales de optimización. Software para resolución de modelos. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Motores de Combustión Interna Alternativas (2210050) | 4 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN II. CICLOS: REAL, TEÓRICOS DE AIRE Y DE AIRE COMBUSTIBLE III. RENOVACIÓN DE LA CARGA: MOTORES DE CUATRO TIEMPOS Y MOTORES DE DOS TIEMPOS IV. COMBUSTIÓN: MECH Y MEC V. FORMACIÓN DE MEZCLA Y ENCENDIDO VI. EMISIONES VII. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Factorías de Software (52040007) | 1 | SEMESTRAL | Fundamentos: Modelos de proceso. Gestión de requisitos, del cambio y de la calidad del software Entorno de desarrollo: integración continua Entorno de pruebas: prueba continua Entorno de despliegue: entrega continua Entorno de operación: monitorización continua | Bloque 1: Fundamentos Introducción al proceso software: identificación de actores y roles, actividades y entornos, modelos de proceso. Calidad del software y del proceso: factores y métricas, gestión del cambio Arquitectura del producto software Introducción a DevOps,entornos y al concepto de flujo de tareas (pipeline) Bloque 2: Entorno de desarrollo Control de versiones Construcción del código Reutilización y gestión de dependencias Trabajo colaborativo e integración continua Marcos, herramientas y estrategias: Git, GitFlow, Gradle, Eclipse IDE, Github, Kanban/Github projects Bloque 3: Pruebas Tipos y estrategias de pruebas Automatización de pruebas y pruebas continuas Marcos, herramientas y estrategias: Junit, Mockito Bloque 4: Entorno de Preparación Aspectos de arquitectura y del despliegue con microservicios Repositorios de artefactos DevOps y la automatización del flujo de tareas (pipeline): los servidores CI/CD Entrega continua Marcos, herramientas y estrategias: 12 Factores, Github Packages, Github Actions Bloque 5: Entorno de Operación Gestión de la configuración, operación y mantenimiento del software Modelos tradicionales vs modelos cloud Infraestructura como código Observabilidad Despliegue (Lanzamiento) y Monitorización continuos Marcos, herramientas y estrategias: Ansible, Kubernetes, Helm, OpenTelemetry |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Comunicaciones Digitales Avanzadas (1990030) | 3 | SEMESTRAL | Codificación de canal. Códigos de bloques y convolucionales. Transmisión digital a través de canales limitados en banda. Sistemas multiportadora. Señales de espectro ensanchado para comunicaciones digitales. Sistemas MIMO. Comunicaciones Multiusuario. Canales con desvanecimiento: caracterización y señalización. | Tema 1: TRANSMISIÓN DE SEÑALES A TRAVÉS DE CANALES LIMITADOS EN BANDA (10 horas) 1. Introducción 2. El problema de la Interferencia entre Símbolos (ISI) 3. Criterio de Nyquist para diseño de señales de ISI nula 4. Diseño de señales y probabilidad de error para canales limitados en banda Resolución de ejercicios Práctica 1 (parte I): Transmisión de señales a través de canales limitados en banda (Parte I) (2 horas) Metodología: prácticas informáticas realizadas en Matlab en el laboratorio (planta alta, L3) Tema 2: ECUALIZACIÓN EN CANALES LIMITADOS EN BANDA (5 horas) 1. Introducción 2. Tipos de ecualizadores 3. Ecualizadores lineales 4. Ecualizadores no lineales Resolución de ejercicios Práctica 1 (parte II): Transmisión de señales a través de canales limitados en banda (Parte II) (2 horas) Metodología: prácticas informáticas realizadas en Matlab en el laboratorio (planta alta, L3) Tema 3: ESPECTRO ENSANCHADO O EXPANDIDO (7 horas) 1. Introducción 2. Secuencias de pseudo-ruido 3. Sistemas de espectro expandido de secuencia directa 4. Sistemas de espectro expandido de salto de frecuencia 5. Aplicaciones del espectro expandido Resolución de ejercicios Práctica 2: Sistemas de espectro expandido (3 horas) Metodología: prácticas informáticas realizadas en Matlab en el laboratorio (planta alta, L3) Tema 4: CODIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE ERRORES (8 horas) 1. Introducción 2. Codificación de canal: códigos lineales de bloque 3. Códigos cíclicos 4. Códigos convolucionales 5. Prestaciones de un sistema de comunicación digital Resolución de ejercicios Práctica 3: Codificación para el control de errores (3 horas) Metodología: prácticas informáticas realizadas en Matlab en el laboratorio (planta alta, L3) Tema 5: COMUNICACIONES MULTIPORTADORA (2 horas) 1. Introducción 2. Principios de la modulación ortogonal por división de frecuencia (OFDM) 3. Modulaciones multitono discretas (DMT) 4. Aplicaciones Exámenes evaluación continua: 3 horas |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Diseño Eficiente en Instalaciones de Desalación de Agua (51980035) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) (4 semanas) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES DE OI (1 semana) Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES (3 semanas) Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 8. ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A SISTEMAS DE BOMBEO. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES (2 semanas) Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA. BLOQUE VI: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (1 semana) Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA; PROCESOS EN DESARROLLO. BLOQUE VII: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO (2 semana) Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES. | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Presentación de la asignatura. El mercado de la desalación de agua. Fundamentos termodinámicos de la desalación. Ecuaciones de estado del agua de mar y sus concentrados y diluciones. Conceptos básicos de la desalación mediante Ósmosis Inversa (OI). Conceptos básicos de configuraciones del proceso de ósmosis inversa en instalaciones de desalación de agua de mar. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Ecuaciones de transporte en membranas de ósmosis inversa. Introducción al modelado de las configuraciones básicas de instalaciones de desalación de agua de mar. Caracterización energética de los diversos componentes de una instalación de desalación de agua por ósmosis inversa. Cálculo del consumo principal en función de los principales parámetros globales de la instalación. Diagnóstico de la eficiencia energética de una planta de desalación. Introducción al manejo de software de diseño de sistemas de OI. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Normativa de calidad del permeado. Profundización en el diseño del proceso de ósmosis inversa en las plantas de desalación: configuraciones complejas y diseño de bastidores de membranas. Descripción de los principales componentes y estado actual de la tecnología: productos comerciales relevantes. Ecuaciones que describen el comportamiento detallado de cada componente. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. Descripción completa de las plantas de desalación de OI. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. Introducción a la modernización de plantas de desalación por OI. Ejemplo resuelto: Planta de desalación de agua de mar Lanzarote IV. Resolución de casos prácticos de diseño con ayuda de software libre. Nociones sobre diagnóstico energético y estimaciones económicas. Introducción a la modernización de plantas incorporando productos la última generación de productos comerciales: HPRO (High Pressure RO), UHPRO (Ultra High Pressure RO), OARO (Osmotically Assisted Reverse Osmosis) y LSSRO (Low Salt Rejection RO). BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Tecnologías de desalación mediante energías renovables: eólica, solar y marina. Problemática de diseño y operación de platas autónomas alimentadas por energías renovables. Configuraciones específicas de plantas de ósmosis inversa capaces de adaptarse a un recurso energético variable. Modelado del subsistema de desalación: Parámetros de diseño y operación. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Casos prácticos de diseño de plantas de OI alimentadas por energías renovables solar, eólica y marina y plantas con sistema energético híbrido. Selección de los principales parámetros de diseño mediante estimaciones de producción y de costes. Capítulo 8. ACOPLAMIENTOS DE SISTEMAS DE BOMBEO A SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES. Acoplamiento de sistemas de bombeo a sistemas de energías renovables (solares, eólicos y oceánicos). Acoplamientos mediante distintos tipos sistemas de almacenamiento energético (hidráulico, baterías y almacenamiento en aire comprimido). Diseño y operación en sistemas autónomos. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Descripción de tecnologías existentes para la producción de agua ultrapura: destilación de agua de mar, ósmosis inversa/electrodesionización. Parámetros de diseño. Configuraciones de plantas. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE POTENCIA. Casos prácticos de diseño de plantas de OI/electrodesionización. Problemática de la modernización de plantas de destilación existentes: plantas híbridas. Acoplamiento de procesos de desalación y turbinas de gas. BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y PROCESOS EN DESARROLLO: La investigación en concentración de salmuera, valorización de salmueras y descarga líquida nula. Perspectivas de futuro de tecnologías en desarrollo: MDC (Microbial Desalination Cells), FO (Forward Osmosis), PRO (Pressure Retarded Osmosis). Revisión crítica de procesos, aplicaciones y sus oportunidades de futuro. BLOQUE VI: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estructuras Metálicas I (2250030) | 3 | SEMESTRAL | La asignatura está dedicada al diseño y cálculo de estructuras metálicas (i.e. de acero estructural). | 1.- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 1.1.- Introducción a las Estructuras de Acero 1.2.- El acero estructural (AE). Características, Tipos y Productos de AE 1.3.- Bases de proyecto: Seguridad estructural y el método de los Estados Límite 2.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL 2.1.- Modelos estructurales 2.2.- Métodos de análisis global de estructuras y Clasificación de secciones 2.3.- Imperfecciones iniciales. Acciones equivalentes 2.4.- Estabilidad lateral 3.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO PLÁSTICO DE ESTRUCTURAS. SECCIONES 3.1.- Comportamiento elastoplástico de las secciones transversales 3.2.- Diagramas de interacción de esfuerzos 3.3.- Clasificación de secciones 3.4.- Viga a flexión pura. Rótula plástica 4.- PIEZAS A TRACCIÓN 4.1.- Introducción. El problema de la tracción. Secciones de cálculo 4.2.- Tracción centrada. 4.3.- Tracción excéntrica. 4.4.- Normativa y recomendaciones 5.- TORSIÓN 5.1.- Torsión uniforme 5.2.- Torsión no uniforme 5.3.- Comprobación de elementos sometidos a torsión 5.4.- Interacción flector-torsión y cortante-torsión 6.- PIEZAS A COMPRESIÓN. 6.1.- Pandeo de la barra recta de sección constante 6.2.- Influencia de distintos factores sobre la carga crítica 6.3.- Diseño a compresión. Curvas de pandeo 6.4.- Compresión centrada y excéntrica 6.5.- Situaciones especiales 6.6.- Pandeo por torsión y pandeo por flexión y torsión 6.7.- Estabilidad lateral global de la estructura: traslacionalidad y análisis en 2º orden 7.- PIEZAS A FLEXIÓN 7.1.- Vigas arriostradas lateralmente 7.2.- Vigas no arriostradas lateralmente. Pandeo Lateral 7.3.- Comprobación de ELU de resistencia y estabilidad 8.- PIEZAS A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN 8.1.- Comprobación de ELU de resistencia de la sección transversal 8.2.- Comprobación de ELU de estabilidad del elemento 9.- ABOLLADURA 9.1.- Introducción. Pandeo de placas 9.2.- Abolladura 9.3.- Cálculo de rigidizadores transversales 10.- CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS 10.1.- Uniones 10.2.- Soportes compuestos |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Seguridad Industrial (DIS) (52210098) | 2 | SEMESTRAL | Legislación. Técnicas de identificación de riesgos. Análisis de consecuencias. Análisis cuantitativo de riesgos. Reducción de riesgos. Planes de emergencia. | Introducción a la Seguridad Industrial Legislación en materia de Seguridad Industrial Técnicas de Identificación de Riesgos (I) Técnicas de Identificación de Riesgos (II) Técnicas de Identificación de Riesgos (III) Técnicas de Identificación de Riesgos (Conferencia) Introducción a la Seguridad Industrial, Legislación en materia de Seguridad Industrial, y Técnicas de Identificación de Riesgos (Control) Análisis de Consecuencias (I) Análisis de Consecuencias (II) Análisis de Consecuencias (III) Análisis de Consecuencias (Conferencia) Análisis de Consecuencias (Control) Análisis Cuantitativo de Riesgos (I) Análisis Cuantitativo de Riesgos (II) Análisis Cuantitativo de Riesgos (III) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Conferencia) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Control) Reducción de Riesgos (I) Reducción de Riesgos (II) Planificación de Emergencias (Conferencia) Reducción de Riesgos y Planificación de Emergencias(Control) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas de Aeronaves (1970060) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de Aeronaves. Fundamentos Físicos. Características Generales. Arquitectura. Normativa. Diseño. | 1 DISEÑO DE UN SISTEMA AERONÁUTICO (12 horas) Aspectos normativos del desarrollo de un producto aeronáutico. Certificación de aeronaves. Proceso de validación y verificación de un sistema. Normativa CS25 en el desarrollo y certificación de sistemas 2 SISTEMAS DE AVIÓN En este bloque temático se estudia la arquitectura y funcionamiento de los distintos sistemas que componen una aeronave. Este bloque se divide en las siguientes unidades temáticas: 2.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE (3 horas) 2.2 PLANTA DE POTENCIA (4,5 horas) 2.3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (1.5 horas) 2.4 SISTEMA DE POTENCIA HIDRÁULICA (1,5 horas) 2.5 SISTEMA DE MANDOS DE VUELO (4,5 horas) 2.6 TREN DE ATERRIZAJE (1.5 horas) 2.7 SISTEMA DE POTENCIA ELÉCTRICA (1.5 horas) 2.8 SISTEMA NEUMÁTICO (1,5 hora) 2.9 SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL (ECS) (1,5 hora) 2.10 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA (1,5 hora) 2.11 SISTEMAS DE MISION (1.5 horas) 2.12 ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE AVIÓN. MORE ELECTRIC AIRCRAFT (1.5 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica de Sólidos (1970039) | 3 | SEMESTRAL | El Problema Elástico. Mecánica de la Fractura. Comportamiento no elástico, Plasticidad. Comportamiento no isótropo, Materiales Compuestos. | Bloque 1. 10h - AMPLIACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD. Teoremas y Principios de Elasticidad (Teoremas de los Trabajos y de los Desplazamientos Virtuales, Teorema de Clapeyron, Teorema de Unicidad, Principio de Saint-Venant). Termoelasticidad. El Método de los Elementos Finitos (MEF). Criterios de plastificación. Bloque 2. 22h - MECÁNICA DE LA FRACTURA Y FATIGA. Introducción y roturas históricas. Enfoque de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal (MFEL) a través de la Teoría de la Elasticidad (Solución elástica en el borde de una grieta. Método de Westergaard, Factor de intensificación de tensiones (FIT), Efecto del tamaño finito del dominio fisurado, Ecuación básica de la MFEL). Plasticidad en el borde de la grieta. Enfoque de la MFEL a través del balance energético (Balance de energía durante el crecimiento de la grieta, Teoría de Griffith, Representación gráfica del balance energético, Equivalencia entre el enfoque a través de la Teoría de la Elasticidad y el enfoque energético, Estabilidad de la fisura, Concepto de la curva R, Integral J). Aplicación del MEF para el cálculo del FIT, de la tasa de liberación de energía y de la integral J. Determinación de las propiedades del material (Tenacidad a fractura, Curva R). Introducción a la fatiga. Bloque 3. 20h - TEORÍA DE LA PLASTICIDAD. El Modelo Elastoplástico Perfecto (El caso 1D, Postulados Básicos, El caso 3D, Deformación plàstica equivalente, Teorema de Unicidad, Colapso plástico, Análisis límite, Unicidad en el Análisis Límite). El Modelo Elastoplástico con Endurecimiento (Endurecimiento isotrópico y cinemático). Aplicación del MEF a problemas elastoplásticos. Bloque 4 8h - MATERIALES COMPUESTOS. Comportamiento no isótropo. Introducción a los Materiales Compuestos: Fabricación, Propiedades, Comportamiento y Aplicaciones. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Ingeniería de Reactores (51810011) | 1 | SEMESTRAL | Reactores multifásicos. Reactores catalíticos en lecho fijo. Reactores de lecho fluidizado. Reactores trifásicos | Tema 1. Conceptos generales de reactores multifásicos (3 clases) Tema 2. Reactores fluido-fluido (8 clases) - Cinética de las reacciones fluido-fluido - Diseño de reactores fluido-fluido Tema 3. Reactores sólido-fluido no catalíticos (7 clases) - Cinética de las reacciones sólido-fluido no catalíticas - Diseño de reactores sólido-fluido no catalíticos Tema 4. Reactores de lecho fluidizado (4 clases) - Fluidodinámica de lechos fluidizados - Modelos de conversión en lechos fluidizados |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Hidrología Superficial y Subterránea (2250043) | 4 | SEMESTRAL | Ciclo hidrológico Cuenca hidrológica Hidrogeología Técnicas de captación de aguas subterráneas Modelos de comportamiento de acuíferos Regulación legal de aguas subterráneas. | Tema 1: Importancia y objetivos de la Hidrología. Ciclo hidrológico. [1 sesión] Tema 2: La cuenca Hidrológica e Hidrográfica. Características fisiográficas de la cuenca: Divisoria [5 sesiones] Tema 3: Precipitaciones. Medidas puntuales. Curvas IDF. Periodo de retorno. Medidas en un área. Tormentas de proyecto. [3 sesiones] Tema 4: Pérdidas de precipitación. Tipos de pérdidas de precipitación. Método SCS para estimación. [5 sesiones] Tema 5: Medida de caudales. Curva de caudales clasificados. Aforadores directos e indirectos. Concepto de curva de caudales clasificados. [2 sesiones] Tema 6: Transformación lluvia-caudal. Hidrogramas. Concepto de hidrograma. Separación de componentes. Método racional. Hidrograma unitario. Hidrogramas sintéticos. [6 sesiones] Tema 7: Propagación de hidrogramas. Concepto de propagación. Método de Muskingum. [12 sesiones] Tema 8: Estadística aplicada a la hidrología. Conceptos básicos. Principales funciones de distribución utilizadas. [3 sesiones] Tema 9: Análisis de frecuencia. Frecuencia y periodo de retorno. [3 sesiones] Tema 10: Conceptos de Hidrología subterránea. Aplicación mediante modelos numéricos. [5 sesiones] |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Sistemas de Gestión del Mantenimiento (2270032) | 3 | SEMESTRAL | PARTE 1. Introducción y objetivos de los sistemas de gestión de mantenimiento; PARTE 2. Sistemas de Información y de medida en la Gestión del mantenimiento; PARTE 3. Métodos y técnicas para la la mejora continua del mantenimiento; PARTE 4. Métodos y técnicas para la gestión de recursos de mantenimiento; PARTE 5. Métodos para la optimización de estrategias de mantenimiento. | Se seguirá la secuencia de contenidos especificados en los bloques temáticos |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Diseño, Operación y Mantenimiento de Centrales de Gas (51980036) | 2 | SEMESTRAL | I Tecnología de las turbinas de gas 1. Ciclos de las turbinas de gas. 2. Componentes principales: turbocompresor, cámara de combustión, turbina. 3. Desarrollo tecnológico de las turbinas de gas. Efecto de la refrigeración sobre las prestaciones del motor. 4. Matching (acoplamiento turbina-compresor). 5. Funcionamiento fuera de diseño. 6. Deterioro de prestaciones. II Ciclos combinados 1. Fundamentos termodinámicos de los ciclos combinados 2. Recuperación de la energía de los gases de escape 3. Ciclos con producción de vapor a una presión. 4. Ciclos con producción de vapor a varias presiones. 5. Otros componentes de los ciclos combinados. 6. Funcionamiento a carga parcial 7. Estado del arte y líneas de desarrollo. III Emisiones IV Operación y mantenimiento | I. Tecnología de las turbinas de gas (Semanas 1-6) Lección 1. Ciclos de las turbinas de gas. (Semana 1) Lección 2. Componentes principales: turbocompresor, cámara de combustión, turbina. (Semana 2) Lección 3. Desarrollo tecnológico de las turbinas de gas. Efecto de la refrigeración sobre las prestaciones del motor. (Semana 3) Lección 4. Matching (acoplamiento turbina-compresor). (Semana 4) Lección 5. Funcionamiento fuera de diseño. (Semana 5) Lección 6. Deterioro de prestaciones. (Semana 6) II Ciclos combinados (Semana 7-13) Lección 7. Fundamentos termodinámicos de los ciclos combinados (Semana 7) Lección 8. Recuperación de la energía de los gases de escape (Semana 7) Lección 9. Ciclos con producción de vapor a una presión. (Semana 8) Lección 10. Ciclos con producción de vapor a varias presiones. (Semana 9) Lección 11. Otros componentes de los ciclos combinados. (Semana 10) Lección 12. Funcionamiento a carga parcial. (Semana 11) Lección 13. Estado del arte y líneas de desarrollo. (Semana 12) III Emisiones (Semana 13) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Operación y Control de Sistemas Eléctricos (51970040) | 2 | SEMESTRAL | A. Arquitectura de centros de control B. Estimación de Estado en redes eléctricas C. Control de frecuencia y tensiones D. Planificación de la operación a corto y largo plazo. E. Mantenimiento de instalaciones eléctricas F. Gestión de proyectos de instalaciones eléctricas | Parte I 1. Arquitectura de centros de control 2. Estimación de Estado en redes eléctricas Parte II 3. Control de frecuencia y tensiones 4. Planificación de la operación a corto y largo plazo. Parte III 5. Mantenimiento de instalaciones eléctricas 6. Gestión de proyectos de instalaciones eléctricas |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2280074) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Mecánica de Fluidos Avanzada (51920041) | 2 | SEMESTRAL | I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes. II. Dinámica de fluidos computacional (CFD) III. Aplicación de la CFD al flujos ingenieriles REFERENCIAS A.BARRERO y M. PEREZ-SABORID, Introducción a la Mecánica de Fluidos y sus Aplicaciones, Ed. McGraw-Hill, 2005. F. M. WHITE, Mecánica de Fluidos, Ed. McGraw-Hill, 2004. G. K. BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Ed. Cambridge University Press, 1967 LANDAU and LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, Ed. McGraw-Hill. (Hay version en castellano 'Teoría de la Capa Límite' en Biblioteca ETSI) | Bloque I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes Bloque II. Algunos flujos de interés ingenieril Ecuaciones del flujo en capas límites y en conductos. Bloque III. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Introducción a los programas CFD Resolución numérica mediante ANSYS FLUENT de diversos flujos ingenieriles. Resolución numérica mediante el código JAM de diversos flujos ingenieriles. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Transitorios en Máquinas y Accionamientos Eléctricos (51640016) | 1 | SEMESTRAL | 1. CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ENERGÍA 2. TRANSFORMACIONES DE VARIABLES 3. MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 4. MÁQUINAS SÍNCRONAS 5. LINEARIZACIÓN Y MODELOS REDUCIDOS DE LAS MÁQUINAS DE C.A. 6. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 7. TÉCNICAS DE CONTROL | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Experimentación en Ingeniería Química (2080025) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1. Experimentación Desarrollo de prácticas experimentales en unidades de operación con sólidos y fluidos, incluyendo operaciones básicas de transmisión de materia y calor, adquisición de datos y análisis de resultados. Bloque 2. Seminarios Seminarios orientados al desarrollo de competencias en redacción técnica, diseño de experimentos, tratamiento avanzado de datos experimentales, instrumentación, señales y control de procesos. | La asignatura contempla la realización de ensayos experimentales en los laboratorios así como seminarios teórico-prácticos en aula. Si fuese posible, la última jornada se dedicaría a la realización de una visita tecnológica a una industria cercana donde los alumnos puedan ver a otra escala algunas de las operaciones con las que han trabajado a lo largo de la asignatura. A lo largo de la asignatura los alumnos abordarán el estudio de diferentes unidades de proceso. Teniendo en cuenta el número final de grupos asignados y la disponibilidad de recursos, se podrá hacer un ajuste de las experiencias que se detallan a continuación, y del cual se informará a través de la plataforma de enseñanza virtual. Las experiencias que podrán realizarse son las siguientes: 1. Impulsión de fluidos 2. Mecánica de fluidos y medios porosos 3. Lechos fluidizados 4. Operaciones con sólidos particulados 5. Separaciones mecánicas sólido-líquido 6. Transferencia de calor Adicionalmente se realizarán seminarios cuya temática complementa la formación práctica en Experimentación en Ingeniería Química. Algunos de los seminarios que podrán realizarse son los siguientes: 1. Elaboración de informes técnicos 2. Análisis estadístico de resultados experimentales 3. Tratamiento, análisis de datos 4. Diseño de experimentos |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño y Cálculo de Máquinas (IMF) (52210010) | 1 | SEMESTRAL | Análisis y diseño de elementos de máquinas. Instalaciones en máquinas. | Los contenidos de la asignatura se estructuran en los dos grandes bloques siguientes, que se imparten uno a continuación del otro: 1. ELEMENTOS DE MÁQUINA (Ejes, rodamientos, ajustes, etc.) 2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN MÁQUINAS (Circuitos, válvulas, bombas, cilindros, etc.) BIBLIOGRAFÍA Recogemos aquí la bibliografía recomendada de la asignatura, al haber resultado imposible grabarla en el apartado correspondiente en la aplicación proporcionada por nuestra Universidad (https://sevius4.us.es/index.php?PyP=PROYECTOS&rol=P) Bibliografía general 1. Analysis and Design of Machine Elements Wei Jiang Wiley 1st edition (21 May 2019) 978-1119276074 2. Machine elements in mechanical design Mott, Robert L. Pearson 6th Ed 2018 9780134441184 3. Fundamentals of machine elements Hamrock, Bernard J.; Jacobson, Bo O.; Schmid, Steven R. Boston etc WCB McGraw-Hill 1999 0-07-116374-3 4. Oleohidráulica Serrano Nicolás, Antonio Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España 2002 84-481-3527-X 5. Fluid power dynamics Mobley, R. Keith Boston : Newnes 2000 9786611035020 Bibliografía específica - Normas UNE, ISO, BS, DIN, ASME, AGMA. - ESDU: Engineering Science Data Unit. - Techniques de l¿Ingenieur. - Catálogos de fabricantes. - PALMGREN, A. Técnica de los Rodamientos de Bolas y de Rodillos SKF, 1947 - ESCHMANN / HASBARGEN / WEIGAND Ball and Roller Bearings. Their Theory, Design, and Application FAG, 1958 - WAN CHANGSEN Analysis of Rolling Element Bearings Mechanical Engineerig Publications Ltd., 1991 - RAMON MOLINER, P. Engranajes CPDA E.T.S.I.I. Barcelona, 1980 - HENRIOT, G. Traité Théorique et Practique des Engrenages Dunod, 1968 - CAMPABADALL, J. Engranajes Ariel, 1969 - DUDLEY, D.W. Manual de Engranajes. Diseño, Manufactura y Aplicación de Enganajes CECSA, 1973 - DUDLEY, D.W. Handbook of Practical Gear Design McGraw-Hill, 1984 - LYNWANDER, P. Gear Drive Systems. Design and Application Marcel Dekker, Inc., 1983 - BICKFORD, J.H. An Introduction to the Design And Behaviour of Bolted Joints Marcel Dekker, 1981 - DECKER, K.H. Elementos de Unión Urmo, 1980 - BLAKE, A. Design of Mechanical Joints Marcel Dekker, Inc., 1986 - KULAK, G.L. / FISHER, J.W. / STRUIK, J.H.A. Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints John Wiley & Sons, 1987 - DUGGAN, T.V. Power Transmission and Vibration Considerations in Design Iliffe Books, 1971 - MANCUSO, J.R. Couplings and Joints Marcel Dekker, Inc., 1986 - CHAPPLE, PETER Principles of hydraulic systems design New York : Momentum Press, 2015 - DODDANNAVAR, RAVI.; BARNARD, ANDRIES Practical hydraulic systems operation and troubleshooting for engineers and technicians Amsterdam ; Oxford : Newnes, 2005 - WATTON, J. Fundamentals of fluid power control Cambridge ; New York : Cambridge University Press; 2009 - KONAMI, SHIZUROU; NISHIUMI, TAKAO Hydraulic control systems : theory and practice World Scientific Publishing Company (22 Oct. 2016) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales (2560030) | 4 | SEMESTRAL | Tensiones, deformaciones, leyes de comportamiento, criterios de plastificación. Principios y Teoremas de la Elasticidad. Estados planos. Elementos Finitos. | 0. INTRODUCCIÓN: HIPÓTESIS BÁSICAS Y NOTACIÓN DE ÍNDICES 1H 1. TENSIONES 7H 2. DEFORMACIONES 4H 3. LEY DE COMPORTAMIENTO 2,5H 4. CONDICIONES DE CONTORNO 4H 5. EL PROBLEMA ELÁSTICO 5.5H 6. TEOREMAS Y PRINCIPIOS DE LA ELASTICIDAD 2.5H 7. EL PROBLEMA PLANO 7H 8. TERMOELASTICIDAD 2.5H 9. CRITERIOS DE PLASTIFICACIÓN 2.5H 10. ELEMENTOS FINITOS 2.5H - En el tema 0 se realiza una descripción global de la asignatura, introduciéndose las hipótesis básicas y la notación de índices. - Los temas 1 y 2 son una descripción de las tensiones que aparecen en los sólidos - deformables y las deformaciones debidas a ellas, introduciendo las principales leyes físicas a las que están sometidas. - El tema 3 explica la relación entre las tensiones y deformaciones a través de las propiedades de los sólidos. - El tema 4 es una descripción de las diferentes condiciones de contorno a las que pueden estar sometidos los cuerpos elásticos. - En el tema 5 se resuelve el problema elástico tridimensional. - El tema 6 contiene los teoremas y principios fundamentales necesarios para resolver problemas avanzados. - En el tema 7 se particulariza el problema elástico para la solución de problemas en dos dimensiones. - El tema 8 estudia el problema elástico cuando un sólido se encuentra sometido a solicitaciones térmicas. - En el tema 9 se estudian los principales criterios de plastificación. - En el tema 10 se describen los principios en los que se sustenta el Método de los Elementos Finitos En las prácticas de laboratorio se analizará experimentalmente la respuesta elástica de diferentes materiales. En las prácticas informáticas se utilizará un programa comercial de Elementos Finitos para resolver problemas elásticos y analizar críticamente los resultados obtenidos. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Física II (2250005) | 1 | SEMESTRAL | Fluidos, Electromagnetismo, Fundamentos de Termodinámica. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tratamiento Digital de Señales Multimedia (1990029) | 3 | SEMESTRAL | Técnicas algorítmicas para el procesamiento digital de señales. Aplicaciones al tratamiento de audio e imagen. | TEORíA Y PROBLEMAS(33 horas): TEMA 1: SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS Introducción a las señales discretas en el tiempo y en el dominio de Fourier TEMA 2: TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER Estudio de la Transformada Discreta de Fourier y la Transformada Discreta del Coseno TEMA 3: LA TRANSFORMADA Z TEMA 4: ANÁLISIS EN LOS DOMINIOS TRANSFORMADOS DE SISTEMAS LTI Estudio de las propiedades de los sistemas en los dominios de Fourier y Z y diseño de filtros para el procesamiento de las señales PRÁCTICAS (9 horas): Problemas y Aplicaciones prácticas del Tratamiento Digital de Señales: análisis de voz, audio y electrocardiograma EVALUACIÓN CONTINUA DE LA ASIGNATURA (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Instalaciones Fotovoltaicas (2210049) | 4 | SEMESTRAL | 1.- Introducción 2.- Situación actual a nivel Mundial, europeo y nacional. 2.- Fundamentos de Geometría y radiación solar 3.- Efecto fotovoltaico, celulas, módulo y generador solar. 4.- Sistemas de acumulación, regulación e inversoresen ISFV. 5.- Diseño y cálculo de ISFV. Configuración y legislación aplicable. | 1º.- El recurso solar y su aprovechamiento energético mediante dispositivos fotovoltaicos. 5%. 2º.- Funcionamiento y características de los componentes de las instalaciones fotovoltaicas. 40% 3º.- Diseña y dimensionado instalaciones fotovoltaicas de acuerdo al marco legislativo nacional. 55% 4º.- El mercado fotovoltaico.- 5% |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Ampliación de Química (2080011) | 2 | SEMESTRAL | Química Orgánica e Inorgánica aplicada a la Ingeniería. | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA TEMA 1. LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS TEMA 2. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA Y PROPIEDADES DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS TEMA 3. LAS REACCIONES ORGÁNICAS TEMA 4. ALQUENOS. POLIMERIZACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS TEMA 5. FUENTES DE LOS HIDROCARBUROS CAPITULO II. QUÍMICA INORGÁNICA. EQUILIBRIOS EN DISOLUCIÓN TEMA 6. INTRODUCCIÓN TEMA 7. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE TEMA 8. LOS EQUILIBRIOS DE PRECIPITACIÓN Y FORMACIÓN DE COMPLEJOS TEMA 9. ELECTROQUÍMICA |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Programación de la Generación y Mercados de Energía Eléctrica (51970042) | 2 | SEMESTRAL | 1. Aspectos económicos y regulatorios del sector eléctrico 2. Programación de la generación a corto y medio plazo 3. Planificación de los recursos de generación 4. Mercados de energía eléctrica | |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Fundamentos de Robótica (2280029) | 3 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Morfología de robots. Modelado de robots. Componentes de sistemas robotizados. Programación básica de robots. Aplicaciones de Robótica. BLOQUES TEMÁTICOS: # Bloque 1. Introducción a la Robótica # Bloque 2. Modelado de Robots # Bloque 3. Control de Robots # Bloque 4. Programación de Robots e Implantación | # Bloque 1. Introducción a la Robótica - Introducción. - Morfología de robots Manipuladores. - Aplicaciones Industriales de robots manipuladores - Herramientas de simulación - Accionamientos. - Sensores. # Bloque 2. Modelado de Robots - Geometría - Cinemática directa - Cinemática inversa. - Dinámica del robot. : - Generación de trayectorias. # Bloque 3. Control de Robots - Ecuaciones dinámicas de un robot manipulador - Modelos para diseño de control - Control monoarticular desacoplado - Control no lineal acoplado. # Bloque 4. Programación de Robots e Implantación - Tipos de programación de robots manipuladores - Lenguaje de programación de robots. - Criterios de implantación de robots industriales |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Fundamentos de Computadores (2280012) | 2 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Funcionamiento interno de los computadores. Sistemas operativos. Ampliación de programación de computadores. BLOQUES TEMÁTICOS: Los contenidos de la asignatura se dividen en tres bloques temáticos fundamentales: - Bloque I: Se estudiarán las distintas formas de representación de la información en un ordenador. Se estudiarán los antecedentes históricos y la arquitectura de von Neumann, presentando los elementos básicos de un computador tanto a nivel de modelo estructural como funcional. - Bloque II: En este bloque se estudia el ordenador a nivel de máquina convencional y de micromáquina. Para ilustrar los diferentes conceptos se emplearán tanto computadoras ficticias orientadas a la docencia como microprocesadores comerciales. Los simuladores de estas máquinas permitirán presentar al alumno de manera visual y práctica los diferentes conceptos adquiridos en este bloque. También se estudiarán el concepto de excepción y la gestión de periféricos en un ordenador. - Bloque III: Introducción a los sistemas operativos. Funciones de un sistema operativo. Administración y planificación de procesos. Sistemas de memoria virtual. La asignatura será complementada con prácticas informáticas que ofrecen una primera aproximación a la programación en ensamblador. El alumno podrá aplicar los conceptos adquiridos relativos al juego de instrucciones y modos de direccionamiento mediante la resolución de una serie de problemas propuestos. | A continuación se detalla el temario de la asignatura con una estimación del tiempo que se dedicará en clase a cada tema. Tema 1: Codificación, sistemas de numeración y aritmética binaria (aproximadamente 1 hora de clases teóricas) 1.1 Codificación de la información 1.2 Sistemas de numeración posicionales 1.3 Cambios de base 1.4 Bases octal y hexadecimal 1.5 Notación 1.6 Representación de números enteros 1.7 Aritmética binaria Tema 2: Introducción a los ordenadores (aproximadamente 1 hora de clases teóricas) 2.1 ¿Qué es un ordenador? 2.2 Historia de los ordenadores 2.3 Modelos conceptuales 2.3.1 Modelo funcional 2.3.2 Modelo estructural 2.3.3 Modelo procesal 2.4 Jerarquía de niveles de abstracción 2.5 El ordenador como máquina multinivel 2.6 Máquina virtual, traductores e intérpretes 2.7 Hardware, software y firmware Tema 3: Organización de un computador. Modelo de von Neumann (aproximadamente 1 hora de clases teóricas) 3.1 Introducción 3.2 Memoria principal 3.3 Unidades de entrada/salida 3.4 Unidad central de procesamiento 3.5 Codificación de datos e instrucciones 3.6 Notación Tema 4: Modelos estructural y funcional de la máquina elemental Símplez (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 4.1 Introducción 4.2 Componentes de la arquitectura 4.3 Modelo estructural 4.4 Modelo funcional 4.5 Suma de dos números 4.6 Automodificación de código 4.7 Gestión de periféricos 4.8 Conclusiones Tema 5: Lenguaje ensamblador de la máquina elemental Símplez. Programación (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 5.1 Lenguaje ensamblador 5.2 Directivas del ensamblador 5.3 Fases de ensamblado 5.4 Programación 5.5 Construcción de bucles 5.6 Suma de 100 números 5.7 Gestión de periféricos Tema 6: Modelos estructural y funcional de la máquina Símplez-I3 (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 6.1 Introducción 6.2 Modelo estructural 6.3 Modos de direccionamiento 6.3.1 Directo 6.3.2 Indirecto 6.3.3 Indexado 6.3.4 Indirecto e indexado 6.3.5 Inmediato 6.4 Representación de datos e instrucciones 6.5 Repertorio de instrucciones Tema 7: Lenguaje ensamblador de la máquina Símplez-I3. Programación (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 7.1 Lenguaje ensamblador 7.2 Contando con X 7.3 Punteros e índices 7.4 Concepto de subrutina 7.5 Gestión de periféricos 7.6 Conclusiones Tema 8: El microprocesador 68020 de Motorola. Registros y organización de datos (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 8.1 Introducción 8.2 Registros de la CPU 8.3 Registros de datos 8.4 Registros de direcciones 8.5 Registro de estado 8.6 Organización de datos en memoria Tema 9: El microprocesador 68020 de Motorola. Juego de instrucciones y ensamblador (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 9.1 Juego de instrucciones 9.1.1 Movimiento de datos 9.1.2 Aritmética entera (datos) 9.1.3 Aritmética entera (direcciones) 9.1.4 Operaciones lógicas 9.1.5 Desplazamiento y rotación de bits 9.1.6 Instrucciones de ruptura de secuencia 9.1.7 Instrucciones de control 9.2 Lenguaje ensamblador 9.3 Ejemplo de programación Tema 10: El microprocesador 68020 de Motorola. Modos de direccionamiento (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 10.1 Notación 10.2 Modos de direccionamiento 10.2.1 Directo por registro 10.2.2 Indirecto por registro de direcciones 10.2.3 Indirecto por registro de direcciones (post-incremento) 10.2.4 Indirecto por registro de direcciones (pre-decremento) 10.2.5 Indirecto por registro de direcciones con desplazamiento 10.2.6 Indirecto por registro de direcciones indexado 10.2.7 Indirecto por memoria 10.2.8 Absoluto (directo) 10.2.9 Inmediato Tema 11: El microprocesador 68020 de Motorola. Concepto de pila y aplicaciones (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 11.1 Concepto de pila 11.2 Aplicaciones en subrutinas 11.2.1 Preservar la dirección de retorno 11.2.2 Salvaguardar registros 11.2.3 Paso de parámetros 11.2.4 Estructura completa en pila Tema 12: Aspectos hardware del microprocesador 68000 de Motorola. Descripción de los terminales (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 12.1 Introducción 12.2 Terminales de la CPU 12.3 Organización de la memoria 12.4 Temporización: el bus asíncrono 12.5 Códigos de función 12.6 Gestión de los buses 12.7 Control del sistema 12.8 Conexión de periféricos del 6800 12.9 Interrupciones hardware Tema 13: Aspectos hardware del procesador 68000. Excepciones: definición, prioridades y etapas de atención (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 13.1 Introducción 13.2 Prioridad de excepciones 13.3 Proceso de atención a excepciones: etapas 13.4 Modificación de rutinas de atención mediante el método de copia de la tabla de vectores de excepción 13.5 Implementación en ensamblador del método de copia de la tabla de vectores de excepción Tema 14: Aspectos hardware del procesador 68000. Tipos de excepciones (aproximadamente 1.5 horas de clases teóricas) 14.1 Introducción 14.2 Excepciones de origen externo 14.2.1 Interrupciones hardware externas 14.2.2 Reset 14.2.3 Error de bus 14.3 Excepciones de origen interno 14.3.1 Interrupciones software 14.3.2 Instrucciones de comprobación 14.3.3 Errores internos 14.3.4 Modo traza (ejecución paso a paso) 14.3.5 Instrucciones de emulación Tema 15: Modelo procesal de la máquina elemental Símplez (aproximadamente 1 hora de clases teóricas) 15.1 Introducción 15.2 Ruta de datos y elementos de control de Símplez 15.3 Modelo procesal de Símplez 15.3.1 Estados y transiciones 15.3.2 Acciones en cada estado 15.3.3 Cronogramas de las instrucciones Tema 16: Diseño del secuenciador: Microsímplez (aproximadamente 1 hora de clases teóricas) 16.1 Secuenciador cableado para Símplez 16.2 Concepto de microprogramación 16.3 La micromáquina de Wilkes 16.4 Secuenciador microprogramado para Símplez 16.5 Microsímplez-i3 Tema 17: Introducción a los sistemas operativos (aproximadamente 2.5 horas de clases teóricas) 17.1 Introducción 17.2 Proceso 17.3 Interfaz de usuario 17.4 Memoria virtual y direccionamiento paginado 17.5 Archivos y directorios 17.6 Llamadas al sistema 17.7 Software de entrada/salida |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Estructuras Aeronáuticas (1970033) | 3 | SEMESTRAL | De acuerdo a la memoria de verificación del título, los bloques temáticos están dados por los descriptores siguientes. 1. Conocimiento aplicado de la teoría de estructuras para el análisis de estructuras aeronáuticas. 2. Método de los Elementos Finitos. 3. Estudio de inestabilidades. 4. Comportamiento estructural de elementos y sistemas de vehículos aeroespaciales. Estos descriptores se desarrollarán en un temario más detallado en el Proyecto de cada grupo de la asignatura. | 1. Introducción a las estructuras aeronáuticas (3:30 horas - 3 clases teórico-prácticas y 1:30 horas - 1 clase de seminario) 1.1. Introducción a las estructuras aeronáuticas. 1.2. Introducción al diseño de estructuras aeronáuticas. 1.3. Introducción a las normas de diseño estructural. 1.4. Introducción a la determinación de cargas. 2. Análisis de estructuras monocasco de pared delgada (14:00 horas - 12 clases teórico-prácticas) 2.1. Revisión de la teoría elemental. Hipótesis, notación y simplificaciones. 2.2. Flexión en estructuras monocasco abiertas y cerradas. 2.3. Cortadura en estructuras monocasco abiertas y cerradas. Centro de cortadura. Cálculo del alabeo de la sección. 2.4. Torsión en estructuras monocasco cerradas y abiertas. Cálculo del alabeo de la sección. 2.5. Extensión a estructuras monocasco multicelulares. 2.6. Cálculo de rigidez global, desplazamientos y giros. 3. Análisis de estructuras semimonocasco de pared delgada. Ampliación a secciones complejas y tridimensionales (11:50 horas - 10 clases teórico-prácticas, 1:30 horas - 1 clase de seminario y 2:00 horas - 1 práctica de laboratorio) 3.1. Idealización estructural. 3.2. Efecto de los cordones en el análisis de estructuras semimonocasco abiertas y cerradas. Flexión, cortadura y torsión. 3.3. Efecto del estrechamiento, la flecha y el diedro en las secciones. 3.4. Restricciones axiales en estructuras semimonocasco. Retraso en la cortadura. 3.5. Cálculo de rigidez global, desplazamientos y giros. 4. Análisis de estructuras de pared delgada mediante la teoría de láminas y membranas (8:20 horas - 7 clases teórico-prácticas) 4.1. Repaso de la teoría de placas. Hipótesis, conceptos y ecuaciones principales. 4.2. Teoría de láminas. 4.3. Teoría de membranas. Condiciones del estado de membrana. 5. Análisis de estructuras aeronáuticas mediante el método de los elementos finitos (10:40 horas - 9 clases teórico-prácticas y 2:00 horas - 1 práctica informática) 5.1. Repaso de las ideas básicas del método de los elementos finitos para sólidos y vigas. 5.2. Fundamentos del método de los elementos finitos para placas y láminas. 5.3. Análisis de estructuras semimonocasco mediante el método de los elementos finitos, combinando elementos tipo lámina y viga. 5.4. Análisis dinámico de estructuras semimonocasco mediante el método de los elementos finitos. 6. Análisis de inestabilidad de la estructura y aplicación a estructuras semimonocasco idealizadas (2:20 horas - 2 clases teórico-prácticas) 6.1. Revisión de la teoría de Euler y de la viga-columna. 6.2. Inestabilidad de larguerillos. 6.3. Inestabilidad de paneles. 6.4. Problema del panel rigidizado. 7. Introducción al diseño de estructuras aeronáuticas con materiales compuestos (1:10 horas - 1 clase teórico-práctica) 8. Fatiga y tolerancia al daño en estructuras aeronáuticas (1:10 horas - 1 clase teórico-práctica) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología de Máquinas (2560060) | 4 | SEMESTRAL | Vibraciones de sistemas mecánicos. Aislamiento de vibraciones. Efectos de los esfuerzos variables: fatiga. Cálculo y diseño de elementos de máquinas | 1. Introducción a los sistemas de un grado de libertad: primera y segunda semana del 1er cuatrimestre. 2. Métodos para plantear la ecuación del movimiento: segunda a cuarta semana del 1er cuatrimestre. 3. Vibraciones libres de sistemas de un grado de libertad: quinta a séptima semana del 1er cuatrimestre. 4. Vibraciones forzadas con excitación armónica: séptima a decimoprimera semana del 1er cuatrimestre. 5. Efectos de los esfuerzos variables: fatiga: decimosegunda a decimoquinta semana del 1er cuatrimestre. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Ingeniería de Residuos (51810012) | 1 | SEMESTRAL | Residuos domésticos: recogida y gestión. Caracterización y tratamiento de residuos peligrosos. Tratamientos biológicos. Tratamiento térmico. Vertido de residuos. Residuos radiactivos. Recuperación de suelos. Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo | Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Caminos (51900003) | 1 | SEMESTRAL | Parte I: Características básicas del sistema viario Tema I-1. Las redes viarias Tema I-2. Actividades de la Ingeniería de Carreteras Tema I-3. Las administraciones viarias Parte II: Planeamiento de carreteras. Estudios de tráfico Tema II-1. Variables características del tráfico por carretera Tema II-2. Estudios del tráfico Tema II-3. Capacidad y niveles de servicio en circulación continua Tema ii-4. Capacidad i niveles de servicios en nudos Parte III: Diseño geométrico Tema III-1. Parámetros básicos del trazado Tema III-2. Elementos del trazado en planta Tema III-3. Elementos del trazado en alzado Tema III-4. La sección transversal Parte IV: Explanaciones y drenajes Tema IV-1. Movimiento de tierras Tema IV-2. Excavación en roca con voladuras Tema IV-3. Estabilización de taludes Tema IV-4. Drenaje de la plataforma Parte V: Firmes y pavimentos Tema V-1. Formación de la explanada y cimiento del firme Tema V-2. Constitución de los firmes Tema V-3. Capas granulares Tema V-4. Capas tratadas con aglomerantes hidráulicos Tema V-5. Ligantes bituminosos Tema V-6. Riegos y tratamientos superficiales Tema V-7. Mezclas bituminosas, materiales, características y tipos Tema V-8. Mezclas bituminosas para capas inferiores de firme Tema V-9. Mezclas bituminosas para capas de rodadura Tema V-10. Fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas Parte VI: Inspección, diseño y rehabilitación de firmes Tema VI-1. Características superficiales de los pavimentos Tema VI-2. Dimensionamiento de firmes Tema VI-3. Rehabilitación de firmes | |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Dispositivos y Sistemas AC/DC (51970035) | 2 | SEMESTRAL | Tema 1. Probelmática de las redes de transporte y soluciones convencionales. Tema 2. FACTS para transporte I: conexión paralelo. Tema 3. FACTS para transporte II: conexión serie e híbrida. Tema 4. Probelmática de las redes de distribución y soluciones convencionales. Tema 5. FACTS para distribución I: Convertidor en fuente de tensión. Tema 6. FACTS para distribución II: Aplicaciones. Tema 7. Otros dispositivos FACTS utilizados en distribución. | Tema 1. Problemática de las redes de transporte y soluciones convencionales. Tema 2. FACTS para transporte I: conexión paralelo. Tema 3. FACTS para transporte II: conexión serie e híbrida. Tema 4. Problemática de las redes de distribución y soluciones convencionales. Tema 5. FACTS para distribución I: Convertidor en fuente de tensión. Tema 6. FACTS para distribución II: Aplicaciones. Tema 7. Otros dispositivos FACTS utilizados en distribución. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Expresión Gráfica (2210008) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1.- Normalización. 2.- Sistemas de representación aplicados. 3.- CAD. TEMARIO DESARROLLADO Bloque I Tema 1: La normalización de Dibujos Técnicos. Tema 2: Vistas, Cortes y Secciones. Tema 3: Acotación. Tema 4: Acotación con tolerancias. Tema 5: Tolerancias geométricas y estados superficiales. Tema 6: Uniones fijas y desmontables. Tema 7: Elementos normalizados de máquinas Tema 8: Interpretación de conjuntos mecánicos. Bloque II Tema 9: Teoría de la Representación. Tema 10: Sistemas de representación. El Método Directo. Tema 11: Sistema diédrico. Distancias, Ángulos y Secciones. Tema 12: Curvas y Superficies de aplicación constructiva. Bloque III Tema 13: Dibujo Asistido por Ordenador. | Fernández Val W (2009) Geometría métrica. Plano y espacio, séptima edición edn.: Kapelusz. Ivorra Castillo C (2010) Geometría. Félez J, Martinez ML (2002) Dibujo Industrial: Síntesis. Normas UNE de dibujo técnico. AENOR. Prado-Velasco M, García-Ruesgas L, Ortíz-Marín R, Vázquez-López E (2023) Modelado paramétrico computacional de sistemas 3D mediante Geometría Descriptiva (CeDG): sistema diédrico, Aula Magna, McGraw Hill. Izquierdo Asensi Fernando (1996) Geometría Descriptiva Superior y Aplicada, cuarta edición: Ed. Paraninfo. Izquierdo Asensi, Fernando (2004), Geometría descriptiva. II, Líneas y superficies, Madrid. Izquierdo Asensi, Fernando (2009) Ejercicios de geometría descriptiva. T.I, Sistema diédrico, Madrid, Tébar Giménez Peris V (2007) Diédrico Directo, Tomo I. Teoría y 190 ejercicios de aplicación, Los Barrios, Cadiz: Tip. Mazuelos s.l. Giménez Peris, V. (2014). Diédrico Directo, Tomo II: Superficies, Intersecciones, CAD, Sombras. Los Barrios, Cadiz, Tip. Mazuelos s.l. González Monsalve M, Palencia Cortes J (2006) Geometría Descriptiva. Bermejo Herrero Miguel (1996) Geometría descriptiva aplicada. Tebar Flores. Taibo Fernández, Ángel (2010), Geometría descriptiva y sus aplicaciones, Tebar Flores, Madrid Taibo Fernaández, A¿ngel (2009). Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II, curvas y superficies FreeCad: https://www.freecadweb.org/wiki/Getting_started Hohenwarter, J., & Hohenwarter, M. (2019). Geogebra Classic Manual. https://wiki.geogebra.org/en/Manual |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Estructuras Metálicas (DECI) (52210015) | 1 | SEMESTRAL | Materiales, durabilidad. Estados límite últimos en estructuras de acero. Estados límite de servicio en estructuras de acero. Modelización de estructuras de acero, consideración de imperfecciones. Proyecto de diseño y cálculo de estructuras de acero. Proyecto de estructuras de acero frente al incendio. Uniones y elementos estructurales. | Bloque 1. Materiales y bases de diseño en estructuras de acero - 4,5 h 1.1. Fundamentos del diseño y cálculo en estructuras de acero. 1.2. Introducción al cálculo plástico en estructuras de acero. Bloque 2. Estados límite en estructuras de acero: ELU y ELS - 17,5 h 2.1. Resistencia de secciones: tracción, compresión, flexión y cortante. 2.2. Inestabilidad por pandeo por compresión. 2.3. Inestabilidad por pandeo lateral-torsional. 2.4. Inestabilidad por pandeo local o abolladura. 2.5. Resistencia de secciones e inestabilidad: torsión. 2.6. Estados límite de servicio en estructuras de acero. Bloque 3. Uniones estructurales: diseño y comprobación - 7,0 h 3.1. Uniones atornilladas. 3.2. Uniones soldadas. Bloque 4. Diseño frente al fuego - 2,5 h 4.1. Comportamiento de estructuras de acero frente a incendio. Pruebas de evaluación en aula - 2,5 h Prácticas de laboratorio: 3,0 h Práctica 1. Pandeo por compresión. Práctica 2. Pandeo lateral-torsional. Práctica 3. Pandeo local o abolladura. Prácticas de informática: 3,0 h Práctica 1. Modelización de estructuras de acero y consideración de imperfecciones. Práctica 2. Verificación normativa y proyecto aplicado de estructuras de acero mediante herramientas informáticas. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Automatización Industrial (2280016) | 2 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Introducción a la automatización. Sistemas de producción. Automatismos lógicos. Aplicaciones prácticas de la automatización. BLOQUES TEMÁTICOS: Tema 1: Introducción a la automatización Tema 2: Automatismos industriales Tema 3: Lenguajes de especificación Tema 4: Autómatas Programables Tema 5: Comunicaciones industriales Tema 6: Sistemas de Supervisión y control Tema 7: Automatización de Sistemas de Producción | Tema 1: Introducción a la Automatización Tema 2: Elementos de los Automatismos Industriales Tema 3: Automatismos Combinacionales y Secuenciales Tema 4: Autómatas Programables Tema 5: Introducción a la Programación de Autómatas Tema 6: Redes de Petri y GRAFCET Tema 7: Guía GEMMA Las clases teóricas y de problemas se desarrollarán de forma presencial. Se realizarán dos tipos de prácticas: Tipo A: Prácticas con Codesys Tipo B: Prácticas con Unity Pro en laboratorio. Las prácticas tipo A se desarrollarán presencialmente o telemáticamente. Las prácticas Tipo B necesariamente serán presenciales. Las tutorías se realizarán principalmente de forma presencial, aunque también se podrán realizar por estos otros medios: - Correo electrónico - Sesiones es pecíficas en Collaborate - Foros de debate |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Robótica y Automatización (2280071) | 4 | SEMESTRAL | Arquitectura de control de robots. Métodos de control para robots. Programación avanzada. Sistemas Informáticos en Tiempo Real. Sistemas de comunicaciones industriales. Sistemas de supervisión. Modelado y automatización de sistemas de producción. Fabricación asistida por computador. Proyectos de automatización. Sistemas electrónicos para la automatización y el control. Sistemas embebidos. | CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS 1-Células de fabricación flexible.(5 clases) caso práctico: equipos basados en movimiento con Motor paso a paso. Diseño de una librería para un motor paso a paso 2-Simulación e sistemas de producción (5 clases) -modelado de la instalación, mímicos -depuración caso práctico: Diseño de un simulador automatización de motor paso a paso 3- Diseño de sistema de control para células de fabricación (12 clases) -conexionado de la periferia casos prácticos: Tarjetas de entrada/salida de alta frecuencia Diseño de librería para motor paso a paso alta frecuencia Posicionamiento con seguidor de encoder 4- Programación e integración de equipos de control en Células de Fabricación Flexible (6 clases) control de ejes: posicionadores coordinación entre equipos: Posicionamiento con tren de pulsos desde PLC. PTI PTO casos prácticos: Servomotor industrial, configuración de parámetros Variador de velocidad, sistema de posicionamiento con variador. Diseño de la librería para sistema de posicionamiento con variador de velocidad Concepto "Motion Control" objetos tecnológicos PLAN DE CONTINGENCIA: en este plan se contempla la circunstancia de que quede limitada o suspendida la docencia presencial. En cualquiera de los dos casos, la parte de contenidos teóricos se impartiría por videoconferencia no quedando afectados o modificados estos contenidos. La parte de contenidos prácticos es la que será adaptada de la siguiente forma: Escenario A: si queda limitada la docencia presencial, en ese caso, y en función de la limitación, se impartirán presencialmente los contenidos prácticos que sean más difíciles de reproducir mediante simuladores o emuladores. El resto de contenidos prácticos se realizarán de forma remota por el alumno, modificándolos convenientemente para que sea factible su realización en modalidad online o haciendo uso de simuladores/emuladores. Escenario B : si queda suspendida la docencia presencial, en ese caso los contendidos prácticos que sean difíciles de reproducir en modo online o de forma no presencial, serán sustituidas por trabajos que pueda realizar el alumno en su vivienda. Estos trabajos deben estar directamente orientados a cubrir los objetivos didácticos de la asignatura. "En los escenarios 'A' (limitación presencial) o 'B' (no presencial), cuando proceda, el personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla." |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Métodos Matemáticos (2250018) | 2 | SEMESTRAL | Lección 1. Introducción al análisis numérico. Errores. Condicionamiento y estabilidad. Lección 2. Sistemas de ecuaciones lineales y autovalores. Sistemas compatibles determinados. Matrices dispersas. Sistemas sobredeterminados. Método de la potencia para el cálculo de autovalores. Lección 3. Interpolación polinómica y trigonométrica El polinomio de interpolación. Interpolación polinómica a trozos. La interpolación trigonométrica y la transformada rápida de Fourier. Aplicación a las series y a la transformada integral de Fourier. Lección 4. Cuadratura y derivación numérica. Reglas de cuadratura elementales. Cuadratura gaussiana. Formulas de derivación. Lección 5. Ecuaciones no lineales y optimización. Ceros de funciones en una variable. Optimización en una variable. Optimización sin restricciones en varias variables. Lección 6. Ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales Problemas de valores iniciales. Problemas de contorno lineales y no lineales. Ecuaciones en derivadas parciales. | Lección 1. Introducción al análisis numérico Lección 2. Sistemas de ecuaciones lineales Lección 3. Interpolación polinómica Lección 4. Cuadratura y derivación numérica Lección 5. Ecuaciones no lineales y optimización Lección 6. Ecuaciones diferenciales ordinarias |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Diseño Asistido por Ordenador (2080043) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMATICO I : GENERACION DE SOLIDOS. BLOQUE TEMATICO II : PRODUCCION DE PLANOS. BLOQUE TEMATICO III : MODELADO DE PIEZAS DE CHAPA. BLOQUE TEMATICO IV :DISEÑO DE CONJUNTOS. BLOQUE TEMATICO IV : GENERACION DE LINEAS Y SUPERFICIES. | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Termodinámica (1970015) | 2 | SEMESTRAL | Principios de la Termodinámica y ecuaciones de estado en sistemas simples y compuestos. Termodinámica de las mezclas gaseosas y de sus aplicaciones en ciclos de propulsión aeroespacial. Transmisión de calor. | S01 Conceptos Iniciales (2h) - Concepto de Termodinámica - Termodinámica Macroscópica y Estadística - Sistema termodinámico, límite, entorno y ambiente - Estado termodinámico, variables termodinámicas, variables de estado - Clasificación de las variables termodinámicas - Equilibrio termodinámico. Estabilidad y fluctuaciones - Proposiciones iniciales de la Termodinámica macroscópica - Cambio de estado, proceso, camino, ciclo - Velocidad de un proceso, tiempos de relajación, procesos cuasiestáticos - Balance de materia - Sistema de unidades, simbología y criterios de signos. S02 Principio Cero; Ecuaciones térmicas de estado (2h) - Límites adiabáticos y diatérmicos - Equilibrio térmico - Principio Cero - Concepto de temperatura - Nociones básicas de termometría - Concepto de ecuaciones térmicas de estado - Fenomenología y terminología; medidas experimentales; tablas de propiedades termodinámicas - Coeficientes térmicos; relaciones matemáticas - Ecuaciones térmicas de estado del virial - Ecuaciones térmicas de estado de sistemas simples con coeficientes canónicos constantes S03 Primer Principio; Ecuaciones energéticas de estado (4h) - Concepto de energía, propiedades, clasificación. - Intercambios de energía, calor, trabajo. - Primer Principio de la Termodinámica, energía termodinámica. - Ecuaciones energéticas de estado. - Capacidades Térmicas - Experimento de Joule - Primer Principio en sistemas abiertos, entalpía. S04 Segundo Principio (3h) - Fenomenologi¿a de las transformaciones mutuas entre calor y trabajo. - Enunciado general del Segundo Principio. - Reversibilidad e irreversibilidad. - Ciclo de Carnot. - Enunciados tradicionales del Segundo Principio y enunciado ambiental. S05 Entropía; Ecuaciones entrópicas de estado (4h) - Principio de inaccesibilidad adiabáticas de Caratheodory - El calor como forma holónoma de Pfaff - Concepto y propiedades de entropía - Ecuación entrópica de estado. Relación con la ecuación térmica y energética - Entropía y procesos reversibles - Variación de entropía de reservorios - Entropía y procesos irreversibles - Desigualdad de Clausius - Variaciones de entropía en procesos irreversibles - Principio del aumento de entropía en sistemas aislados - Segundo Principio en sistemas abiertos - Deducción del Segundo Principio a partir de la Entropía S06 Potenciales termodinámicos (1h) - Ecuación Fundamental de la Termodinámica en sistemas aislados - Transformaciones de Legendre - Energía Termodinámica - Entalpía - Función de Helmholtz - Función de Gibbs - Relaciones entre potenciales termodinámicos y trabajo - Relaciones entre coeficientes - Velocidad del sonido - Ecuaciones de Gibbs-Helmholtz - Trabajo en un flujo estacionario reversible S07 Exergía; Ecuaciones exergéticas de estado (2.5h) - Concepto de Exergía - Exergía de un sistema en un estado - Exergía de un flujo de materia - Ecuación combinada de Primer y Segundo Principio - Balance de exergía de un volumen de control. Exergía destruida - Balance de exergía en sistemas cerrados - Balance de exergía en sistemas abiertos estacionarios S08 Nociones sobre ciclos termodinámicos (4.5h) - Introducción a los ciclos termodinámicos de potencia y refrigeración - Clasificación de los ciclos - Ciclos de potencia alternativos - Justificación termodinámica y tecnológica de los ciclos de gas alternativos - Análisis termodinámico de los ciclos alternativos: - Ciclo de Otto - Ciclo de Diesel - Ciclo dual o de Sabathé - Ciclo de Stirling - Ciclo de Ericsson - Ciclos de potencia de flujo - Justificación termodinámica y tecnológica de los ciclos de flujo - Análisis termodinámico de los ciclos de flujo: - Ciclos de gas: ciclo Brayton. - Ciclos de vapor: ciclo Rankine. - Ciclos combinados S09 Magnitudes Molares Parciales (1.5h) - Convenios Previos de Notación - Concepto de Magnitud Molar Parcial - Regla de Aditividad - Ecuación de Gibbs-Duhem - Método de la Tangente - Método de las Ordenadas - Magnitudes molares de mezcla - Magnitudes de una mezcla de mezcla - Magnitudes de dilución S10 Potencial químico; equilibrio y estabilidad en sistemas compuestos (1.5h) - Regla de la Aditividad y Ec. de Gibbs ¿ Duhem para el potencial químico - Potencial químico en función de los potenciales termodinámicos - Dependencia del potencial químico con la presión y la temperatura - Ec. De Gibbs-Helmholtz - Actividad absoluta - Equilibrio en sistemas compuestos - Estabilidad en sistemas compuestos: térmica, hidrostática y difusiva. - Sistemas Heterogéneos - Regla de las Fases S11 Dependencia de las funciones termodinámicas con la composición (1h) - Variación de las funciones termodinámicas en una mezcla de mezclas - Potenciómetro químico osmótico - Potenciómetro químico para una mezcla de gases ideales - Potenciómetro químico para una mezcla de gases reales - Potenciómetro químico para una mezcla de líquidos o sólidos - Utilidad de la ecuación de Gibbs-Duhem - Ecuaciones de los principios de la termodinámica en sistemas de composición variable - Exergías molares parciales según la composición S12 Ecuaciones termodinámicas de las mezclas: Mezclas de gases y mezclas de fases condensadas (4.5h) - Mezcla de gases: - Coeficiente de fugacidad - Relación entre coeficientes: Ecuación de Gibbs-Duhem a temperatura y presión constantes - Magnitudes molares parciales a partir del potencial químico - Mezcla de fases condensadas: - Coeficiente de actividad - Relación entre coeficientes: Ecuación de Gibbs-Duhem a temperatura y presión constantes - Magnitudes molares parciales a partir del potencial químico S13 Reacciones Químicas (1h) - Grado de avance de una reacción - Constante de equilibrio estándar - Teorema del calor de Nerst - Tablas termoquímicas estándar S14 Combustión (2.5h) - Combustión en aire atmosférico - Reacción química - Cálculo de la variación de la función de Gibbs en la reacción de combustión en un cierto ambiente - Principios de la Termodinámica en procesos de combustión a temperatura y presión ambiente constantes S15 Conducción (5h) - Conceptos generales sobre transferencia de Calor o Introducción. o Generalidades de mecanismos de transferencia de calor. o Termodinámica y Transferencia de Calor. o Campos de aplicación. o Mecanismos básicos de transferencia de calor: Conducción, convección y radiación. o Balances superficiales y volumétricos. - Mecanismos de transferencia de calor o Mecanismo de convección: Definición. Ley de Fourier. o Mecanismo de convección: Definición. Ley de enfriamiento de Newton. o Mecanismo de radiación: Definición. Ley de Stefan-Boltzmann. o Mecanismos combinados. Identificación de mecanismos. Mecanismos controlantes - Fundamentos de la Transferencia de calor por conducción. o Definición del mecanismo. o Campo térmico: Ley de Fourier. o Carácter vectorial de la densidad de flujo de calor. o Conductividad térmica. o Variación de la conductividad con la temperatura. o Ecuación de la energía. - Conducción unidimensional en régimen permanente o Ecuación general de difusión del calor. o Casos particulares de la ecuación general de transferencia. o Condiciones de contorno y unicidad. o Ecuación general de transferencia en régimen permanente. Condiciones de aplicabilidad o Sistemas elementales sin generación: placa plana, cilindro infinito, esfera. o Resistencia y conductancia térmica o Sistemas compuestos sin generación. Analogía eléctrica. o Coeficiente global de transferencia de calor. S16 Convección (3h) - Fundamentos de la transferencia de calor por convección o Introducción. Conceptos fundamentales. o Ecuaciones básicas: Continuidad, de movimiento y energía. o Ecuaciones básicas: Continuidad, cantidad de movimiento y energía. o Ecuación particular del mecanismo: Ley de enfriamiento de Newton. o Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección: Métodos analíticos, numéricos, experimentales y analógicos. o Adimensionalización de las ecuaciones básicas. o Números adimensionales. o Significado físico de los números adimensionales. - Convección forzada en flujo externo o Números adimensionales y magnitudes de referencia. o Coeficientes de películas locales y medios. o Correlaciones para placa plana en régimen laminar y turbulento o Correlaciones para cilindros y esferas en régimen laminar y turbulento. o Correlaciones para bancos de tubo - Convección forzada en flujo interno o Números adimensionales y magnitudes de referencia o Región de entrada y región de flujo desarrollado. o Correlaciones para conductos circulares en régimen laminar y turbulento. o Correlaciones para conductos de sección no circular. o Correlaciones para conductos anulares - Convección natural o Números adimensionales y magnitudes de referencia. o Correlaciones para placa plana y cilindros verticales. o Correlaciones para placas planas horizontales y verticales. o Correlaciones para cilindros horizontales y esferas. o Correlaciones para flujo interno. S17 Radiación (3h) - Radiación. o Definiciones y leyes. o Naturaleza de la radiación. o El espectro electromagnético y la radiación térmica. o Carácter espectral y direccional de la radiación. o Intercambios superficiales y volumétricos. o Objetivos del estudio de la radiación. - Definiciones, leyes y propiedades radiantes superficiales o Intensidad de radiación. o Etapas para el cálculo de flujos radiantes en una superficie. o Emitancia, irradiación y radiosidad. o El cuerpo Negro. o Leyes de Planck y de Wien. o Ley de Stefan-Boltzmann. Fracción de la emitancia comprendida en una banda. o Comportamiento de los cuerpos reales frente a la radiación. o Emisividad: carácter espectral y direccional. o Absortividad, reflectividad y transmisividad. o Cuerpo Gris. o Ley de Kirchoff S18 Mecanismos Combinados (4h) - Metodología general de resolución de problemas o Procedimientos iterativos. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Medición y Control de la Contaminación Ambiental (2080035) | 3 | SEMESTRAL | - Contaminantes ambientales, tipos y efectos. - Toma de muestras y análisis de contaminantes. - Equipos automáticos para el análisis de contaminantes. - Caracterización de residuos. - Legislación ambiental. | I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA. Tema 1. Toma de muestra de inmisiones atmosféricas: Introducción, clasificación de los métodos de muestreo, equipos de muestreo pasivo, equipos de muestreo activo, programa de muestreo, redes de vigilancia (3 horas). Tema 2. Análisis de contaminantes atmosféricos (métodos discontinuos y pasivos): Introducción, partículas atmosféricas, gases, legislación (2 horas). Tema 3. Toma de muestra y análisis de contaminantes en emisiones: Introducción, puntos de toma de muestra, trenes de muestreo y métodos de análisis, sistemas automáticos de medida, humedad y peso molecular de los gases, velocidad de los gases, variación isocinética, niveles de emisión. Legislación (4 horas). Tema 4. Analizadores automáticos y sensores remotos de contaminantes atmosféricos: Introducción, analizadores de gases, analizadores de partículas, estaciones automáticas, sensores remotos (2 horas). Tema 5. El agujero de la capa de ozono y alteraciones climáticas: Introducción, agujero en la capa de ozono, reducción de la visibilidad, alteraciones climáticas (2 horas). Tema 6. Contaminación acústica: Introducción, propiedades físicas del sonido, efectos del ruido, índice para la valoración del ruido, equipos de medida, procedimiento de medida, legislación, casos prácticos (5 horas). II. CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Tema 7. Toma y preservación de muestras de aguas: Introducción, técnicas de muestreo, conservación de muestras, elaboración de un programa de muestreo, calidad en la toma de muestra (3 horas). Tema 8. Análisis de contaminantes acuáticos (métodos discontinuos): Introducción, parámetros físicos y generales, determinación de metales, determinación de sustancias inorgánicas, determinación de compuestos orgánicos (2 horas). Tema 9. Análisis automático de contaminantes hídricos: Introducción, clasificación de los analizadores, equipos de flujo segmentado, equipos de flujo no segmentado, red SAICA (2 horas). Tema 10. Análisis microbiológico de las aguas de consumo humano: Introducción, microorganismos patógenos, indicadores patógenos, métodos de análisis, estándares de calidad, legislación, estudio de casos (4 horas). III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 11. Caracterización de residuos: Introducción, sistemática de caracterización, toma de muestra, ensayos de peligrosidad (6 horas). |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Mecánica de Fluidos Avanzada (52210126) | 1 | SEMESTRAL | I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes. II. Dinámica de fluidos computacional (CFD) III. Aplicación de la CFD al flujos ingenieriles REFERENCIAS A.BARRERO y M. PEREZ-SABORID, Introducción a la Mecánica de Fluidos y sus Aplicaciones, Ed. McGraw-Hill, 2005. F. M. WHITE, Mecánica de Fluidos, Ed. McGraw-Hill, 2004. G. K. BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Ed. Cambridge University Press, 1967 LANDAU and LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, Ed. McGraw-Hill. (Hay version en castellano 'Teoría de la Capa Límite' en Biblioteca ETSI) | Bloque I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes Bloque II. Algunos flujos de interés ingenieril Ecuaciones del flujo en capas límites y en conductos. Bloque III. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Introducción a los programas CFD Resolución numérica mediante ANSYS FLUENT de diversos flujos ingenieriles. Resolución numérica mediante el código JAM de diversos flujos ingenieriles. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Edificios de Alta Eficiencia Energética (51650007) | 1 | SEMESTRAL | Reducción demanda energética de calefacción y refrigeración Aumento eficiencia energética en las instalaciones Bases teorícas para desarrollo de proyecto de edificios de alta eficiencia energética (Calificación energética. Normativa) Técnicas naturales de refrigeración Gestión de la demanda(DSM). | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Diseño a Fatiga en Ingeniería Civil (51900009) | 1 | SEMESTRAL | 1. Física del fallo por fatiga. 2. Estudio de la fatiga basado en las tensiones. 3. Estudio de la fatiga basado en las deformaciones. 4. Estudio de la fatiga basado en el crecimiento de grieta (mecánica de la fractura). | Tema 1. El fallo por fatiga en las estructuras y las máquinas. Definición de fallo y tipos de fallos. Modos de fallo habituales en estructuras y máquinas. Ejemplos de fallos por fatiga en máquinas reales. Tema 2. Aspectos generales de la fatiga. Definiciones, zonas en una grieta, mecanismo físico de la fatiga (origen, propagación, rotura final). Métodos de predicción para vida a fatiga. Tema 3. Estudio de fatiga basado en las tensiones. Introducción. Ensayos de fatiga con control en tensión. La curva S-N. Límite de fatiga. Factores que influyen en el límite de fatiga: tamaño, tipo de carga, acabado superficial. Efecto de la tensión media en la curva S-N. Concentración de tensiones o entallas: parámetros Kt y Kf. Cargas de amplitud variable: daño acumulado. Fatiga multiaxial. Ejemplos. Tema 4. Estudio de fatiga basado en las deformaciones. Ensayos de fatiga con control en deformación. Comportamiento monotónico. Comportamiento cíclico. La curva epsilon-N. Aproximaciones a la curva epsilon-N. Modificaciones a la curva por la tensión media. El método de las deformaciones locales. Regla de Neuber. Ejemplos. Tema 5. Crecimiento de grietas largas por fatiga mediante la mecánica de la fractura. Introducción a la mecánica de la fractura elástica lineal. Modos de apertura de grieta. Tensiones y deformaciones alrededor del vértice de grieta. Factor de intensidad de tensiones. Factores de intensidad de tensiones para diversas geometrías y cargas. Zona plástica delante de la grieta. Introducción al crecimiento de grietas largas por fatiga. Curva da-dN. Umbral de crecimiento. Tenacidad a Fractura KIc. Crecimiento de grieta por fatiga. Crecimiento de grieta por fatiga en una entalla. Crecimiento de grietas pequeñas. Ejemplos. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Matemáticas III (2280010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Funciones de varias variables. Diferenciabilidad. 2. Optimización de campos escalares. 3. Geometría diferencial. 4. Integrales múltiples. 5. Integrales de línea. 6. Integrales de superficie. 7. Ecuaciones en derivadas parciales. 1. Funciones de varias variables. Diferenciabilidad. Campos escalares y vectoriales. Límites y continuidad. Derivadas parciales y derivadas direccionales. Diferenciabilidad de campos escalares y vectoriales: vector gradiente y matriz jacobiana. Derivadas de orden superior. Derivación implícita y teorema de la función implícita. 2. Optimización de campos escalares. Formas cuadráticas y matrices simétricas reales. Extremos relativos de campos escalares. Extremos absolutos de campos escalares. Multiplicadores de Lagrange. 3. Geometría diferencial. Curvas regulares. Triedro de Frenet. Superficies parametrizadas. Primera y segunda forma fundamental. Curvaturas. 4. Integrales múltiples. Integrales dobles. Cambio de variables: coordenadas polares. Integrales triples. Cambio de variables: coordenadas cilíndricas y esféricas. 5. Integrales de línea. Integral de línea. Campos conservativos. Potencial. Rotacional. Ecuaciones diferenciales exactas. Cálculo vectorial en el plano: Teorema de Green. 6. Integrales de superficie. Integrales de superficie. Divergencia. Cálculo vectorial en el espacio: Teorema de Stokes y Teorema de Gauss. 7. Ecuaciones en derivadas parciales. Introducción. Ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. Ecuaciones de Laplace, de ondas y del calor. | -Lección 1. Representación de curvas. ( 3 horas) Sistema de coordenadas polares. Representación de curvas en polares. Curvas parametrizadas. - Lección 2. Derivadas parciales. (9 horas) Campos escalares. Curvas de nivel. Derivadas parciales y direccionales. Campos escalares diferenciables. Plano tangente. Gradiente. Propiedades geométricas del gradiente. - Lección 3. Aplicaciones de la derivación parcial. (9 horas) Campos vectoriales diferenciables. Teorema de la función implícita. Derivación implícita. Cambio de variables. Regla de la cadena. Parciales de segundo orden. Matriz jacobiana. Transformación de expresiones en derivadas parciales. - Lección 4. Optimización en campos escalares. (9 horas) Campos escalares dos veces diferenciables. Matriz hessiana. Formas cuadráticas. Polinomio de Taylor de grado dos. Extremos relativos. Extremos absolutos. Multiplicadores de Lagrange. - Lección 5. Integrales múltiples. (9 horas) Integrales dobles. Cambio de variables: coordenadas polares. Integrales triples: coordenadas cilíndricas y esféricas. - Lección 6. Integrales de línea. (10 horas) Integral de línea de un campo escalar. Integral de línea de un campo vectorial. Campos conservativos. Ecuaciones diferenciales de primer orden exactas. Factor integrante. Teorema de Green. - Lección 7. Integrales de superficie. (11 horas) Superficies parametrizadas. Área de una superficie. Integral de superficie de un campo escalar. Integral de superficie de un campo vectorial. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Mecánica de Materiales Compuestos (51430016) | 1 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: Morfología y fabricación. Comportamiento de una lámina. Teoría general de laminados. Vigas y placas. Uniones. Ensayos de recepción y recalificación. Temario desarrollado: 1. Introducción a los materiales compuestos. 2. Ley de comportamiento de una lámina. 3. Comportamiento mecánico de una lámina. 4. Comportamiento mecánico de un laminado. 5. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. 6. Uniones en materiales compuestos. 7. Ensayos de recepción y recalificación. Prácticas: 1. Fabricación de un laminado. 2. Confección de probetas de ensayo. 3. Ensayos de caracterización. 4. Ensayos de recepción y recalificación. 5. Determinación de la resistencia de un laminado. 6. Modelado con elementos finitos. | 1. Introducción a los materiales compuestos 1.1 Definición de material compuesto 1.2 Clasificación de los materiales compuestos 1.3 Fibras y matrices 1.4 Fabricación de materiales compuestos 1.5 Comportamiento mecánico de materiales reforzados con fibras 1.6 Aplicaciones de los materiales compuestos 2. Ley de comportamiento de una lámina 2.1 Introducción 2.2 Ley de comportamiento para materiales elásticos en 3D 2.3 Valor de las constantes 2.4 Relación tensión-deformación en tensión plana en materiales ortótropos 3. Comportamiento mecánico de una lámina 3.1 Introducción 3.2 Determinación experimental de la rigidez de una lámina 3.3 Determinación experimental de la resistencia de una lámina 3.4 Criterios de resistencia biaxial de una lámina 3.5 Micromecánica 4. Comportamiento Mecánico de un laminado 4.1 Teoría general de laminados 4.2 Casos particulares 4.3 Resistencia de laminados 4.4 Efecto de la temperatura de curado 4.5 Ejemplos 4.6 Modelos de degradación 4.7 Tensiones interlaminares 5. Análisis de elementos estructurales de material compuesto 5.1 Análisis de vigas 5.2 Análisis de placas 6. Uniones en materiales compuestos 6.1 Introducción 6.2 Uniones adhesivas 6.3 Uniones remachadas 6.4 Modelos de análisis 6.5 Mecanismos de fallo 6.6 Ejemplos de cálculo 7. Ensayos de recepción y recalificación 7.1 Introducción 7.2 Definiciones previas. Proceso de recepción 7.3 Tipos de ensayos a realizar sobre materiales compuestos y adhesivos 7.4 Ensayos de caracterización química de prepreg y adhesivos 7.5 Ensayos de caracterización física de prepreg 7.6 Ensayos de caracterización física de laminados 7.7 Ensayos de caracterización mecánica de laminados 7.8 Ensayos de caracterización mecánica de estructuras sándwich 7.9 Ensayos de caracterización de adhesivos Prácticas Práctica 1. Fabricación de laminado Práctica 2. Confección de probetas de ensayo Práctica 3. Ensayos de caracterización Práctica 4. Ensayos de recalificación Práctica 5. Determinación de resistencia Práctica 6. Modelado con elementos finitos |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Servicios Telemáticos Avanzados (1990062) | 4 | SEMESTRAL | Servicio de Dominios de Nombres, Directorios Centralizados, Correo Electrónico y Shell Seguro | I) Temas/Prácticas P00 Administración Básica de Linux (0,125 Punto) DURACIÓN: 1 SESIÓN DE CLASE Objetivos: Estructura básica de Linux Tareas como Administrador bajo Linux Comandos de Red. Encaminamiento Básico Monitorización de la Red P01 Servicios bajo xinetd y autónomos (0,375 Puntos) DURACIÓN: 3 SESIONES DE CLASE Objetivos: Administración general de servicios Superservidor xinetd Servidor autónomo NFS P02 Servidor DHCP y Encaminamiento IP (0,500 Puntos) DURACIÓN: 4 SESIONES DE CLASE Objetivos: Instalación de una segunda Interfaz de Red Creación de un Plan de Direccionamiento Privado Funcionamiento y Utilidad del Protocolo DHCP. Configuración de un Servidor DHCP Encaminamiento IP en Linux P03 Alcanzabilidad de servicios (filtros de paquetes y NAT) (0,625 Puntos) DURACIÓN: 4 SESIONES DE CLASE Objetivos: Configuración y utilización de un Cortafuegos en Linux NAT y Enmascaramiento P04 Servidor Web Apache y módulos (0,625 Puntos) DURACIÓN: 4 SESIONES DE CLASE Objetivos: Administración del servidor Web Apache para Linux Módulos Servidor Web Seguro (módulo SSL y Certificados) P05 Servidor Web Tomcat (0,250 Puntos) DURACIÓN: 2 SESIONES DE CLASE Objetivos: Instalación y del servidor Tomcat. Cooperación con Apache Administración del servidor Web Tomcat II) Trabajo: Instalación, Administración y Uso de un servicio en Linux DURACIÓN: 6 SESIONES DE CLASE Objetivo: El objetivo de este trabajo es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en la asignatura y realicen la administración completa (instalación, configuración y análisis) de un servicio, propuesto por los profesores. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Programación de la Generación y Mercados de Energía Eléctrica (52210137) | 1 | SEMESTRAL | 1. Aspectos económicos y regulatorios del sector eléctrico 2. Programación de la generación a corto y medio plazo 3. Planificación de los recursos de generación 4. Mercados de energía eléctrica | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Teoría de Máquinas y Mecanismos (2560029) | 3 | SEMESTRAL | 1. Análisis de movilidad y topología de mecanismos. 2. Introducción al análisis cinemático y dinámico de mecanismos. 3. Aplicación a mecanismos y máquinas. Síntesis de mecanismos. Elementos de máquinas. | 1. Introducción a la Teoría de Máquinas. (1-2 semanas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones y clasificaciones 1.3 Esquematización y normalización 1.4 Grados de libertad. Leyes de Gruebler 1.5 Equivalencia cinemática 1.6 Inversiones de un mecanismo 1.7 Ángulo de transmisión 1.8 Ley de Grashof 2. Cinemática de Máquinas (3 semanas) 2.1 Introducción 2.2 Análisis de velocidades y aceleraciones mediante el método de las velocidades y aceleraciones relativas 2.3 Método de los Centros Instantáneos de Rotación 3. Dinámica de Máquinas (3-4 semanas) 3.1 Introducción 3.2 Análisis dinámico de fuerzas o problema inverso 3.3 Análisis dinámico de movimiento o problema directo 3.4 Equilibrado de rotores 4. Síntesis de mecanismos (2 semanas) 4.1 Introducción 4.2 Clases de síntesis 4.3 Generación de mecanismos por métodos analíticos 4.4 Movilidad del mecanismo resultante de la síntesis 5. Introducción a los elementos de máquinas (4 semanas) 5.1 Funcionalidad 5.2 Transmisión de potencia 5.3 Generación de movimiento Prácticas de la asignatura: Práctica 1: Ley de Grashof y movilidad de mecanismos Práctica 2: Cinemática de máquinas Práctica 3: Dinámica de máquinas Práctica 4: Equilibrado de máquinas Práctica 5: Síntesis de mecanismos Práctica 6: Trenes de engranajes. Caja de cambios |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Biomecánica (51550002) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1. Introducción Bloque 2. Cinemática y cinética del sistema musculoesquelético. Bloque 3. Modelos de comportamiento de tejidos. | Tema 1: Introducción (Semana 1) 1.1. Biomecánica/Mecanobiología 1.2 Retos actuales de la Biomecánica 1.3 Modelado de problemas en Biomecánica: 1.3.1.1 Modelos in silico 1.3.1.2 Modelos in vitro 1.3.1.3 Modelos in vivo Tema 2: Cinemática en Biomecánica. (Semanas 1-2) 2.1. Sistemas de referencia 2.2. Captura del movimiento 2.3. Procesado de los datos 2.4. Inconsistencia cinemática 2.5. Modelos cinemáticos: cálculo de velocidad y aceleración Tema 3: Análisis estático y cineto-dinámico en Biomecánica. (Semanas 3-4) 3.1. Modelos biomecánicos 3.2. Plataformas de fuerza 3.3. Problema dinámico inverso en Biomecánica Tema 4: Fisiología/comportamiento del tejido muscular. (Semanas 4-7) 4.1 Fisiología y tipos de contracciones 4.2 Características fuerza-longitud 4.3 Características fuerza-velocidad 4.4 Modelo de Hill 4.5 El problema de la indeterminación de fuerzas musculares. 4.6 Electromiografía Tema 5: Modelos de comportamiento viscoelástico de tejidos blandos. (Semanas 7-9) 5.1 Introducción. Tejidos con comportamiento viscoelástico 5.2 Ensayos de creep y relajación de tensiones 5.3 Viscoelasticidad lineal. Integral de Boltzman 5.4 Modelos de comportamiento viscoelástico lineal: Maxwell, Voigt, Standard Linear Solid y series de Prony 5.5 Excitación armónica de materiales viscoelásticos 5.6 Viscoelasticidad cuasi-lineal (QLV) 5.7 Ensayos mecánicos para la determinación de las propiedades viscoelásticas Tema 6: Fisiología/comportamiento mecánico del tejidos óseo. (Semanas 9-11) 6.1 Introducción 6.2 Estructura y composición del tejido óseo 6.2.1 Composición del hueso 6.2.2 Hueso cortical y trabecular 6.2.3 Tipos de células del hueso 6.3 Propiedades mecánicas del tejido óseo 6.4 Poroelasticidad ósea 6.5 Criterios de fractura en hueso Tema 7: Modelado computacional del proceso de remodelación ósea. (Semanas 11-13) 7.1. Introducción 7.2. Procesos evolutivos del tejido óseo 7.3. Modelos adaptativos de remodelación ósea interna 7.3.1 Modelos fenomenológicos. Modelo isótropo de Stanford. 7.3.2 Modelos mecanobiológicos. Modelo isótropo de BMUs 7.4. Modelos de remodelación ósea externa |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Control en Sistemas Energéticos (2210060) | 4 | SEMESTRAL | Introducción a la automatización. Diseño e implementación de automatismos lógicos. Autómatas programables. Control de sistemas de producción de potencia. | El contenido de la asignatura se compone de los siguientes temas, teniendo cada uno de ellos en general, un número de horas similar. Tema 1: Introducción Tema 2: Control de sistemas de energía Tema 3: Automatismos Tema 4: Autómatas programables Tema 5: Programación en lenguaje LD Tema 6: Programación en lenguaje SFC Tema 7: Programación en lenguaje ST Tema 8: Modularización y programación en FB Tema 9: Modos de operación y GEMMA Tema 10: Control de variables continuas Se impartirán las clases teóricas de forma presencial. Las prácticas en su totalidad se realizarán presencialmente. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Medios de Transmisión (1990040) | 3 | SEMESTRAL | Ondas electromagnéticas guiadas. Modos TE, TM, TEM. Líneas de transmisión. Impedancia característica. Análisis circuital en régimen senoidal permanente y transitorio. Carta de Smith. Tecnologías de propagación. | Tema 1: Introducción a los medios de transmisión. Ondas electromagnéticas guiadas. (aprox. 5 horas) 1.1- Introducción a los medios de transmisión. 1.2- Ondas guiadas: planteamiento del problema electromagnético. Tema 2: Modo TEM. Líneas de transmisión. (aprox. 22 horas) 2.1- Análisis electromagnético del modo TEM. 2.2- Ondas de tensión y corriente para el modo TEM. 2.3- Circuitos de parámetros distribuidos. 2.4- Análisis circuital de las líneas de transmisión en régimen permanente senoidal. 2.5- Carta de Smith. 2.6- Análisis circuital de las líneas de transmisión en régimen transitorio. Tema 3: Modos TM y TE. Guías de ondas. (aprox. 12 horas) 3.1- Introducción. 3.2- Modos TM y TE. 3.3- Geometrías particulares (I). 3.4- Propagación y corte. 3.5- Geometrías particulares (II). 3.6- Potencia transmitida. 3.7- Pérdidas de potencia. 3.8- Discontinuidades y reflexión. Tema 4: Otras tecnologías de transmisión por soporte físico. (aprox. 6 horas) 4.1- Guías no homogéneas. 4.2- Introducción a las guías dieléctricas. 4.3- Líneas de transmisión planares. 4.4- Líneas de transmisión multiconductoras. Estos contenidos están orientados a los objetivos de la asignatura: - Capacitar al alumnado para entender los aspectos fundamentales de los medios de transmisión utilizados en la propagación guiada, sus modos de propagación, características principales y limitaciones. - Introducir las tecnologías utilizadas como medios de transmisión para ondas electromagnéticas guiadas y sus características. - Proporcionar herramientas para la comprensión y análisis electromagnético y circuital de los medios de transmisión utilizados para la propagación de ondas electromagnéticas guiadas, y para la comprensión y análisis de sus fenómenos y conceptos asociados, en sus distintas facetas de aplicación a la Ingeniería de Telecomunicación. Estos objetivos se concretan en resultados de aprendizaje, destacando: - Aplicar los conocimientos sobre conceptos, parámetros y fenómenos asociados a la propagación de ondas electromagnéticas guiadas a la resolución de problemas. - Diferenciar las características y aspectos tecnológicos de los medios de transmisión basados en ondas guiadas. - Analizar el modelo electromagnético y circuital de las líneas de transmisión. - Identificar los parámetros básicos de diseño de líneas de transmisión convencionales y guías de ondas. - Analizar circuitos con líneas de transmisión en régimen senoidal permanente y régimen transitorio. - Utilizar la Carta de Smith para calcular la variación de los parámetros fundamentales de la propagación guiada a lo largo de una línea de transmisión. - Seleccionar los medios de transmisión por propagación guiada adecuados para distintos sistemas de comunicaciones. La metodología de las clases teórico-prácticas consistirá en: - Horas presenciales: Clases expositivo-participativas destinadas a presentar los fundamentos teóricos del contenido de la asignatura, fomentando la participación del alumnado. Una parte de estas clases se dedicará a la resolución de problemas y casos prácticos, incluyendo actividades de aprendizaje cooperativo. - Horas no presenciales: Trabajo personal del alumnado encaminado a estudiar, comprender y asimilar los contenidos de la asignatura y a entrenarse en su aplicación práctica mediante la resolución de problemas propuestos en los boletines de ejercicios. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Combustión en Motores Térmicos (51980033) | 2 | SEMESTRAL | Parte 1 Consideraciones básicas de la combustión Parte 2 Fundamentos de la combustión Parte 3 Combustión en MCIA Parte 4 Combustión en TG Parte 5 Combustión en TV Parte 6 Emisiones Parte 7 Métodos numéricos en combustión | La ordenación temporal de los contenidos alternará lecciones de fundamentos de la combustión y lecciones de aplicaciones de combustión dentro de la estructura de temas de la asignatura: Parte 1. Fundamentos de la combustión - Introducción ala combustión - Fundamentos de la combustión. - Cinética de la combustión. - Equilibrio - Autoignición - Apagado de llama - Combustión laminar y turbulento. Fenómenos en la combustión Parte 2. Aplicaciones de la combustión - Combustión en MCIA - Combustión en MCE y MEP - Combustión en TG - Combustión en TV - Emisiones - Métodos numéricos en combustión La estructura podrá modificarse en función de las necesidades de aprendizaje del grupo. En caso de no poder impartirse la docencia total o parcialmente de forma presencial en aula, o no se pudieran realizar las prácticas de acuerdo a la establecido por motivos de pandemia u otros motivos ajenos, se mantendrán los contenidos o bloques temáticos y su distribución temporal. La asignatura se impartirá vía la plataforma de enseñanza blackboard collaborate y se ajustará la parte práctica para la realización online. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Gestión Eficiente de Energía Eléctrica (2560038) | 4 | SEMESTRAL | Auditorías energéticas. Tarifas eléctricas. Eficiencia energética en transformadores. Eficiencia energética motores. Eficiencia energética en variadores de velocidad. Sección económica de instalaciones. Instrumentación para auditorías energéticas | Clases teórico-prácticas: - Tema 1. La gestión energética. (4 horas) - Tema 2. El mercado español de energía eléctrica. (6 horas) - Tema 3. Contratación de energía. (6 horas) - Tema 4. Ahorro energético en transformadores. (4 horas) - Tema 5. Ahorro energético en motores de inducción. (8 horas) - Tema 6. Cálculo económico de instalaciones eléctricas (7 horas) Clases prácticas de informática: - Práctica 1. Auditoría energética a una industria. Análisis de datos energéticos. (2 horas) - Práctica 2. Auditoría energética a una industria. Cálculo de la facturación (2 horas) - Práctica 3. Auditoría energética a una industria. Optimización de la potencia contratada (2 horas) - Práctica 4. Auditoría energética a una industria. Optimización de la potencia reactiva (2 horas) - Práctica 5. Auditoría energética a una industria. Realización del informe final (2 horas) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Electrónicos de Comunicaciones (1990044) | 3 | SEMESTRAL | Equipos y sistemas para la interfaz, captura de datos y almacenamiento, y para los terminales destinados a servicios y sistemas de telecomunicación. | Bloque 1. Diseño digital Tema 1. Estructura de un diseño VHDL. (1h) 1.1 Introducción y ejemplo simple 1.2 La sección ENTITY 1.3 La sección LIBRARY 1.4 La sección ARCHITECTURE 1.5 La sección CONFIGURATION Tema 2. Descripción de funcionalidad. (2h) 2.1 Introducción/Repaso 2.2 Concepto de concurrencia 2.3 Procesos 2.4 Diseño de circuitos combinacionales 2.4.1. Sentencias concurrentes 2.4.2. Descripción mediante procesos Tema 3. Diseño de circuitos síncronos. (2h) 3.1 Descripción en dos procesos 3.2 Definición de nuevos tipos de datos 3.3 Máquinas de estados 3.4 Atributos Tema 4. Simulación en VHDL y ejemplos. (3h) 4.1. Generación de un testbench. 4.2. Ejemplos. Tema 5. Dispositivos Lógicos Programables. (2h) 5.1. Introducción 5.2. Dispositivos lógicos programables de baja capacidad 5.2.1. PLA (Programable Logic Array) 5.2.2. PAL (Programable Array Logic) y GAL (Generic Array Logic) 5.3. Dispositivos lógicos programables de alta capacidad 5.3.1. CPLD 5.3.2. FPGA 5.4. Programación de PLDs 5.4.1. PAL 5.4.2. CPLD y FPGAs Tema 6. Celdas básicas de procesamiento (3h) 6.1. Aritmética en punto fijo 6.2. Bloques fundamentales 6.3. Pipelining 6.4. Filtros FIR 6.5. DDS 6.6. CORDIC 6.7. Remuestreo Bloque 2. Electrónica de comunaciones Tema 1. Introducción OFDM (2h) 1.1. Propagación Multitrayecto 1.2. Canal Multitrayecto 1.3. Modulación Mono-Portadora 1.4. Modulación Multi-Portadora 1.5. OFDM 1.6. ISI 1.7. Intervalo de guarda 1.8. Prefijo cíclico 1.9. ICI 1.10. COFDM 1.11. Bloque FEC 1.12. Entrelazadores Prácticas: - Práctica 1: Matlab para sistemas de comunicaciones. (3h) - Práctica 2: Display de siete segmentos (3h) - Práctica 3: Driver VGA (3h). - Práctica 4: Puerto serie (3h). - Práctica 5: Explicación del trabajo de curso (3h) - Práctica 6: Presentación de anteproyecto por parte de los alumnos (3h) - Práctica 7: Seguimento del trabajo (3h) - Práctica 8: Seguimento del trabajo (3h) - Práctica 9: Seguimento del trabajo (3h) - Práctica 10: Presentación de los trabajos (3h) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Instalaciones y Máquinas Hidráulicas (2210023) | 3 | SEMESTRAL | Instalaciones hidráulicas. Cálculo de sistemas de tuberías y accesorios. Turbomáquinas hidráulicas. Curvas características. Elementos auxiliares. | Distribución orientativa del posible temario. LECCIÓN 1. Máquinas Hidráulicas. Introducción. LECCIÓN 2: Análisis dimensional. LECCIÓN 3: Velocidad específica. Criterios de selección de turbomáquinas. LECCIÓN 4: Teorema de Euler. LECCIÓN 5: Teoría unidimensional. LECCIÓN 6: Diseño del rotor. Generalidades. LECCIÓN 7: Teoría bidimensional de Turbomáquinas. LECCIÓN 8: Movimiento bidimensional en turbomáquinas. LECCIÓN 9: Bombas axiales. LECCIÓN 10: Punto de funcionamiento. Instalaciones. LECCIÓN 11: Cavitación. LECCIÓN 12: Bombas en serie y paralelo. LECCIÓN 13: Arranque de bombas. Regulación. LECCIÓN 14: Turbinas hidráulicas. Generalidades. LECCIÓN 15: Turbinas de acción. Generalidades. LECCIÓN 16: Turbinas de reacción. Generalidades. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Integración de Sistemas y Servicios (52040009) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I: Virtualización Bloque II: Servicios y Arquitectura SOA Bloque III: Administración de Linux y Servicios | Bloque I: Servicios y arquitectura SOA (10h) -Contexto, gestión y ciclo de vida de Servicios -Introducción a SOA -Diseño e implementación de servicios REST Bloque II: Administración de Linux y servicios (7.5h) -Estructura de Linux, tareas de administración, comandos de red, monitorización -Administración de servicios. Ejemplos Bloque III: Virtualización. (22.5h) -Sistemas de virtualización, KVM, Contenedores, Composición |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Fiabilidad Industrial (2270036) | 4 | SEMESTRAL | Fiabilidad. Diseño de experimentos. Diseño de sistemas productivos robustos. | (*) Clases teórico-prácticas: Introducción a la ingeniería de fiabilidad. Fundamentos estadísticos. La fiabilidad como función del tiempo. Análisis de la fiabilidad con tasa de fallo constante. Análisis de la fiabilidad con tasa de fallo no constante. Fiabilidad de Sistemas. Diseño de experimentos (*) Clases prácticas: Introducción a R y RStudio Gráficas y estadística descriptiva con R Librerías de fiabilidad |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Degradación de Materiales y Ensayos no Destructivos (IRM) (52210061) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMÁTICO I. DEGRACACIÓN DE MATERIALES Tema 1. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA CORROSIÓN. Concepto e importancia de la corrosión. Clasificación de la corrosión. Tema 2. CORROSIÓN A ALTA TEMPERATURA. Introducción. Tendencia a la oxidación. Películas de óxido. Mecanismos del crecimiento de las películas de óxido. Cinética de crecimiento del óxido. Óxidos protectores y aleaciones de alta temperatura. Tema 3. BASES TEÓRICAS DE LA CORROSIÓN ACUOSA. Similitud de la corrosión con la pila seca. Definición de ánodos y cátodos. Potenciales electroquímicos. Termodinámica de la corrosión. Pilas de corrosión. Ecuación de Nernst. Serie electroquímica y serie galvánica. Tema 4. VELOCIDAD DE CORROSIÓN. PASIVIDAD Velocidad de corrosión. Polarización. Tipos de polarización. Determinación de la velocidad de corrosión. Pasividad. Tema 5. TIPOS DE CORROSIÓN. Ataque uniforme. Corrosión galvánica. Corrosión en hendiduras. Corrosión por picaduras. Corrosión intergranular. Corrosión con erosión. Cavitación. Corrosión por frotamiento. Agrietamiento por corrosión bajo tensiones. Corrosión fatiga. Daño por hidrógeno. Tema 6. CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. Corrosión atmosférica. Mecanismo de corrosión. Factores influyentes. Tipos de atmósferas. Tema 7. CORROSIÓN DE METALES SUMERGIDOS. Introducción. Corrosión marina. Corrosión en aguas naturales. Corrosión en medios ácidos y básicos. Tema 8. CORROSIÓN DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Introducción. Corrosión de metales enterrados. Características. Procesos de corrosión. Factores. Corrosión por corrientes vagabundas. Tema 9. DEGRADACIÓN DE MATERIALES POLÍMÉRICOS. Tema 10. DEGRADACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS. BLOQUE TEMÁTICO II. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Tema 11. Introducción. Métodos de END. Tema 12. Microscopia por replicación. Tema 13. Ensayos de fugas. Tema 14. Ensayo por líquidos penetrantes. Tema 15. Ensayos magnéticos: Partículas y campos magnéticos. Tema 16. Ensayos por corrientes eléctricas: perturbación, inducción. Tema 17. Inspección por microondas. Tema 18. Inspección por ultrasonidos. Tema 19. Inspección por radiografía. Tema 20. Inspección térmica. PRÁCTICAS DE LABORATORIO PRÁCTICA 1. Corrosión uniforme PRÁCTICA 2. Importancia del medio en los procesos de corrosión PRÁCTICA 3. Pasividad (experimento de Faraday) PRACTICA 4. Serie galvánica en agua de mar simulada PRÁCTICA 5. Determinar si un acero inoxidable está sensibilizado PRÁCTICA 6. Visualización de zonas deformadas en frío PRÁCTICA 7. Electrodeposición de cobre sobre acero inoxidable | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Proyectos (2560055) | 4 | SEMESTRAL | Metodología, organización y gestión de proyectos. | 1. Introducción a los proyectos de ingeniería (1.5 hr.). 2. Documentación que constituye un proyecto técnico (1.5 hr.); 2.1. Planteamiento tradicional. 2.2. Planteamiento basado en la normalización. 3. Estudios previos (4.5 hr.): 3.1. Requisitos de un proyecto. 3.2. Viabilidad técnica. 3.3. Viabilidad legal. 3.4. Viabilidad económica. 4. La ingeniería del proyecto (4.5 hr.): 4.1. La ingeniería básica. 4.2. La ingeniería de desarrollo. 5. Planificación y programación (8.5 hr.): 5.1. Alcance del proyecto. 5.2. Planificación. 5.3. Programación. 5.4. Práctica informática. 6. Mediciones y presupuestos (8 hr.): 6.1. Unidades de obra. 6.2. Cuadros de precios. 6.3. Mediciones. 6.4. Presupuestos. 6.5. Práctica informática. 7. Sistemas de información en ingeniería (1.5 hr.). |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Hidráulica e Hidrología (2250015) | 2 | SEMESTRAL | Hidrostática Hidrodinámica Hidráulica de conducciones a presión Hidráulica de conducciones abiertas Elementos de hidrología superficial y subterránea | Tema 1: Introducción. Aspectos generales. Propiedades de los fluidos. [2 sesiones] Tema 2: Fuerzas en los fluidos. Hidrostática. Hidrostática. Manómetros. Fuerzas en superficies planas y curvas. Principio de Arquímedes. [8 sesiones] Tema 3 Ecuaciones integrales y diferenciales del movimiento. Teorema del transporte de Reynolds. Conservación de masa. Conservación de cantidad de movimiento. Ecuación de energía. [9 sesiones] Tema 4: Análisis dimensional y semejanza física. Introducción. Homogeneidad dimensional. Teorema Pi. Ecuaciones y números adimensionales. [3 sesiones] Tema 5: Movimientos laminares y movimientos turbulentos. Introducción a la turbulencia. Escalas turbulentas. Ecuaciones promediadas. Pérdidas localizadas. [3 sesiones] Tema 6: Introducción al movimiento con superficie libre. Introducción. Ecuaciones del movimiento de líquidos en lámina libre. Flujo uniforme. Fórmula de Chezy. Coeficiente de Manning. [2 sesiones] Tema 7: Prácticas de Laboratorio. Movimiento laminar-turbulento. Flujo uniforme-variado. Velocidad de caída-densidad [1 sesión] Tema 8: Hidrología Superficial Aplicada. Introducción. Ciclo hidrológico. [1 sesión] Tema 9: Cuenca. Características de la cuenca. Características del relieve. Características de la red de drenaje. [2 sesiones] Tema 10: Precipitación. Circulación atmosférica. Registros de lluvias. Unidades de precipitación. Curva IDF. Hietograma de proyecto. [4 sesiones] Tema 11: Pérdidas de precipitación. Procesos de pérdidas de precipitación. Estimación de la Infiltración. Características del usos y tipo de suelo. [5 sesiones] Tema 12: Medidas de caudal. Aforos directos e indirectos. Curvas de caudales clasificados y adimensionales [1 sesión] Tema 13: Transformación lluvia-caudal. Método Racional. Hidrogramas unitarios. [5 sesiones] |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Fundamentos y Simulación de Procesos de Fabricación (51550008) | 1 | SEMESTRAL | - Fundamentos para el Análisis de Procesos de Conformado: Conformado Plástico; Mecanizado; Procesos No Convencionales. - Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA). - Simulación de Procesos de Fabricación. | BLOQUE I: Fundamentos para el análisis de procesos de conformado (16h) I.1 Bases para el análisis de procesos de conformado de chapa I.2 Mecanizado convencional de materiales compuestos I.3 Procesos no convencionales de conformado: Conformado Incremental de Chapa (ISF); Mecanizado por chorro de agua (WJ/AWJ); Otros BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (12h) II.1 Diseño para la fabricación con materiales poliméricos II.2 Diseño para la fabricación por fusión y colada II.3 Diseño para la fabricación por deformación plástica II.4 Diseño para la fabricación sustractiva y aditiva II.5 Diseño para la fabricación por unión o ensamblaje BLOQUE III: Simulación de Procesos de Fabricación (12h) III.1 Simulación numérica de procesos de conformado plástico III.2 Simulación numérica de procesos sustractivos III.3 Simulación numérica de procesos aditivos |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Ampliación de Matemáticas y Métodos Numéricos (2210016) | 2 | SEMESTRAL | Bloque temático 1.- Análisis en Variable Compleja y Transformadas. Bloque temático 2.- Introducción a los Métodos Numéricos. Bloque temático 3.- Ampliación de EDO. Resolución Numérica. Bloque temático 4.- Ampliación de EDP. Resolución Numérica. | Ampliación de Matemáticas (AM): Lección 0. Recordatorio EDOs básicas y sus métodos de resolución. EDOs primer orden separables. EDOs primer y segundo orden lineales Lección 1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sistemas lineales de primer orden. El método de valores propios para sistemas homogéneos con coeficientes constantes. Sistemas lineales de primer orden no homogéneos. Lección 2. Análisis de Fourier. Aplicación a la resolución de EDPs. La ecuación del calor. La serie de Fourier de una función. Convergencia de las series de Fourier. Técnica de separación de variables y la ecuación del calor unidimensional. Métodos Numéricos (MN): Lección 1. Introducción a MATLAB Lección 2: Sistemas de Ecuaciones Lineales Lección 3: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones No Lineales Lección 4: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Tecnologías de Comunicación en Biomedicina (52040032) | 2 | SEMESTRAL | e-Salud Punto de cuidado Sensores biomédicos Redes de sensores corporales Antenas para sensores biomédicos Comunicaciones intracorporales Estándares de comunicación para entornos PAN Comunicaciones en entornos WAN Normativa y legislación de exposición electromagnética Interacción de campos electromagnéticos con tejidos biológicos Aplicaciones terapéuticas de campos electromagnéticos | Block 1. Connected Health (approx. 9 h) Topic 1.1. Global vision of connected health. Topic 1.2. Design of connected health systems. Topic 1.3. Communication standards for connected health. Topic 1.4. IoT systems for connected health. Lab session 1. IoMT Systems (2 h) Block 2. Communications for Wearable and Implanted Systems (approx. 9 h) Topic 2.1. Introduction to biological effects of electromagnetic fields. Topic 2.2. Intrabody communications. Topic 2.3. Communications with implanted systems. Lab session 2 (2 h). Acquisition of electrophysiological signals. Block 3. Antennas for Biomedical Applications (approx. 8 h) Topic 3.1. Electrically small antennas. Topic 3.2. Wearable antennas. Topic 3.3. Antennas for implanted devices. Lab session 4 (2 h). Design and characterization of antennas for biomedical applications. Block 4. Communications in neural systems (approx. 6 h) Topic 4.1. Functional properties of neurons Topic 4.2. Passive membrane modeling Topic 4.2. Active membrane modeling Topic 4.3. Saltatory conduction Lab session 4 (2 h). Neural modeling. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Gestión Energética en la Industria (51650010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Consumo de energía en el sector industrial. 2. Metodología de una auditoría energética. 3. Instalaciones térmicas en la industria. 4. Equipos y procesos industriales. 5. Medidas de ahorro de energía. 6. Normativa | |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Química (2280005) | 1 | SEMESTRAL | DESCRIPTORES: Conceptos básicos de Química. Cinética, Termodinámica y Equilibrio. | BLOQUE I. Conceptos básicos de Química y estados de la materia Tema 1.-Introducción al estudio de la química (3,6 h) Tema 2.-Teoría atómica (3 h) Tema 3.- Estados de la Materia (3,6 h) BLOQUE II. Cambio químico: Estequiometría, Cinética y Termodinámica Tema 4.- Sólidos (3,6 h) Tema 5.-Gases (6,9 h) Tema 6.-Líquidos y disoluciones (10,2 h) Tema 7.-Estequiometría (3,6 h) Tema 8.-Termoquímica (2,8 h) Tema 9.-Entropía y espontaneidad (2,8 h) Tema 10. Cinética química (3,6 h) BLOQUE III. Equilibrios en disoluciones acuosas. Tema 11.-Equilibrio químico (2,7 h) Tema 12.-Electroquímica (3,6 h) Innovación Docente: Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de los alumnos en los distintos apartados, se han realizado cambios de innovación docente en los tres apartados de la asignatura: teórico, resolución de problemas y en las prácticas de laboratorio. La innovación docente aplicada ha sido fruto de los resultados obtenidos en diversos proyectos de innovación en los que han participado los docentes de la asignatura y a reuniones de coordinación docentes. |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Optimización y Control en Sistemas de Energía (51600008) | 1 | SEMESTRAL | Procesos térmicos comunes. Análisis dinámico. Controlabilidad de procesos. Optimización y Control. | 1. Conceptos básicos de control avanzado (4 horas). Control PID. Control por prealimentación. Control en cascada. Implementaciones digitales de controladores PID. 2. Control de sistemas multivariables (4 horas). Matriz de dinámicas de un sistema multivariable. Estabilidad de sistemas multivariable. Emparejamiento de entradas y salidas, método de Bristol. Control por desacoplo. 3. Control predictivo basado en modelos en descripción externa (12 horas). Antecedentes del control predictivo. Elementos básicos de un controlador predictivo. Tipos de modelos. Estrategia de horizonte deslizante. Dynamic Matrix Control (DMC). Generalized Predictive Control (GPC). Formulaciones multivariables. Control predictivo con restricciones. 4. Introducción al control adaptativo (5 horas). Necesidad del control adaptativo. Identificación recursiva por mínimos cuadrados. Control por modelo de referencia. Reguladores autoajustables. Control de mínima varianza. Control por colocación de polos y ceros. 5. Introducción al control inteligente (7 horas). Conceptos básicos de redes de neuronas. Redes de neuronas en identificación y control. Conceptos básicos de lógica borrosa. Identificación y control borroso. 6. Problemas de control en sistemas de energía (8 horas). Procesos térmicos comunes. Centrales termosolares. Sistemas HVAC. Aerogeneradores. Microgrids. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Proyectos de Sonido e Imagen (1990060) | 4 | SEMESTRAL | Metodología, formulación y elaboración de proyectos vinculados a los sistemas de sonido de imagen: locales, instalaciones, cabeceras, aislamiento, centros de producción... | CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS (20 HORAS) 1. INTRODUCCIÓN (aprox. 0,5 clase) Presentación de la asignatura. Metodología de trabajo a lo largo del curso. Descripción general de las principales tareas y entregables. 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRENDIMIENTO (aprox. 1,5 clase) El ejercicio de la profesión: atribuciones y competencias. Ámbitos profesionales de actuación. El papel del colegio profesional. Visado y verificación colegial. Salidas profesionales y emprendimiento. El Libre ejercicio de la profesión: oportunidades y retos. 3. TEORÍA GENERAL DE PROYECTOS (aprox. 5 clases) Definición de proyecto, operaciones, programas y portafolios. Fases y ciclo de vida del proyecto. Modelos de ciclo de vida (cascada, iterativo, evolutivo, etc.). Documentación en cada fase del proyecto. Metodologías para la dirección de proyectos (PMBOK, PRINCE2, Agile, etc.). Agentes y roles en los proyectos. Dirección facultativa. Responsabilidad profesional y ética. 4. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN DE PROYECTOS (aprox. 4 clases) Organismos de normalización y su papel. Clasificación de documentos normativos. Elaboración de informes, dictámenes y peritaciones técnicas. Informes y certificados acústicos: estructura y contenido. La norma UNE 197001 y su aplicación. 5. CONTRATACIÓN PÚBLICA (aprox. 2 clases) Introducción a la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de procedimientos de contratación. El rol del licitador. Criterios de adjudicación y evaluación. SEMINARIOS (10 horas) a) Exposiciones temáticas por parte del alumnado: ciclo de vida de un proyecto, informes acústicos, mapas de ruido, peritaciones judiciales. b) Seminarios impartidos por profesionales en el sector. c) Uso de herramientas informáticas para búsqueda bibliográfica: normas técnicas, legislación y jurisprudencia. d) Trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones. PRÁCTICAS EN AULA. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS (10 horas) Definición de objetivo y alcance del proyecto. Elaboración de la Estructura Detallada del Trabajo. Secuenciación de actividades. Asignación de tiempos y recursos. Diseño del organigrama del equipo. Cronograma del proyecto. Control presupuestario. PRÁCTICAS DE CAMPO (5 horas) Visitas a empresas o instituciones del sector. En caso de no ser posible, se sustituirán por seminarios temáticos adicionales. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Digitalización en la Industria (EIDTE) (52210008) | 1 | SEMESTRAL | - Microcontroladores - FPGAs - PLCs - Sistemas empotrados - Sistemas en tiempo real | Contenidos teóricos impartidos en aula / Theoretical content taught in the classroom (10 h) - Presentación de la asignatura / Subject presentation (0,5 h) - Sistemas empotrados / Embedded systems (0,5 h) - VHDL (3,5 h) - Microcontroladores, microprocesadores y FPGAs / Microcontrollers, microprocessors and FPGAs (1,5 h) - Sistemas en Chip / Systems-on-Chip (0,5 h) - Verificación de Sistemas en Chip / System-on-Chip verification (1 h) - PLCs (0,5 h) - Buenas prácticas en el desarrollo de sistemas empotrados / Good practices in embedded system development (1 h) - Sistemas operativos en tiempo real / Real-time Operating Systems (1 h) (Nota: parte de este tiempo se dedicará a la evaluación continua de la teoría / Note: part of this time will be dedicated to the continuous evaluation of the theory) Actividades prácticas impartidas en aula / Practical activities taught in the classroom (30 horas) - Clases prácticas en aula / Practical lessons in the classroom (8h 30 min) - Instalación y manejo básico de Vivado / Vivado installation and basic usage (1h 25 min) - Control de versiones con git / Version control with git (1h 25 min) - Desarrollo de módulos hardware en VHDL / Development of hardware modules using VHDL (1h 25 min) - Manejo del procesador ARM del dispositivo Zynq-7000 / Usage of the ARM processor inside the Zynq-7000 device (1h 25 min) - Verificación con cocotb y manejo del AXI VIP / Verification with cocotb and usage of the AXI VIP (1h 25 min) - Integración continua para Sistemas en Chip / Continuous Integration for Systems-on-Chip (1h 25 min) (Nota: parte de este tiempo se dedicará a la evaluación continua de las prácticas / Note: part of this time will be dedicated to the continuous evaluation of the practical lessons) - Proyecto de curso / Course project (21h 30 min) - Desarrollo de un proyecto hardware-software de alta complejidad en grupos de estudiantes en el que se aplicarán y se profundizará en los conceptos vistos en la teoría y práctica de la asignatura / Development of a highly complex hardware-software project in student groups, in which the concepts seen in the theory and practice of the subject will be applied and explored in further depth (Nota: parte de este tiempo se dedicará a la evaluación continua del proyecto / Note: part of this time will be dedicated to the continuous evaluation of the course project) Se complementarán los contenidos impartidos en el aula, tanto los teóricos como los prácticos, con recursos que el alumnado debe consultar y trabajar semanalmente en el tiempo reservado para el trabajo no presencial. / The content taught in the classroom, both theoretical and practical, will be complemented with resources that students must consult and work on weekly, during the time reserved for independent study. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Internet (1990013) | 2 | SEMESTRAL | Modelo de capas. Niveles de enlace (HDLC), red y transporte. Encaminamiento y arquitectura cliente/servidor | Clases expositivas / participativas (aula normal) Tema 1: (12h) Conceptos Base. Formas de Interconexión. Enlaces punto a punto, enlaces de acceso compartido. Puentes transparentes. Concepto de Inter-red: protocolo IP y direccionamiento. Modelo de Internet y estructura básica de Internet. Modelo OSI. Retardo y pérdidas en las redes de datos. Ejercicios y problemas. . Tema 2: (2h45m) Introducción a la capa de aplicación. Servicios y protocolos. Introducción a las arquitecturas básicas de aplicación. Introducción al sistema de nombres de dominios (DNS). Tema 3: (8h) La capa de transporte. El protocolo UDP. El protocolo TCP y el control de la conexión. Transporte fiable de mensajes. Control de flujo. Control de congestión. Ejercicios del tema. Tema 4: (18h45m) La capa de red. El protocolo IPv4. Direccionamiento en IPv4. Proceso de reenvío (operación, algoritmo, tablas de encaminamiento). El protocolo ARP. ICMP. DHCP. NAT. Introducción a IPv6. Ejercicios del tema. Tema 5: (5h30m) Introducción al encaminamiento. Protocolos de encaminamiento intra-dominio. BGP. Ejercicios del tema. Prácticas de laboratorio (aula de ordenadores) Práctica 1: práctica con shell de linux, introducción a python (1h20m) Práctica 2: introducción a sockets, captura de paquetes. (1h20m) Práctica 3: programación con sockets UDP. (1h20m) Práctica 4: programación con sockets TCP. (1h20m) Práctica 5: configuración de de red de equipos. (1h20m) Práctica 6: simulación con PacketTracer. (1h20m) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Automatización de Edificios Inteligentes (51940032) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en tres bloques temáticos: Bloque temático I (Instalaciones en edificios, reglamentación vigente y proyecto domótico): Se describen las instalaciones existentes en los edificios y se presenta la reglamentación vigente en España relacionada con la automatización de los mismos. Se abordan la realización del proyecto domótico, la dirección de obra, la certificación de fin de obra y el mantenimiento. Bloque temático II (Tecnologías para la automatización de edificios): Este bloque se centra en presentar las principales tecnologías domóticas empleadas y sistemas de microrredes, haciendo especial hincapié en aquellas que se suelen utilizar de manera preferente para la automatización de grandes edificios, así como los problemas de control asociados. | Bloques temáticos "I-Instalaciones en edificios, reglamentación vigente y proyecto domótico" y "II-Tecnologías para la automatización de edificios" (cada semana se imparte una sesión) Tema 1: Introducción a los edificios inteligentes (1 sesión) Tema 2: Definiciones, Arquitectura de automatización. (1 sesión) Tema 3: Principales sistemas integrados. Visión general de protocolos, estándares (2 sesiones) Tema 4: : Tecnologías emergentes, IA/ML, Gemelos digitales, Edge Computing, Blockchain, Ciberseguridad, Métricas de desempeño (1 sesión) Tema 5: Proyecto de domótica/Inmótica. Reglamentación (1 sesión) Tema 6: Modbus en domótica (1 sesión) Tema 7: KNX- Análisis Técnico (1 sesión) Tema 8: KNX- Dispositivos (1 sesión) Presentación oral de los trabajos de los alumnos por grupos (4 sesiones) Bloque temático III "Diseño de automatismos y controladores para edificios domotizados" (cada semana se imparte una sesión) Parte I: Introducción a HOME IO. Sensores y actuadores. Introducción a Connect I/O. (1 sesión). Parte II: Uso de connect IO para automatizar sistemas combinacionales y secuenciales. Diagrama de bloques. Temporizadores y contadores. (1 sesión). Parte III: Conexión Matlat-Connect I/O. Uso del real time pacer. Lectura y escritura de variables. (1 sesión) Parte IV: Identificación de modelos lineales para el control de temperatura. Función de transferencia y modelos de perturbación (2 sesiones). Parte V: Identificación de modelos multivariables para el control de temperatura y rechazo a perturbación. Modelos en el espacio de estados. (2 sesiones). Parte VI: Control lineal de temperatura: PID. Control por adelanto para rechazo a perturbaciones (1 sesión). Parte VII: Introducción al control predictivo. Aplicación al control de temperatura de una sala. (1 sesión). Parte VIII: Métricas de rendimiento y presentación de resultados. Indices de desempeño. (1 sesión). Parte IX: presentaciones de los trabajos (3 sesiones). |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2210068) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ingeniería del Transporte (2250046) | 4 | SEMESTRAL | El sistema de transporte. Movilidad y flujos. Análisis de la demanda. Modalidad y reparto modal. Redes y asignación. Modelización y simulación. Estimación y prognosis de la demanda y flujos | Tema 1. INTRODUCCION A PLANIFICACION DEL TRANSPORTE: Objetivos y modelos. Tipos de redes. Descripción de la red Tema 2. INTRODUCCION A LOS MODELOS ESTADISTICOS. Regresión lineal. Modelo de elasticidades constantes. Modelos para variables acotadas. Interpretación de los resultados del ajuste. Ejemplos de modelos de demanda de transporte. Tema 3. MODELOS DE GENERACION DE VIAJES: Clasificación y tipología de los viajes. Factores que influyen en la generación de viajes. Modelos basados en análisis de regresión. Modelos basados en clasificación cruzada. Modelos basados en usos específicos del suelo. Tema 4. MODELOS DE DISTRIBUCION DE VIAJES: Modelos de factor de crecimiento. Modelo gravitacional. Modelos basados en la maximización de la entropía. Imposición de restricciones. Tema 5. MODELOS DE ELECCION Y REPARTO MODAL: Modelo logit binario. Modelo logit multinomial. Teoría de la maximización de la utilidad. Especificación de la utilidad. Estimación del modelo. Análisis de los resultados del ajuste. Ejemplos de modelos de elección en el transporte. Tema 6. CONCEPTOS BASICOS DE ASIGNACION: Modelo del transporte. Modelo de asignación. Soluciones básicas. Métodos de resolución |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Ingeniería Geotécnica (51900030) | 2 | SEMESTRAL | Introducción. Estado inicial de tensiones en suelos y rocas. Condiciones de contorno. Análisis semiacoplados, no drenados y con consolidación. Elección de modelos y parámetros constitutivos. Calibración de modelos numéricos. Estudios paramétricos de sensibilidad. Excavaciones y estructuras de contención. Cimentaciones superficiales y profundas. Estabilidad de taludes y macizos rocosos. Modelo de elementos finitos f/c reducción. Problemas con consolidación. Extensión a la Geotecnia Medioambiental. Modelos y parámetros constitutivos. Aplicaciones a obras civiles. | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Reglamentación y Certificación Energética (2210053) | 4 | SEMESTRAL | 1. Carga y demanda térmica del local 2. Programas de cálculo de demanda 3. Reglamentación: CTE-DB-HE1 4. Reglamentación: CTE-DB-HE2 5. Reglamentación: CTE-DB-HE3 6. Certificación Energética de edificios (CEE) 7. CEE: Programas de referencia CALENER-VYP 8. CEE: Programas de referencia CALENER-GT 9. CEE Existentes: Programa CE3 10. Reglamentación: CTE-DB-HE0 11. Predimensionado para el cumplimiento de la RCEE | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Proyecto y Certificación de Aeropuertos (51430023) | 2 | SEMESTRAL | Diseño, certificación y gestión de aeródromos. La asignatura aborda los aspectos fundamentales del diseño y explotación de aeródromos, comenzando por la configuración geométrica del área de movimiento, las ayudas visuales a la navegación y los pavimentos aeroportuarios. Posteriormente se estudian los servicios e instalaciones asociados a la operación y mantenimiento del aeródromo, así como el marco normativo internacional, europeo y nacional que regula su funcionamiento. El curso profundiza en el proceso de certificación de aeródromos exigido por la autoridad aeronáutica, incluyendo la elaboración de la documentación técnica requerida, la aplicación de las Especificaciones de Certificación y la justificación de los niveles de seguridad operacional. Finalmente, se introducen las metodologías de evaluación y gestión de riesgos mediante Estudios de Seguridad Aeronáutica, aplicados a casos prácticos reales. ------------------------------------------ English version --------------------------------------------------------------------- Airport Design, Certification and Safety Management: This course provides the fundamental knowledge required for the design, operation, maintenance, and certification of aerodromes. It covers the geometric design of airside facilities, including runways, taxiways, aprons, visual aids, lighting systems, signage, and airport pavements. The course also examines aerodrome services, equipment, and maintenance requirements, together with the international, European, and national regulatory framework governing airport operations. Furthermore, students are introduced to the Aerodrome Certification Process, including the preparation of the required technical documentation, the application of Certification Specifications, and the demonstration of compliance with safety requirements. Finally, the course addresses aeronautical safety assessment methodologies, risk analysis techniques, and the development of Aeronautical Safety Studies to support safe and efficient airport operations. | BLOQUE TEORÍA TEMA 1. Conceptos básicos iniciales: Diseño y configuración del aeropuerto (4 horas) TEMA 2. Servicios, equipos e instalaciones de aeródromo. Mantenimiento (3 horas) TEMA 3. Marco Normativo (1,5 horas) TEMA 4. Proceso de Certificación del Aeródromo (PCA) (2 horas) TEMA 5. Manual del Aeródromo (3 horas) TEMA 6. Especificaciones de Certificación (CS) (PCA) (2 horas) TEMA 7. Estudio de Seguridad Aeronáuticos (EAS) (2,5 horas) Entre los bloques de teoría habrá clases de desarrollo del trabajo - Teórico/Prácticas TRABAJO PRÁCTICO Trabajo de la asignatura: Análisis, Proyecto y Certificación de un Aeródromo. El estudiante actuará como ingeniero aeroportuario encargado de: - Análisis e identificación de infraestructuras en un aeropuerto real - Adaptarlo a normativa EASA/AESA. Estudio de Procedimientos - Realizar documentación del proceso del aeropuerto (PCA) El resultado será un mini proyecto profesional completo, similar al que se entrega a AESA en un proceso real. Parte del trabajo se desarrolla en durante las sesiones teórico/prácticas de la asignatura. Se podrá hacer en parejas o individual; se decidirá según el número de estudiantes matriculados. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Gestión de la Calidad (51810009) | 1 | SEMESTRAL | Conceptos básicos de la calidad. Normativa sobre verificación y control de instalaciones, productos y servicios. Sistema normativo mundial. Modelos y sistemas de gestión de la calidad. Familias ISO 9000, 14000 y 45000. Auditorias, certificaciones, ensayos e informes. | EL SISTEMA NORMATIVO MUNDIAL, LA FAMILIA ISO 9000 Y LAS AUDITORÍAS Tema 1. Generalidades del sistema mundial de normalización. Tema 2. ISO 9000. Conceptos básicos de la calidad. Tema 3. ISO 9001. Documentos del SGC. Tema 4. Auditorías de calidad. LA CALIDAD EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO: Tema 5. Terminología. Tema 6. Documentación. Tema 7. Modelo de gestión. Tema 8. Análisis de Criticidad. Tema 9. RCM. Tema 10. TPM. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tecnología de Dispositivos y Componentes (1990009) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a la electrónica. Física del estado sólido. Diodo, transistores bipolares y de efecto de campo. Dispositivos fotónicos básicos. Tecnología de semiconductores. | Lectures / Interactive classes Introduction (1.5 h) T1 Energy band theory (1.5 h) T2 Charge carrier concentration (3 h) T3 Carrier transport (3 h) T4 The pn junction (3 h) T5 Metal semiconductor junction (1.5 h) T6 The diode (6 h) T7 Bipolar junction transistor (BJT) (6 h) T8 Photonic devices (1.5 h) T9 Field-effect transistors (FET) (7.5 h) T10 Small-signal models (7.5 h) Continuous assessment exams (3 h) Laboratory sessions P1 Introduction to laboratory instrumentation (1.5 h) P2 Introduction to laboratory instrumentation (1.5 h) P3 Diode static characteristics (2 h) P4 Rectifier circuits (2 h) P5 BJT biasing and amplification (2 h) P6 MOSFET as a switch and current controller (2 h) P7 Circuit analysis using SPICE in OP and DC modes (MicroCap) (2 h) P8 Circuit analysis using SPICE in transient mode (TRAN) (MicroCap) (2 h) Note: Practical sessions (from P1 to P6) will be carried out in the laboratories of the Department of Electronic Engineering. Sessions P7 and P8 will take place at the Computing Centre of ETSi. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Creación de Empresas (2270027) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1: Conceptos generales. Bloque 2: Creatividad Bloque 3: El plan de empresa. Bloque 4: Formas jurídicas. Bloque 5: Estados financieros. Modelos de financiación. Bloque 6: Análisis de inversiones. Bloque 7: Modelos de dirección estratégica. Bloque 8: Aportación de Valor al modelo de negocio. Bloque 9: proyecto de plan de empresa. | 1. Conceptos generales (3 clases) 1.1. Concepto de empresa 1.2. Modelos de organización empresarial. 1.3. Estructura Organizativa. 2. Creatividad (3 clases) 3. El Plan de Empresa (3 clases) 3.1. Modelos de Plan de empresa 3.2. Tipos de empresa 3.3. Modelos de financiación. Tesorería 3.4. Viabilidad del modelo de negocio 3.5. El plan de negocio. 3.6. El "Elevator Pitch" 3.7. El Lienzo CANVAS 3.8. LEAN Startup 4. Modelos de dirección estratégica (2 clases) 4.1. Concepto de estrategia 4.2. El plan estratégico 4.3. Planteamiento de estrategias de desarrollo de negocio. 4.4. La Misión y la Visión corporativas. 4.5. Comparación de estrategias. 4.6. Diseño de estrategias. 5. La aportación de valor (2 clases) 5.1. El concepto de Valor 5.2. El análisis funcional 5.3. Índice de valor. Análisis estratégico de la ventaja comparativa del modelo de negocio. 5.4. Estudio de Valor de mi modelo de negocio. 6. Proyecto. Aplicación práctica de los conceptos vistos en clase. (2 clases) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Gestión de Proyectos (2270030) | 3 | SEMESTRAL | Técnicas cuantitativas de gestión de proyectos. Selección y evaluación de proyectos. Gestión de la cartera de proyectos. Planificación, organización, dirección y control de proyectos de ingeniería BLOQUE 1. LA GESTIÓN DE PROYECTOS: INTRODUCCIÓN BLOQUE 2. GESTIÓN DEL TIEMPO BLOQUE 3. GESTIÓN DE COSTES BLOQUE 4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE 5. GESTIÓN DE RIESGOS BLOQUE 6. MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS | El contenido de los bloques temáticos del programa docente se desglosa en las siguientes unidades didácticas que son distribuidas temporalmente en el siguiente orden: UD1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO UD2. FASES Y CICLO DE VIDA UD3. CONTEXTO DEL PROYECTO UD4. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS UD5. PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS UD6. PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE: DEFINICIÓN, REQUISITOS Y EDT DEL PROYECTO UD7. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: CRONOGRAMA DEL PROYECTO UD8. PLANIFICACIÓN DEL COSTE DEL PROYECTO UD9. SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO UD10. LOS RIESGOS DE UN PROYECTO UD11. FILOSOFÍA DE CADENA CRÍTICA UD12. INTRODUCCIÓN ENFOQUE ÁGIL DE PROYECTOS UD13. APLICACIONES: SOFTWARE Y CASOS PRÁCTICOS (unidad transversal) |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Energía Solar en Procesos Térmicos (51650009) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introducción a los sistemas de energía solar térmica 2. Captadores solares: Tipología, componentes y parámetros característicos 3. Captadores solares: Modelos en régimen permanente y régimen transitorio 4. Acumulación de energía térmica 5. Sistemas de energía solar en procesos térmicos 6. Métodos de diseño 7. Reglamentación y Normativa | |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Ground Segment and On-Board Computer (52320024) | 2 | SEMESTRAL | Estaciones de Tierra; gestión del segmento terreno; soporte en tierra de cargas de pago; operaciones; Procesado y corrección de datos | Block 1: Ground Segment - Unit 1: Introduction to the Ground Segment (5 hours) Overview of the components and operations of the ground segment in a satellite mission, including mission control and communication. ________________________________________ Block 2: On-Board Computer - Unit 2: Introduction to On-Board Computers (1.5 hours) Basic concepts, roles, and importance of the OBC in satellite systems. - Unit 3: On-Board Computer Hardware (3 hours) Study of the physical architecture and components of an OBC, including processors, buses, and memory. - Unit 4: On-Board Computer Software (3 hours) Examination of the onboard software stack, its functions, and interaction with hardware. ________________________________________ Block 3: Real-Time Operating Systems - Unit 6: Introduction to Real-Time Operating Systems (1.5 hours) Fundamentals of RTOS and their relevance in space applications. - Unit 7: FreeRTOS Distribution and Scheduler (1.5 hours) Study of the FreeRTOS kernel, task scheduler, and project structure. - Unit 8: Tasks (1.5 hours) How to create, manage, and schedule tasks in an RTOS environment. - Unit 9: Notifications/Thread Flags (1.5 hours) Mechanisms for inter-task communication and synchronization. - Unit 10: Queues (1.5 hours) Use of queues for safe data exchange between tasks. Lab Sessions: - Lab 1: Orbit Tracking (5 hours) Practical session to learn how to track satellite orbits. - Lab 2: Introduction to STM32CubeIDE and RTOS Requirements (1.5 hours) Hands-on introduction to STM32CubeIDE and why RTOS is needed in embedded systems. - Lab 3: First Application in FreeRTOS (1.5 hours) Creating and running a basic multitasking application using FreeRTOS. - Lab 4: Priorities and Tasks (1.5 hours) Experimenting with task priorities and their effect on scheduling. - Lab 5: Notifications and Temperature Sensor (1.5 hours) Implementing notifications and reading data from a temperature sensor. - Lab 6: Queues, UART, and RTC (3 hours) Combining queues with communication interfaces and the real-time clock. - Unit 7: Course Project Presentation: Design of an On-Board Computer (1.5 hours) Explanation of the semester project, where students will conceptualize and design an OBC. - Lab 8: Project Follow-Up: Design of an OBC (4.5 hours) Guided development time to work on the OBC design project. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Álgebra Lineal (2560001) | 1 | SEMESTRAL | Cónicas y cuádricas. Números complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Eliminación gaussiana. El espacio vectorial Rn. Ortogonalidad. Mínimos cuadrados. Autovalores y autovectores. Formas cuadráticas | Tema 1.- Cónicas y cuádricas Elipses, hipérbolas y parábolas. Cónicas de tipo elíptico, tipo hiperbólico y tipo parabólico. Cuádricas de tipo elipsoide, tipo hiperboloide, tipo paraboloide y cilindros. Tema 2.- Números complejos. Números complejos. Operaciones con números complejos: suma, producto, conjugado y módulo. Representación en forma polar de un número complejo. Potencias de un número complejo. Raíces n-ésimas de un número complejo. Las raíces de un polinomio real. Tema 3.- Álgebra de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Operaciones con matrices. Propiedades. Determinantes. Matriz inversa de una matriz cuadrada. Algoritmo de Gauss. Reducción por filas y formas escalonadas. Rango de una matriz. Matrices elementales. Factorización LU de una matriz. Sistemas de ecuaciones lineales: estudio y resolución a partir del algoritmo de Gauss. El conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan para calcular la matriz inversa. Vectores en Rn. Combinaciones lineales. Dependencia e independencia lineal. Tema 4.- El espacio vectorial Rn. El espacio Rn. Subespacios vectoriales de Rn. Subespacio generado por un conjunto de vectores. Espacio columna y espacio nulo de una matriz. Ecuaciones implícitas y paramétricas de un subespacio. Bases y dimensión de un subespacio vectorial. Coordenadas. Dimensión. El teorema de la base. Teorema del rango. Bases de Rn. Cambios de base. Transformaciones lineales. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Tema 5.- Ortogonalidad. Mínimos cuadrados. Producto escalar y ortogonalidad. El subespacio ortogonal a un subespacio. Bases ortonormales de un subespacio. Matrices ortogonales. Proyección ortogonal sobre un subespacio. El teorema de la mejor aproximación. El método de Gram-Schmidt. Problemas de mínimos cuadrados. Ecuaciones normales de Gauss. Regresión lineal. Tema 6.- Autovalores y autovectores. Definición, propiedades e interpretación geométrica. La ecuación característica. Matrices diagonalizables. Autovalores y autovectores complejos de matrices reales. Matrices simétricas reales. Diagonalización ortogonal. El teorema espectral. Matrices no diagonalizables. Autovectores generalizados. Formas cuadráticas. Cónicas y cuádricas con términos cruzados. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Electrónica Integrada (1990032) | 3 | SEMESTRAL | Tecnología CMOS. CAD de Circuitos integrados. Componentes pasivos. Bloques básicos integrados digitales y analógicos. | Contenidos teóricos: BLOQUE I: Introducción a los circuitos integrados (5h) Tema 1: Introducción a los circuitos integrados (1h) Tema 2: Tecnologías y procesos de fabricación (1h) Tema 3: Proceso de fabricación en tecnología en CMOS (2h) Tema 4: Componentes básicos (1h) BLOQUE II: Técnicas de layout en celdas elementales (6h) Tema 5: Nociones básicas de layout (2h) Tema 6: Técnicas para compensación de mismatch en RC (2h) Tema 7: Técnicas específicas para compensación de mismatch en transistores (2h) BLOQUE III: Fundamentos de electrónica integrada a nivel industrial (4h) Tema 8: Tipos de pads y bonding (1h) Tema 9: Layout en circuitos mixtos (1h) Tema 10: Industrialización (1h) Tema 11: Tecnologías nanométricas y tendencias actuales (1h) Contenidos prácticos: Práctica 1: Introducción a entorno de diseño (3h) Práctica 2: Aprendizaje de análisis básicos para simulación (3h) Práctica 3: Diseño de celdas complejas (3h) Práctica 4: Caracterización de celda compleja (3h) Práctica 5: Nociones de layout para celdas básicas (3h) Práctica 6: Uso de herramientas de verificación de layout (3h) Práctica 7: Preparación de diseño para layout y floorplanning (3h) Práctica 8: Diseño layout de celdas complejas I (3h) Práctica 9: Diseño layout de celdas complejas II (3h) Práctica 10: Diseño layout de celdas complejas III (3h) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Ampliacion de Matemáticas (2280011) | 2 | SEMESTRAL | Bloque temático 1. Análisis en variable compleja. ¿ Funciones de variable compleja. ¿ Integración compleja. ¿ Teoría de los residuos y aplicaciones. Bloque temático 2. Transformadas. ¿ Transformada de Laplace. ¿ Transformada de Fourier. ¿ Aplicación de las transformadas de Laplace y Fourier. Bloque temático 3. Métodos numéricos. ¿ Resolución de ecuaciones algebraicas y sistemas. ¿ Interpolación y aproximación. ¿ Fórmulas de derivación e integración. Bloque temático 4. Ampliación de EDO, sistemas y EDP. Resolución numérica. ¿ Métodos numéricos: Euler, Runge-Kutta. ¿ Diferencias finitas y elementos finitos. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño avanzado en entornos PLM (Product Lifecycle Management) (52210063) | 2 | SEMESTRAL | Módulo 1: Introducción a la metodología PLM Módulo 2: Ingeniería del ciclo de vida del producto Módulo 3: Herramientas tecnológicas de PLM Módulo 4: Diseño e ingeniería de productos en PLM Módulo 5: Innovación y sostenibilidad Módulo 6: Proyecto aplicado Los bloques anteriores materializan los contenidos propios de la asignatura que contribuyen al desarrollo del resultado HD-CCTT-5 del título y que corresponden a: "Ser capaz de aplicar técnicas y herramientas avanzadas de diseño, modelado, simulación y gestión del ciclo de vida de productos industriales complejos en entornos digitales colaborativos." | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Diseño de Turbomáquinas y Transferencia de Calor (51430020) | 2 | SEMESTRAL | -Conduccion en régimen permanente. -Aletas. -Conduccion en régimen transitorio. -Radiacion. Radiacion en bandas. -Conveccion. -Intercambiadores de Calor. - Turbinas de gas refrigeradas. Soluciones de refrigeración de turbinas de gas - Aproximación al flujo 3D en turbomáquinas térmicas - Acoplamiento turbinas de gas: operación fuera de diseño | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Automatización y Robótica Industrial (2270058) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDOS: Introducción a la automatización. Fundamentos de robótica. Programación básica de robots BLOQUES TEMÁTICOS: Bloque 1: Automatización Indsutrial Bloque 2: Fundamentos de Robótica Bloque 3: Programación básica de robots | Bloque Temático 1. Corresponde a Automatización Industrial Todas las sesiones tendrán carácter práctico usando autómatas programables M340 de Schneider Electric. Semanas 1 a 7 En este bloque se presenta el concepto de automatización industrial, sus tipos, estrategias y niveles, así como su integración en los sistemas de producción. Se introducen los sistemas CIM y la Industria 4.0 como evolución de la automatización hacia entornos inteligentes y conectados. Se estudian sistemas de eventos discretos mediante lógica combinacional y secuencial y diagramas de estado, abordando su modelado y diseño para la automatización de procesos industriales. Se introducen herramientas gráficas como grafos y cronogramas para representar comportamientos lógicos y temporales. Se analizan la arquitectura, funcionamiento cíclico y modos de programación de los PLCs, con especial énfasis en la norma IEC 61131-3 y los lenguajes estándar utilizados en la industria. Se abordan también sus tareas, módulos de E/S y capacidades de comunicación industrial. Se introduce el lenguaje Ladder (LD) como herramienta gráfica para la programación de PLCs, abordando contactos, bobinas, flancos, temporizadores y su representación en Codesys. Se introduce el uso de redes de Petri y GRAFCET para modelar y programar procesos secuenciales, incluyendo sincronización, procesos alternativos y recursos compartidos. Se introduce el lenguaje ST como alternativa textual para la programación de PLCs, adecuado para gestionar variables no booleanas y estructuras complejas como vectores, bucles y condiciones. Se estudia la metodología GEMMA para definir modos de funcionamiento, parada y fallo en sistemas automatizados, y su transición entre ellos mediante redes de Petri o GRAFCET. Se analizan estrategias de coordinación entre modos (manual, automático, emergencia) e implementación estructurada. Bloque Temático 2. Conceptos y contenidos teóricos de Robótica Industrial Semanas 8 a 10 En este bloque se cubrirán antecedentes históricos y una introducción general a la robótica. A continuación, se hará un repaso a los conceptos esenciales en robótica, como son articulaciones, grados de libertad, espacios de trabajo, sensores, actuadores, etc. Más adelante, se abordarán cuestiones de corte más teórico como la cinemática (directa, inversa y diferencial) y dinámica, el control de trayectorias, singularidades, etc. Bloque Temático 3. Programación de robots Semanas 11 a 14 Este bloque se centra en el aprendizaje del lenguaje de programación de robots RAPID y de los principios de funcionamiento del entorno de simulación de sistemas robóticos RobotStudio. Se describirán tanto los conceptos esenciales, como la forma de definir posiciones y trayectorias o la creación de programas, hasta elementos más avanzados como componentes inteligentes, creación de señales de entrada salida, definición de herramientas, interrupciones, etc. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Plásticos, cerámicas y compuestos (IRM) (52210036) | 1 | SEMESTRAL | Síntesis y procesado de termoplásticos, termoendurecibles y elastómeros. Naturaleza y procesado de cerámicas estructurales. Selección de materiales en función de sus propiedades. Ciencia y Tecnología de materiales compuestos de matriz polimérica, metálica y cerámica. | |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Laboratorio de Instrumentación Electrónica (2280045) | 4 | SEMESTRAL | Principios de funcionamiento de sensores y actuadores. Técnicas de instrumentación electrónica. Principios del acondicionamiento de señal. | 1- Diseño de un instrumento electrónico, dirigido ===================================== Semana 1: Introducción y diseño del diagrama funcional. (3 horas) Semana 2: Prototipado de las etapas de acondicionamiento. (3 horas) Semana 3: Calibración y demostración práctica. (3 horas) 2- Diseño de un sistema de instrumentación libre. ===================================== Semanas 4 y 5: Propuesta esquemática, modelo estático. (6 horas) Semanas 6 a 8: Prototipado y demostración de concepto. (9 horas) Semanas 9 a 12: [Construcción] Prueba de funcionamiento. (12 horas) Semana 13: Calibración y caracterización de prestaciones. (3 horas) Semana 14: Exposición y documentación. (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Física (1990001) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, termodinámica, ondas y electricidad y magnetismo. | TOPIC 1: INTRODUCTION TO PHYSICS What is Physics? Historical Development of Physics. Conceptual Structure of Physics. Fundamental Interactions of Nature. TOPIC 2: REVIEW OF KINEMATICS Introduction. Reference Frames. Velocity and Acceleration. Tangential and Normal Components of Acceleration. Relative Motion. TOPIC 3: PRINCIPLES OF CLASSICAL DYNAMICS Concepts of Force and Inertial Mass. Laws of Classical Mechanics. Galilean Principle of Relativity. Non-Inertial Reference Frames: Inertial Forces. TOPIC 4: THEOREMS IN THE DYNAMICS OF PARTICLE SYSTEMS Introduction. External and Internal Forces. Linear Momentum Theorem. Center of Mass. Center-of-Mass Theorems. Work-Energy Theorem. External and Internal Work. Many-Particle Systems. TOPIC 5: THERMODYNAMICS. FIRST LAW Temperature. Ideal Gas. Internal Energy and Heat. First Law of Thermodynamics. Specific Heat Capacity. TOPIC 6: THERMODYNAMICS. SECOND LAW Heat Engines. Carnot Cycle. Second Law of Thermodynamics. Entropy. TOPIC 7: OSCILLATIONS Simple Harmonic Motion (SHM). Dynamics of Free SHM. Damped Harmonic Oscillator. Forced Oscillator. Resonance. TOPIC 8: WAVES Introduction. Description of a One-Dimensional Travelling Wave. Periodic Waves. Harmonic Waves. Three-Dimensional Waves. Wave Superposition. The Doppler Effect. TOPIC 9: ELECTROSTATICS Electric Charge. Electric Field. Gauss' Law. Electric Potential. Conductors. TOPIC 10: MAGNETOSTATICS Electric Current. Magnetic Field. Biot-Savart Law. Ampère's Law. Lorentz Force. TOPIC 11: ELECTROMAGNETIC INDUCTION Introduction. Electromotive Force. Faraday's Law. TOPIC 12: LIMITS AND EXTENSIONS OF CLASSICAL MECHANICS Relativistic Mechanics. The Postulates of Special Relativity. Length Contraction and Time Dilation. Lorentz Transformations. Velocity Transformation. Quantum Mechanics. Fundamental Principles. The Wave Function. Operators. Eigenvalues and Eigenfunctions. Time Evolution and Wave Function Collapse. Quantum Communication. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Gestión de Empresas (2270011) | 2 | SEMESTRAL | DESCRIPTORES: - Administración de Empresas. - Contabilidad General. - Estados financieros. - Técnicas de Control de Gestión. - Análisis de inversiones. BLOQUES TEMÁTICOS: BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE EMPRESA BLOQUE 2: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA BLOQUE 3: CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN BLOQUE 4: ANÁLISIS DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE FINANCIACIÓN | BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE EMPRESA Unidad 1: Introducción al concepto del empresa Unidad 2: La empresa como organización Unidad 3: Marco jurídico y legal de las empresas BLOQUE 2: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA Unidad 4: La dinámica de la empresa. Unidad 5: Los estados financieros. Unidad 6: La estructura del balance y el ciclo de la empresa Unidad 7: Análisis de la empresa a través de los estados financieros BLOQUE 3: CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN Unidad 8: Introducción a la contabilidad de costes y de gestión Unidad 9: Sistemas de gestión de costes Unidad 10: La toma de decisiones a través de la contabilidad de costes Unidad 11: El sistema de control económico BLOQUE 4: INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Unidad 12: Caracterización de proyectos de inversión Unidad 13: La valoración de proyectos de inversión Unidad 14: La selección de proyectos de inversión Unidad 15: El coste de la financiación |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Seguridad Industrial (51990026) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura se desarrollará, tras una sesión de introducción general, en los siguientes bloques fundamentales: 1. Visión general de la Seguridad en la Industria. 2. Las distintas etapas en la realización de un ES: Técnicas de Identificación de Riesgos. 3. Las distintas etapas en la realización de un ES: Análisis de Consecuencias. 4. Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR). 5. Técnicas de Reducción de Riesgos aplicadas al diseño de plantas químicas. 6. Plan de Emergencia. Interior y exterior a fábrica. | Introducción a la Seguridad Industrial Legislación en materia de Seguridad Industrial Técnicas de Identificación de Riesgos (I) Técnicas de Identificación de Riesgos (II) Técnicas de Identificación de Riesgos (III) Técnicas de Identificación de Riesgos (Conferencia) Introducción a la Seguridad Industrial, Legislación en materia de Seguridad Industrial, y Técnicas de Identificación de Riesgos (Control) Análisis de Consecuencias (I) Análisis de Consecuencias (II) Análisis de Consecuencias (III) Análisis de Consecuencias (Conferencia) Análisis de Consecuencias (Control) Análisis Cuantitativo de Riesgos (I) Análisis Cuantitativo de Riesgos (II) Análisis Cuantitativo de Riesgos (III) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Conferencia) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Control) Reducción de Riesgos (I) Reducción de Riesgos (II) Planificación de Emergencias (Conferencia) Reducción de Riesgos y Planificación de Emergencias(Control) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Técnicas de Animación 3D (SI) (1990095) | 4 | SEMESTRAL | Principios de animación tridimensional. Modelado y simulación de entornos y elementos dinámicos. Integración de contenidos en experiencias de realidad virtual y aumentada. | Bloque temático: Fundamentos de la animación 3D (4,5 h) 1. Introducción a la animación 3D: Historia, conceptos básicos, pipeline general de producción 3D, e introducción al software. Herramientas: Unity y 3ds Max. 2. Fotogramas clave y curvas de animación: Keyframes, timeline, curvas de animación, Animator Controller. Herramientas: Unity y 3ds Max. Bloque temático: Modelado y texturizado para la integración con el entorno (12 h) 1. Introducción al modelado: Tipos de geometría, primitivas, modelado básico. Herramientas: 3ds Max. 2. Materiales básicos, luces y cámaras: Características básicas de los materiales, colocación y animación de cámaras, iluminación. Herramientas: 3ds Max y motor de render ARNOLD. 3. Materiales avanzados y fotorrealismo: Características avanzadas de materiales, mapas, HDRI. Herramientas: 3ds Max y motor de render ARNOLD. 4. Modelado poligonal: Editable poly, modificadores. Herramientas: 3ds Max. 5. Uso de IA para generación de contenido: Prompts, modelos generativos, integración básica. Herramientas: 3ds Max y herramientas IA externas. 6. Modelado arquitectónico: Construcción de entornos técnicos, iluminación interior, reducción de ruido. Herramientas: 3ds Max y motor de render ARNOLD. Bloque temático: Simulación física (6 h) 1. Simulación de partículas y campos de fuerza: Partículas, fuerzas e interacción. Herramientas: Unity y 3ds Max. 2. Simulación de fluidos y MassFx: Sistemas dinámicos, colisiones, efectos de fluido. Herramientas: 3ds Max. 3. Simulación de pelo y ropa: Hair & Fur, cloth simulation. Herramientas: 3ds Max. Bloque temático: Animación de personajes (6 h) 1. Rigging, skinning, cinemáticas directa/inversa: Sistemas óseos, controladores. Herramientas: 3ds Max. 2. Bípedos: Herramienta bípedo, exportación. Herramientas: 3ds Max y Unity. Bloque temático: Integración VR/AR (12 h) 1. Integración de contenido en Unity: Exportación de animaciones, prefabs, materiales. Herramientas: 3ds Max y Unity. 2. Introducción a Realidad Virtual y Aumentada: Principios básicos, experiencias inmersivas, interactividad. Herramientas: Unity, Meta Quest 2 y 3, móviles, ipad y tablet. Bloque temático: Sonido y presentación final (4,5 h) 1.Integración de sonido en experiencias 3D: Tipos de sonido, espacialización, sincronización. Herramientas: Unity y 3ds Max. 2. Preparación del proyecto final y entrega: Revisión del proyecto, documentación y defensa. Herramientas: Unity y 3ds Max. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Sistemas Inteligentes de Mantenimiento (51960046) | 2 | SEMESTRAL | Sistemas y técnicas avanzadas para dar soporte (y optimizar) a la gestión del mantenimiento y a la gestión de los recursos necesarios para su ejecución | Parte 1. Introducción a la Gestión Inteligente del Mantenimiento. Parte 2. Metodologias básicas: RCM y RAMS Parte 3. Modelado del Fallo. Parte 4. Modelado del Problema de Optimización del Mantenimiento Parte 5. Técnicas avanzadas de modelado. Big Data/IA |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología frigorífica (EN) (52210050) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas de producción de frío. Tecnología de los equipos frigoríficos. Enfriamiento y conservación de alimentos. | Listado de Temas: A. Bases teóricas y ciclos termodinámicas 1. Introducción a la Tecnología Frigorífica 2. Bases físicas y termodinámicas 3. El ciclo de compresión mecánica simple 4. Producción frigorífica por compresión múltiple B. Refrigeración de alimentos 5. Refrigeración y congelación de alimentos 6. Cálculo de cargas frigoríficas C. Tecnología de las Instalaciones Frigoríficas 7. Tipología y clasificación de compresores 8. Compresores alternativos 9. Compresores de tornillo 10. Evaporadores 11. Condensadores 12. Dispositivos de expansión 13. Tuberías y depósitos 14. Refrigerantes |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Planificación Hidrológica (51900033) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMÁTICO 1:INTRODUCCIÓN Tema 1- Introducción. Los Recursos hídricos y el ciclo hidrológico. Tipos de recursos hídricos. Evaluación de recursos hídricos. Balance hídrico de un territorio. Introducción a la Planificación de Recursos Hídricos. Historia de la planificación en España. Necesidad de planificación. Objetivos de la planificación de recursos hídricos. BLOQUE TEMÁTICO 2: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Tema 2- Marco Legal. La Directiva 2000/60/CE, Marco del Agua y sus objetivos. La Constitución Española y las competencias de aguas. La planificación hidrológica en la Ley de Aguas y en el Reglamento e Instrucción de planificación hidrológica. Tema 3- Marco institucional. La Administración Pública del Agua. Las Demarcaciones Hidrográficas en España. Organización y funcionamiento. Tema 4- Los Planes Hidrológicos de Demarcación y el Plan Hidrológico Nacional. Legislación. Concepto. Contenido de los Planes Hidrológicos. Procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca. El Plan Hidrológico Nacional. Estado actual de la Planificación de las Demarcaciones en Andalucía. BLOQUE TEMÁTICO 3: HERRAMIENTAS Tema 5 - Los sistemas de información geográfica aplicados a gestión de recursos hídricos. Introducción. Sistemas de información geográfica, SIG. Concepto. Herramientas y funciones. Modelos digitales de terreno. Sistemas de Información de Agua vigentes. Repositorios de Información. Aplicación práctica. Tema 6- Modelización para planificación y gestión de recursos hídricos. Concepto de modelo. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. AQUATOOL. Aplicación práctica. BLOQUE TEMÁTICO 4: SISTEMAS EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. Tema 7- La cuenca hidrológica cómo unidad de gestión hídrica. Definición y caracterización de cuencas hidrológicas. Tratamiento de datos para la modelación informática hidrológica: información climática, pluviométrica, meteorológica, tipos de suelo y otras. Aplicación práctica. Tema 8- Aportaciones. Metodología para estimación de aportaciones. A partir de datos observados, extensión y transposición de series de aportaciones. Aplicación de modelos hidrológicos continuos: Evalhid. Aplicación práctica. Tema 9- Infraestructuras de un sistema de Recursos Hidráulicos. Presas. Conducciones.Desaladoras. Depósitos. Tema 10- Usos, demandas de agua y requerimientos ambientales. Introducción. Legislación. Dotación y retornos. Usos y concesiones. El abastecimiento urbano y metodología para evaluación de las demandas. El abastecimiento industrial. Los usos agrarios y metodología para evaluación de las demandas. Los usos energéticos. La acuicultura. La protección ambiental y su relación con la planificación de los recursos hídricos. Caudales ecológicos. Asignaciones y reservas. Aplicación práctica. Tema 11- Garantía de suministro. Criterios de garantía. Índices y métodos para cuantificar el grado de satisfacción de las demandas. Curvas de garantía. Efecto del Cambio Climático. Aplicación práctica. Tema 12- Diversas soluciones técnicas a la insuficiencia de recursos. Trasvases intercuencas. Desaladoras. Recursos subterráneos. Aplicación práctica. BLOQUE TEMÁTICO 5: SISTEMAS EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN SITUACIONES EXTREMAS Tema 13- Situaciones extremas: Sequías. Concepto. Caracterización. Tipos de sequías. Impactos. Indicadores: SPI, Palmer, Índice de Estado. Medidas de mitigación de las sequías: ahorro, generación de recursos adicionales, reducción de demandas. Planificación frente a sequías. Normativa relacionada. Planes de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía (PES). Temas 14- Situaciones extremas: Avenidas. Concepto. Caracterización. Impacto de las avenidas, reseña histórica. Normativa relaciona con la planificación en zonas inundables, DPH, etc. Análisis hidrológico e hidráulico de avenidas. Medidas estructurales. Medidas no estructurales: planeamiento en zonas inundables, vigilancia y control de cauces. Sistemas de telemedida. Sistemas automáticos de información hidrológica, SAIH. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Control de Sistemas de Distribución (51600003) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I Modelado y Aprendizaje Automatizado. I.1 Modelado y Simulación de Sistemas de Distribución: I.2 Técnicas de Aprendizaje Automatizado: I.3 Estimación. Filtro de Kalman. I.4. Reconciliación de Datos y Detección de Fallos. BLOQUE II Planificación y Control de sistemas de Distribución II.1 Planificación económica. II.2. Control con restricciones. BLOQUE III. Técnicas de Optimización Numérica. III.1 Problemas cuadráticos. III.2 Métodos óptimos gradenciales. | BLOQUE I Modelado, planificación y control de sistemas de distribución. I.1 Modelado y simulación de sistemas de distribución (2 clases). I.2 Reconciliación de datos y detección de fallos (2 clases). I.3 Optimización económica (2 clases). I.4 Control predictivo de sistemas con restricciones (6 clases). BLOQUE II. Técnicas de optimización numérica. II.1 Introducción a la optimización (3 clases). II.2 Algoritmos de optimización (3 clases). BLOQUE II Aprendizaje automatizado y estimación. III.1 Técnicas de aprendizaje automatizado (4 clases). III.2 Estimación. Filtro de Kalman (2 clases). |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Organización y Gestión de Empresas (2080046) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. Análisis de la situación de la empresa a partir de los estados financieros BLOQUE 2. Análisis de Inversiones financiación. BLOQUE 3. Contabilidad de costes | La asignatura se divide en dos bloques, cada cual ocupará aproximadamente la mitad del espacio temporal. Bloque I ¿ Fundamentos del concepto de empresa y análisis económico financiero. Tema 1. Introducción a la empresa y al sector de la edificación. En este tema se trabaja el concepto y clases de empresas, el marco institucional y los modelos de organización. Por último, se aplican los contenidos al sector de la edificación. Tema 2. Emprendimiento, marco fiscal y toma de decisiones en la empresa. Empresas en general y del sector. En este tema se explican conceptos de emprendimiento y comienzo de la actividad en una empresa. Así como del marco fiscal de las mismas. Por último, se explican conceptos sobre la toma de decisiones en las empresas en general y del sector. Tema 3. El equilibrio económico financiero de la empresa. El caso de las empresas de edificación. En este tema se explican los principales estados financieros de las empresas, enfocándose en el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, se introducen conceptos de mecánica contable. Por último, se analiza el equilibrio financiero de las empresas a través de ratios. Bloque II ¿ Sistemas de producción, costes, inversiones y financiación. Tema 4. Sistemas de producción, planificación y control. Es este tema se tratan conceptos de gestión de la producción, tales como la gestión de la cadena de suministros y la gestión de inventarios, entre otros. Tema 5: Sistemas de gestión de costes. En este tema se introduce la contabilidad de costes, explicando distintos sistemas de gestión de costes. Por último, se trata la toma de decisiones a través de la contabilidad de costes en empresas de edificación. Tema 6. Decisiones de inversión. Este tema trata del análisis de proyectos de inversión, así como del proceso de selección entre diferentes proyectos. Tema 7. Decisiones de financiación. En estrecha relación con el tema anterior, el tema 7 trata conceptos de financiación como es el coste de capital. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Artificial Intelligence for Space Applications and Earth Observation Missions (52280002) | 1 | SEMESTRAL | AI Tools and Methodologies: Deep Learning, Reinforcement Learning; Linear and Quadratic Programming; Mixed Integer Programming (MIP); Heuristic Algorithms including Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization (PSO); Implementation of AI tools and optimization algorithms; Computational Geometry; Applications to Earth Observation missions; Space mission planning and scheduling problems. | T1. Generative AI (3h): LLMs, multimodality, applications T2. Optimization Fundamentals (4.5h): Linear/quadratic programming, MIP, genetic algorithms, PSO T3. Earth Observation Mission Modeling (4.5h): Mission architecture, scheduling constraints, coverage optimization, computational geometry T4. Neural Networks and Deep Learning (4h): Deep learning fundamentals, backpropagation, implementation frameworks T5. Convolutional Neural Networks (4h): CNN architectures, satellite image processing, feature extraction T6. Physics-Informed Neural Networks (4h): PINN theory, orbital mechanics applications, solving ODEs with NNs T7. Reinforcement Learning (10h): RL fundamentals, policy gradients, applications T8. Trajectory Optimization with RL (6h): applications to orbital mechanics |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Abastecimiento, Saneamiento y Gestión de Residuos (51900001) | 1 | SEMESTRAL | Abastecimiento y distribución de agua. Redes de distribución. Tratamiento de aguas para abastecimiento. Proyecto de colectores y redes de saneamiento. Depuración de aguas urbanas. Proyecto de Estaciones de Tratamiento (ETAP) y Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR). Gestión del ciclo urbano del agua. Diseño y gestión de sistemas de recogida de residuos urbanos. Cálculo. diseño y explotación de instalaciones destinadas a la gestión de residuos urbanos. | El Bloque dedicado a la Gestión de Residuos se imparte las primeras 5 semanas. Los Bloques dedicados a Abastecimiento y Saneamiento se imparten en paralelo durante las restantes 6 semanas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Helicópteros (51430028) | 2 | SEMESTRAL | Aerodinámica del rotor. Actuaciones. Dinámica de la pala. Diseño conceptual. | Unit 1. Introduction. (3 hours) Unit 2. Helicopter vertical flight. (16.5 hours) - Momentum Theory. - Climbing vertical flight. - Descending vertical flight. - Blade Element Theory. - Combined Blade Element Theory and Momentum Theory. - Constant-induced-velocity rotors. - Linear rotors. - Blade tip losses. Unit 3. Helicopter forward flight. (6 hours) - Momentum Theory. - Blade Element Theory. Unit 4. Helicopter performance. (10 hours) - Vertical flight. - Horizontal forward flight. - Inclined forward flight. - Autorotation. - Multirotor helicopter. - Ground effect. - Take off and landing. Unit 5. Dynamics of rotor blades. (2.5 hours) - Flapping motion of a blade. - Effect of flap hinge offset in flapping motion. - Lead-lagging motion of a blade. Unit 6. Helicopters conceptual design. (1.5 hours) Unit 7. Helicopter estability and control. (1 hour) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Gestión y Tratamiento de Residuos (2080044) | 4 | SEMESTRAL | Caracterización de residuos y estudio de su gestión. Técnicas de tratamiento de residuos. Vertido de residuos Tema 1: Problemática general residuos, legislación y tipos de residuos Tema 2: Gestión RDC: Logistica de recogida y Plantas de tratamiento Tema 3: Valorización material y energética de residuos Tema 4: Estabilización y solidificación de residuos Tema 5: Vertido de residuos. Diseño y gestión de vertederos Tema 6: Recuperación de suelos contaminados Tema 7: Residuos radioactivos. Definición, clasificación y gestión | Tema 1: Problemática general residuos, legislación y tipos y de clasificaciones de residuos. [5 sesiones] - Procesos generadores de residuos, problemas que generan los residuos. Clasificación de residuos según su origen. Clasificación de residuos según sus características físicas, químicas y biológicas. - Legislación europea. Legislación Nacional. Ley de Residuos, Reglamento y otras disposiciones. Planes Nacionales de Residuos Urbanos, de Residuos Especiales, de Residuos Peligrosos y de Recuperación de Suelos Contaminados. Legislación Autonómica. Reglamento de Residuos de la C.A. de Andalucía. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. Directivas sobre residuos peligrosos, listas de residuos, otra reglamentación sobre vertido de residuos, transportes, incineración. - Tipos de residuos y de clasificaciones. Clasificación de residuos según su origen. Clasificación de residuos según sus características físicas, químicas y biológicas. Residuos Domésticos y Comerciales. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Residuos industriales. Residuos peligrosos. Residuos especiales (sanitarios, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías usadas, vehículos fuera de uso, neumáticos, residuos de Construcción y demolición, residuos textiles, otros. Tema 2: Gestión RDC: Logística de recogida y Plantas de tratamiento [4 sesiones] - Definición y características RDC. Composición y producción. Propiedades físicas, químicas y biológicas. Gestión: pre-recogida, recogida, transporte, estaciones de transferencia, reciclaje y tratamiento. - Procesamiento y separación de materiales. Operaciones básicas. Reducción de tamaño. Separación por tamaño. Triaje. Separación por densidad. Separación magnética y por campo eléctrico. Densificación (compactación). Criterios de diseño. Tema 3: Valorización material y energética de residuos [5 sesiones] - Estrategias de minimización: selección de materias primas, modificación del proceso, sustitución del producto. Valorización de residuos: recuperación, reciclado, reutilización. - Tratamientos biológicos de residuos. Compostaje: etapas del proceso, definición de compost, técnicas de compostaje, condicionantes técnicos del proceso. Digestión anaerobia: etapa del proceso, biogás y biometano, diseño de reactores de digestión anaerobia. -Tratamientos térmicos. Incineración. Componentes de una planta incineradora. Caracterización de los residuos. Alimentación y preparación del residuo. Tipos de incineradores. Control de la incineración: condiciones de operación, emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos. Eficacia de la destrucción. Ventajas e inconvenientes de la incineración. Tema 4: Estabilización y solidificación de residuos [6 sesiones] - Solidificación con aglomerantes inorgánicos y orgánicos. Pretratamientos. Ensayos de caracterización de residuos. Tema 5: Vertido de residuos. Diseño y gestión de vertederos [3 sesiones] - Clasificación de Vertederos. Tipos de residuos aceptables. Criterios de admisión de residuos. Requisitos técnicos generales para todos los vertederos. Métodos de vertido. Gestión de lixiviado y biogás. Procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y mantenimiento. Clausura y recuperación de vertederos. Tema 6: Recuperación de suelos contaminados [4 sesiones] - Caracterización de suelos: métodos directos e indirectos. Tecnologías de contención y tecnologías de limpieza: lavado, arrastre con aire, desorción térmica, biorremediación, vitrificación, incineración. Tema 7: Residuos radioactivos. Definición, clasificación y gestión [2 sesiones] - Definición y clasificación. Residuos de baja y media actividad. Residuos de alta actividad. Origen, evacuación y almacenamiento. Concepto multibarrera. Emplazamientos geológicos profundos. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Diseño de Sistemas Electrónicos para Comunicaciones (52040004) | 1 | SEMESTRAL | 1. Simulación electrónica con CADENCE. 2. Lenguajes de descripción hardware para circuitos analógicos. 3. Diseño de bloques básicos. 4. Diseño de sistemas electrónicos para comunicaciones y acondicionamiento de señal. | A continuación detallan los contenidos ordenados temporalmente. Se entremezclan clases teóricas y prácticas en el orden correcto para una adecuada asimilación de los conceptos. Tema 1. Conceptos básicos y simulación con SPICE (3h). Práctica 1. Introducción a simulación con CADENCE (3h). Tema 2. Modelado de circuitos analógicos con Verilog-A (6h). Práctica 2. Modelado en Verilog-A y caracterización de bloques con CADENCE (6h). Tema 3. Diseño de bloques básicos y su aplicación a sistemas. (4.5h) Práctica 3. Diseño de un sistema usando Verilog-A (3h). Práctica 4. Diseño de bloque básico a partir de especificaciones (4.5h). Tema 4. Guía para el diseño de un sistema de completo para comunicaciones (1.5h) Practica 5. Desarrollo y seguimiento del diseño de curso (7.5h) Practica 6. Presentación de los diseños realizados (1h) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Electrónica General (2280018) | 2 | SEMESTRAL | 1. Dispositivos y componentes electrónicos y fotónicos 2. Análisis y síntesis de circuitos electrónicos. 3. Electrónica analógica, incluyendo amplificadores, amplificador operacional, realimentación, osciladores y filtros. 4. Electrónica de señal mixta, incluyendo los principios de la adaptación, y conversión Analógico-Digital y Digital-Analógico. | TEORÍA-PROBLEMAS(en horario de aula, por su orden cronológico) BLOQUE TEMÁTICO 1. Dispositivos Electrónicos Tema 1. Introducción a la física de Semiconductores. 3 clases teóricas de 1h, 20' - Estructura de bandas. Materiales semiconductores. Portadores de carga. Mecanismos de transporte de cargas. Ecuación de continuidad Tema 2. Dispositivos semiconductores. 4 clases teóricas de 1h 20' - El diodo PN. El transistor Bipolar. El Transistor de Efecto de Campo. Modelos. 1 clase práctica en aula de 1h, 20' - Problemas de Dispositivos y Circuitos Electrónicos BLOQUE TEMÁTICO 2. Amplificadores de una etapa Tema 3. Amplificadores de una etapa. 2 clases teóricas de 1h 20' - Amplificador en emisor/fuente común. Cargas pasiva y activa. Aumento de ganancia: amplificador cascodo. Otras configuraciones (colector/drenador común, base/puerta común). 1 clase práctica en aula de 1h, 20' - Problemas Amplificadores de una etapa Tema 4. Análisis de Gran Señal: 1 clase teórica de 1h, 20' - DIstorsión Tema 5. El Par Diferencial. 1 clase teórica de 1h, 20' - Par diferencial con carga resistiva. Circuitos diferenciales. Control del modo común. Par diferencial con carga activa. Otras configuraciones del Par diferencial. 1 clase práctica en aula de 1h, 20' - Problemas de Par Diferencial Tema 6. Sistemas LTI. Introducción. 1 clase teórica de 1h, 20' - Función de Transferencia. Respuesta en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Estabilidad. Tema 7. Respuesta en Frecuencia. 1 clase teórica 1h, 20' - Amplificador en emisor/fuente común. Polos y ceros. Teorema de Miller. Método de las constantes de tiempo de Gray. Otros amplificadores de una etapa 1 clase práctica en aula de 1h, 20' - Problemas de Respuesta en Frecuencia BLOQUE TEMÁTICO 3. Circuitos Realimentados y Osciladores Tema 8. Realimentación. 2 clases teóricas de 1h, 20' - Concepto de realimentación. Tipos de realimentación. Criterios de Estabilidad. Efectos de la realimentación. 2 clase prácticas en aula de 1h, 20' -Problemas de Realimentación Tema 9. Osciladores. 1 clase teórica de 1h, 20' - Osciladores Lineales: Osciladores RC (de cambio de fase y en puente de Wien), LC (Colpitts y Hartley) y oscilador de cristal. No lineales: Oscilador de Relajación (multivibrador astable y oscilador en anillo). Oscilador integrador (555) 1 clase práctica en aula de 1h, 20' - Problemas de Osciladores BLOQUE TEMÁTICO 4. El Amplificador Operacional y Aplicaciones Tema 10. El Amplificador Operacional (AO). 2 clases teóricas de 1h, 20' - Concepto de AO como bloque que trabaja realimentado. AO de una etapa y aumento de Ganancia. Amplificador de dos etapas: compensación Miller. Aplicaciones simples del AO. El Transconductor Activo 1 clase práctica en aula de 1h, 40' - Problemas de Amplificadores Operacionales Tema 11. Filtros Activos. 2 clases teóricas de 1h, 20' - Síntesis de la función de transferencia. Filtros activos de segundo orden (con un elemento activo y con dos elementos activos). 1 clase práctica en aula de 1h, 40' - Problemas de Filtros Activos PRÁCTICAS (en horario de prácticas, por orden cronológico). Cada práctica es de 2h de duración 1. Simulación con SPICE: Amplificador BJT en emisor común 2. Laboratorio: Amplificador BJT en emisor común con resistencia de emisor 3. Simulación con Spice: Circuito NE555 4. Laboratorio: Diseño de un VCO con el Circuito NE555 5. Simulación con SPICE: Filtros Activos por Variables de Estado 6. Laboratorio: Filtros Activos con UAF42 7. Diseño de placas de circuito impreso: Seminario de Eagle 8. Montaje y soldadura parte 1: Trabajo Final, Parte 1 9. Montaje y soldadura 10. Revisión y Conclusiones |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Comunicaciones Ópticas (1990034) | 3 | SEMESTRAL | Dispositivos ópticos. Circuitos y subsistemas. Equipos y sistemas de transmisión óptica. Especificaciones. | · BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS: · Tema 1.- Introducción a las Comunicaciones Ópticas (2 horas) · BLOQUE 2: PRINCIPIOS FÍSICOS DE LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS: · Tema 2.- Interacción Luz-Materia (2 horas) - Práctica 1: Elementos de un Sistema de Comunicaciones Ópticas (2 horas) - Resolución de problemas (2 horas) · BLOQUE 3: CANAL EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS: LA FIBRA ÓPTICA: · Tema 3.- Propagación de ondas electromagnéticas por fibras ópticas (4 horas) · Tema 4.- Degradación de la señal óptica en su propagación por la fibra (3 horas) - Práctica 2: Fibras ópticas monomodo y fibras multimodo: (2 horas) - Resolución de problemas (3 horas) · BLOQUE 4: EMISORES EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS: EL LASER: · Tema 5.- El laser de niveles discretos (2 horas) · Tema 6.- Laseres a semiconductor: Medio Amplificador (4 horas) · Tema 7.- Laseres a semiconductor de cavidad Fabry-Perot (1 hora) - Práctica 3: Instrumentación: El OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) (2 horas) - Resolución de problemas (1 hora) · BLOQUE 5: RECEPTORES EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS: · Tema 8.- Fotodetectores (2 horas) · Tema 9.- Fuentes de ruido y pre-amplificadores (2 horas) - Práctica 4: Fuentes y detectores de luz. El OSA (Optical Spectrum Analyzer) (2 horas) - Resolución de problemas (1.5 horas) · BLOQUE 6: SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS BÁSICOS: · Tema 10.- Sistemas de Comunicaciones Ópticas punto a punto (2 horas) · Tema 11.- Acopladores Ópticos, amplificadores ópticos y redes PON (2 horas) - Práctica 5: Enlaces de Comunicaciones Ópticas por fibra (2horas) - Resolución de problemas (1.5 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Redes Activas de Distribución y Gestión de la Demanda (51970043) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I Generalidades y Características de las Redes Activas de Distribución Tema 1: Componentes y características de las redes de distribución Tema 2: Regulación y retos del sector de la distribución. Digitalización de redes de distribución Bloque II Modelado y Análisis de Redes de Distribución Tema 3: Redes equilibradas de Media Tensión. Tema 4: Redes desequilibradas de Baja Tensión Bloque III Sistemas de Gestión de Distribución avanzados (ADMS) para redes de MT Tema 5: Cálculo del "hosting capacity" Tema 6: Control de tensiones y reactiva Tema 7: Reconfiguración de redes | La ordenación temporal de los contenidos coincide con los bloques temáticos en las clases de teoría y problemas asignadas en los horarios oficiales.Las clases prácticas (cinco sesiones de dos horas) se desarrollan la mayoría en el centro de cálculo utilizando programas específicos de análisis de redes de distribución. Una de las prácticas consiste en las visitas a los laboratorios para ver una red a escala de distribución y su funcionamiento característico en un marco de baja y alta penetración de renovables distribuidas. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Física I (2210001) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, oscilaciones y ondas. | Bloque 1. Introducción y herramientas matemáticas (10 horas) Tema 1. Introducción a la Física. Metrología (5 horas) Tema 2. Herramientas matemáticas: vectores libres (5 horas) Bloque 2. Cinemática y dinámica de la partícula y los sistemas de partículas (25 horas) Tema 3. Cinemática de la partícula (10 horas) Tema 4. Dinámica de la partícula (5 horas) Tema 5. Energía y leyes de conservación (5 horas) Tema 6. Dinámica de los sistemas de partículas (5 horas) Bloque 3. Cinemática y dinámica del sólido rígido (10 horas) Tema 7. Cinemática del sólido rígido (5 horas) Tema 8. Introducción a la dinámica del sólido rígido (5 horas) Bloque 4. Oscilaciones y ondas (10 horas) Tema 9. Movimiento oscilatorio (5 horas) Tema 10. Movimiento ondulatorio (5 horas) Bloque 5. Seminarios Experimentales (2 horas) Bloque 6. Prácticas en Laboratorio (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2250067) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Electrónica para Movilidad Eléctrica (EIDTE) (52210069) | 2 | SEMESTRAL | Sistemas electrónicos de gestión energética en vehículos eléctricos. Tecnología electrónica de potencia para vehículos eléctricos. Cargadores e infraestructura de recarga. Electrónica auxiliar del vehículo eléctrico | Capítulo 1. Sistemas electrónicos de gestión energética en vehículos eléctricos. (5 horas) Tema 1. Introducción a los vehículos eléctricos (VE). Arquitecturas de vehículos híbridos y 100% eléctricos. Tema 2. Manejo de la energía en los eléctricos (EMS). Tema 3. Almacenamiento de energía batería. Tema 4. Sistemas de manejo de la energía de la batería de los VEs (BMS). Capítulo 2. Tecnología electrónica de potencia para vehículos eléctricos. (10 horas) Tema 5. Convertidores de potencia a bordo. Tema 6. Cargador a bordo (OBC). Tema 7. Motores para tracción del VE. Tema 8. Convertidores de potencia para el VE. Tema 9. Control vectorial. Capítulo 3. Cargadores e infraestructura de recarga. (5 horas) Tema 10. Infraestructuras de recarga de VE. Capítulo 4. Electrónica auxiliar del vehículo eléctrico. (5 horas) Tema 11. Electrónica de control ECUs. Tema 12. Electrónica de comunicación en vehículos eléctricos. CAN. Prácticas: (15 horas) Práctica 1. Modelado y simulación de un vehículo eléctrico híbrido. Práctica 2. Diseño y simulación de un cargador a bordo (OBC). Práctica 3. Diseño y simulación del control de un accionamientos basado de máquinas de imanes permanentes de VEs. Práctica 4. Diseño y simulación de cargadores estacionarios de alta potencia. Práctica 5. Sistema de control ECUs y comunicaciones CAN de VEs. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Transitorios en Máquinas y Accionamientos Eléctricos (51970051) | 2 | SEMESTRAL | 1. CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ENERGÍA 2. TRANSFORMACIONES DE VARIABLES 3. MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 4. MÁQUINAS SÍNCRONAS 5. LINEARIZACIÓN Y MODELOS REDUCIDOS DE LAS MÁQUINAS DE C.A. 6. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 7. TÉCNICAS DE CONTROL | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Máquinas Térmicas (2210025) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1: La máquina térmica - Máquina de fluido. Máquinas motoras y generadoras. Máquinas hidráulicas y térmicas - Clasificación de las máquinas térmicas según el tipo de flujo: volumétricas y dinámicas - Uso de las máquinas térmicas: aplicaciones y rangos de operación - Caracterización de propiedades de gases: sustancias puras y mezclas - Introducción al análisis de semejanza: velocidad y diámetro específicos - Fundamentos de la compresión y expansión: análisis termodinámico del proceso Bloque 2: Máquinas térmicas volumétricas - Introducción a las máquinas térmicas volumétricas - Parámetros característicos de las máquinas volumétricas: capacidad, rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico, rendimiento isoentrópico - Efecto del fluido de trabajo sobre las características de la máquina volumétrica - Compresores volumétricos alternativos: pistón, diafragma - Compresores volumétricos rotativos: paletas fijas/móviles, espiral, uña, lóbulos, tornillo - Máquinas de expansión volumétricas: alternativa de pistón, rotativa de tornillo - Curvas características de las máquinas volumétricas - Consideraciones sobre el diseño mecánico de máquinas volumétricas Bloque 3: Turbomáquinas térmicas - Introducción al flujo isentrópico en conductos de sección variable - Ecuación fundamental de las turbomáquinas. - Cascadas de álabes. Nomenclatura de una cascada. - Turbinas de flujo axial. - Turbocompresores axiales - Turbocompresores centrífugos y de flujo mixto - Turbinas radiales - Curvas características de las turbomáquinas térmicas - Consideraciones sobre el diseño mecánico de turbomáquinas Bloque 4: Instalaciones - Diseño y especificaciones de trenes de compresión - Efecto de la refrigeración sobre el proceso de compresión - Regulación de compresores - Ejemplos de aplicación | Bloque 1: La máquina térmica (Semanas 1 y 2) - Máquina de fluido. Máquinas motoras y generadoras. Máquinas hidráulicas y térmicas - Clasificación de las máquinas térmicas según el tipo de flujo: volumétricas y dinámicas - Uso de las máquinas térmicas: aplicaciones y rangos de operación - Caracterización de propiedades de gases: sustancias puras y mezclas - Introducción al análisis de semejanza: velocidad y diámetro específicos - Fundamentos de la compresión y expansión: análisis termodinámico del proceso Bloque 2: Máquinas térmicas volumétricas (Semanas 3, 4, 5 y 6) - Introducción a las máquinas térmicas volumétricas - Parámetros característicos de las máquinas volumétricas: capacidad, rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico, rendimiento isoentrópico - Efecto del fluido de trabajo sobre las características de la máquina volumétrica - Compresores volumétricos alternativos: pistón, diafragma - Compresores volumétricos rotativos: paletas fijas/móviles, espiral, uña, lóbulos, tornillo - Máquinas de expansión volumétricas: alternativa de pistón, rotativa de tornillo - Curvas características de las máquinas volumétricas - Consideraciones sobre el diseño mecánico de máquinas volumétricas Bloque 3: Turbomáquinas térmicas (Semanas 7, 8, 9, 10 y 11) - Introducción al flujo isentrópico en conductos de sección variable - Ecuación fundamental de las turbomáquinas - Cascadas de álabes. Nomenclatura de una cascada - Turbinas de flujo axial - Turbocompresores axiales - Turbocompresores centrífugos y de flujo mixto - Turbinas radiales - Curvas características de las turbomáquinas térmicas - Consideraciones sobre el diseño mecánico de turbomáquinas Bloque 4: Instalaciones (Semanas 12, 13 y 14) - Diseño y especificaciones de trenes de compresión - Efecto de la refrigeración sobre el proceso de compresión - Regulación de compresores - Ejemplos de aplicación |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica Orbital y Vehículos Espaciales (1970058) | 4 | SEMESTRAL | Mecánica Orbital. Dinámica de Vehículos Espaciales. Sistemas de Vehículos Espaciales. | 1. (3h) Introducción histórica. Misiones. El sistema solar. 2. (3h) Sistemas de referencia. Tiempos. 3. (8h) Mecánica orbital básica. Leyes horarias. Elementos orbitales. 4. (3h) Teoría de perturbaciones. Efecto del achatamiento de la Tierra. Propagadores. 5. (9h) Trigonometría esférica y aplicaciones. Círculos esféricos y aplicaciones. Trazas, cobertura, visibilidad. 6. (6h) Órbitas geocéntricas de aplicación. 7. (6h) Maniobras orbitales. 8. (7h) Análisis y diseño de misiones lunares e interplanetarias. Maniobra asistida por gravedad. 9. (2h) Astrodinámica Avanzada. El problema de rendezvous. El problema de los tres cuerpos. 10.(3h) El entorno espacial. Sistema de potencia. Sistema de control térmico. Prácticas: P1. (2.5h) Introducción a GMAT. Conceptos básicos. Visualización de órbitas. P2. (2.5h) Órbitas básicas de aplicación. Perturbaciones. Trazas repetidas. P3. (2.5h) Maniobras y transferencias. Constelaciones. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Mecánica Racional (2250017) | 2 | SEMESTRAL | Mecánica del sólido rígido. Mecánica analítica | BLOQUE I. CINEMÁTICA (10h) 1. Cinemática del sólido rígido (5h) 2. Cinemática del movimiento relativo (5h) BLOQUE II. CINÉTICA Y GEOMETRÍA DE MASAS (10h) 3. Centro de masas. Cantidad de movimiento de un sistema (2h) 4. Momento angular de un sistema. Tensor de inercia. (5h) 5. Trabajo y energía de un sistema (3h) BLOQUE III. ESTÁTICA Y DINÁMICA DE LOS SISTEMAS Y DEL SÓLIDO RÍGIDO (18h) 6. Leyes de la dinámica. Sistemas de fuerzas (3h) 7. Estática de la partícula y del sólido rígido (4h) 8. Dinámica vectorial (5h) 9. Dinámica impulsiva (3h) BLOQUE IV. OSCILACIONES (10h) 10. Equilibrio y estabilidad (3h) 11. Oscilaciones alrededor del equilibrio (3h) 12. Osciladores acoplados y modos normales (4h) BLOQUE V. MECÁNICA ANALÍTICA (12h) 13. Introducción a la mecánica analítica. Principio de D'Alembert y de los trabajos virtuales (4h) 14. Estática analítica (2h) 15. Formulación lagrangiana. Leyes de conservación en mecánica analítica (4h) 16. Formulación lagrangiana de la dinámica impulsiva (2h) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Tipología Estructural y Puentes (51900025) | 1 | SEMESTRAL | A) Tipología Estructural B) Tipología de Puentes C) Cálculos Específicos | Bloque A: Tipología estructural El ingeniero y la estructura La forma resistente Los materiales estructurales Los tipos estructurales Las estructuras y sus clases Bloque B: Tipología de Puentes Tableros de Vigas Tableros losa de hormigón Puentes de viga cajón Puentes arco Tableros metálicos y mixtos Puentes atirantados Estribos y pilas Normativa específica Puentes ferroviarios Bloque C: Cálculos específicos Por geometría y trazado Por naturaleza de la carga Por construcción evolutiva |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Laboratorio de Automática y Robótica (2560041) | 4 | SEMESTRAL | Automatización de células de fabricación flexible. Programación de robots. | - Manejo de los autómatas programables de Modicon Telemecanique (Schneider) - Contadores y Temporizadores del Autómata programable. - Recursos compartido. Realizar programación concurrente, usando recursos compartidos en GRAFCET - Programación de secuencias de fabricación - Usando los objetivos anteriores, ser capaz de programar un proceso completo de fabricación - Creación de Pantallas HMI Realizar un interfaz Hombre-Máquina apropiado para un proceso real - Manejo de los robots como SCORBOT, ABB y otros. - Trabajo con variables y posiciones Aprender distintos elementos de la programación en lenguaje Por ejemplo: en ACL: Variables locales y globales (órdenes DEFINE y GLOBAL). Orden SHIFT/SHIFTC. Subprogramas (orden GOSUB). Estructuras de control de flujo. Entradas/salidas. Interrupciones externas. Orden CLRBUF. Orden STOP -Ejecución y comunicación de procesos Ejecución simultánea de varios procesos. Por ejemplo en ACL: Ordenes RUN, ABORT, STOP, SUSPEND, CONTINUE. Sincronización de procesos. Órdenes PEND/POST; QPEND/QPOST; WAIT; DELAY; Orden TIME. - Vectores y HMI Utilización de vectores. Por ejemplo en ACL: DIM; DIMG; DIMP. Otras órdenes: PRINT; PRINTLN; LABEL; GOTO. - Utilización de sensores y realimentación sensorial. - Visión por computador Aprender a usar una herramienta comercial con aplicaciones industriales reales - Aprender a usar una herramienta comercial con aplicaciones industriales reales |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología Eléctrica (2560026) | 3 | ANUAL | I. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. II. EL TRANSFORMADOR. III. EL MOTOR DE INDUCCIÓN. IV. CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS V. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. VI. DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN VII. TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN VIII. GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA | La docencia quedará divida en las siguientes partes (con duraciones aproximadas): Primer parcial: Bloque 1: El transformador Tema 1. Circuitos Magnéticos: Conceptos básicos (1.5 horas) Tema 2. Modelo del transformador monofásico (1 hora) Tema 3. Transformador trifásico y aspectos constructivos (2.5 horas) Tema 4. Ensayos del transformador y funcionamiento en carga (3.5 horas) Bloque 2: El motor de inducción Tema 5. Principio de funcionamiento y constitución del motor de inducción (1 hora) Tema 6. Modelo y balance de potencias del motor de inducción (3.5 horas) Tema 7. Aspectos tecnológicos y métodos de arranque del motor de inducción (2 horas) Bloque 3: Cálculo de canalizaciones en instalaciones eléctricas en baja tensión Tema 8. Introducción a las instalaciones eléctricas de baja tensión (1.5 hora) Tema 9. Canalizaciones eléctricas (1 hora) Tema 10. Dimensionado de canalizaciones (7.5 horas) Bloque 4: Cálculo de protecciones en instalaciones eléctricas en baja tensión Tema 11. Cálculo de cortocircuitos en baja tensión (3 horas) Tema 12. Aparamenta (2 horas) Tema 13. Selección de protecciones frente a sobreintensidades (3 horas) Tema 14. Protección para personas (1.5 horas) Segundo parcial: Bloque 5. Cálculo de cortocircuitos equilibrados/desequilibrados Tema 15. Descripción de los sistemas eléctricos (1 hora) Tema 16. Cálculo de cortocircuitos equilibrados/desequilibrados (5 horas)->4 Bloque 6. Distribución en media tensión Tema 17. Redes de media tensión (3 horas) Tema 18. Dimensionado de canalizaciones MT (3 horas) Tema 19. Centros de transformación. Fundamentos y clasificación (2 horas) Tema 20. Aparamenta MT (4 horas) Tema 21. Puesta a tierra en centros de transformación (4 horas) Bloque 7. Transporte en alta tensión Tema 22. Líneas eléctricas aéreas de alta tensión (5,5 horas) Tema 23. Subestaciones eléctricas (2 horas) Bloque 8. Generación y comercialización de energía eléctrica Tema 24. Introducción a las centrales eléctricas (3,5 horas) Tema 25. El generador síncrono (5 horas) Tema 26. Comercialización de energía eléctrica (2 horas) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Energía y Medioambiente (51990020) | 2 | SEMESTRAL | Tema 0. Presentación Tema 1. De la energía primaria a la final. Procesos de trasformación Tema 2. Perspectivas energéticas en Europa y España Tema 3. Combustibles fósiles Tema 4. Empleo de fósiles y control de contaminantes (I). Tema 5. Empleo de fósiles y control de contaminantes (II) Tema 6. Energía Nuclear Tema 7. Energía Hidráulica Tema 8. Energía Solar Térmica Tema 9. Energía Solar Fotovoltaica Tema 10. Energía Eólica Tema 11. Hacia una economía baja en carbono Exposición de trabajos en grupo | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Tecnología del Medio Ambiente (2210027) | 3 | SEMESTRAL | Características de los residuos sólidos, los vertidos hídricos y las emisiones atmosféricas y sus efectos sobre el medio ambiente. Legislación medioambiental. Prevención de la contaminación. Tecnologías de tratamiento y características de los procesos de depuración de contaminantes. | La asignatura tiene asignada 40 horas teórica-prácticas en aula y 5 horas de prácticas de campo (visitas a instalaciones industriales). En las CLASES EN AULA se exponen los temas que forman parte de la asignatura, se fomenta la participación de los alumnos, para ello se plantean preguntas y cuestiones a lo largo de la clase, de modo que se obtiene información acerca del grado de asimilación por los alumnos. Se utilizan presentaciones digitales como apoyo en las clases de teoría y el material docente de la asignatura estará disponible en la Blackboard de la Universidad de Sevilla. Las clases de teoría se complementan con la resolución de ejercicios de aplicación de la teoría explicada. En relación a las PRÁCTICAS DE CAMPO, se realizan visitas a instalaciones de tratamientos de aguas residuales y de gestión de residuos sólidos urbanos. Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de los alumnos en los distintos apartados, se han realizado cambios de innovación docente en los tres apartados de la asignatura: teórico, resolución de problemas y visitas tecnológicas. La innovación docente aplicada ha sido fruto de los resultados obtenidos en diversos proyectos de innovación en los que han participado los docentes de la asignatura, la formación de los docentes en nuevas tecnologías (incluida IA) y a reuniones de coordinación entre docentes. BLOQUE I. FUNDAMENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE. 1. Introducción a las Tecnologías del Medio Ambiente. 2. Balances de materia y de energía. 3. Fundamentos biológicos. BLOQUE II. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. 4. Introducción a la contaminación de las aguas. 5. Pretratamiento y tratamiento primario. 6. Tratamiento secundario. 7. Tratamientos terciario y de fangos. 8. Evacuación y reutilización de aguas residuales. BLOQUE III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 9. Introducción a la gestión de residuos. 10. Tratamientos de residuos. 11. Eliminación final. BLOQUE I.CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 12. Introducción a la contaminación atmosférica. 13. Contaminación por partículas y métodos de control. 14. Control de emisiones gaseosas. 15. Dispersión y dilución de las emisiones. GESTIÓN AMBIENTAL. 16. Introducción a la gestión ambiental. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estética de la Ingeniería Civil (2250066) | 4 | SEMESTRAL | Encuadrar la estética como disciplina. ¿ ambiciones generales ¿ subjetivismo frente a objetividad: posibilidad de una reflexión compartida ¿ dimensiones del debate: breve recorrido por la historia de la estética Situar la actual posición de la ingeniería civil como creadora estética y como fuente para la recepción estética. ¿ las artes de lo extenso (arquitectura, ingeniería civil, urbanismo, paisajismo) ¿ particularidades estéticas de la obra civil. ¿ influjo, transferencias y tensiones entre ingeniería civil y otras artes: arquitectura, pintura, escultura, diseño. ¿ distinción entre proyecto y obra; creación y construcción. Diacronía: mostrar los mecanismos que, con el paso del tiempo, añaden y restan valor estético a la obra: ¿ sucesión cultural y estilística (modas, aprendizaje y olvido social) ¿ inmersión en lo natural (meteorizaciones, crecimientos) Estudiar las características estéticas dominantes de la obra civil a través de la sucesión histórica ¿ mundo greco-romano ¿ medioevo, primeras universidades y escolástica ¿ renacimiento e ilustración: método científico, la primera ingeniería militar ¿ revolución industrial: advenimiento de la ingeniería civil (ponts et chaussées, école polytechnique¿) ¿ modernidad y post-modernidad Recorrer los fundamentos estéticos de la obra civil ¿ composición ¿ forma ¿ espacio ¿ circulación ¿ proporción ¿ escala ¿ principios ordenadores o estructurantes ¿ marco paisajístico Mostrar las singularidades y caracteres propios de las principales manifestaciones de la obra civil. reflexiones sobre las ideas estéticas en la práctica del proyecto. notas estéticas sobre el patrimonio monumental de la ingeniería civil ¿ puentes y túneles ¿ redes de transporte (infraestructura ferroviaria, carreteras y autovías ¿ infraestructura hidráulica (presas, canalizaciones). ¿ puertos e infraesctruras costeras. Acercamiento a la ingeniería civil española. el autor y su obra. ¿ creaciones destacadas y debate suscitado ¿ recorrido por ejemplos selectos Conclusiones y puesta en común. Ejercicios y debate. | La distribución de contenidos será proporcional, con vistas a completar el programa. Se considera lesivo para los intereses de los estudiantes rigidizar en exceso el calendario, pues ello impide introducir ajustes destinados a adaptarse al nivel de comprensión que se constata en las primeras clases. A grandes rasgos, la marcha de las clases va buscando completar equilibradamente el programa; sería inútil mecanizar la docencia, y depresivo tanto para alumnos como para profesores. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Microsistemas (1990084) | 4 | SEMESTRAL | Dispositivos y modelos. Diseño y fabricación. Aplicaciones . | El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en esta nueva área de tecnología electrónica que constituye el diseño de circuitos electro-químico-mecánicos. En los primeros tema el alumno recuerda las técnicas microelectrónicas más empleadas, y aprende aquellas técnicas específicas de microsistemas. Posteriormente se explica mediante un ejemplo real los pasos que se deben ejecutar para desarrollar un microsistema. Por último el alumno recibe una amplia visión de las aplicaciones más relevantes en la actualidad. Clases Teóricas: 1) Introducción 2h 2) Procesos de silicio y modelos 2h 3) Procesos MEMS 2h 4) Fabricación POLYMUMPS 2h 5) Polímeros MEMS 2h 6) Introducción al concepto 2h 7) Introducción al modelado 2h 8) Introducción a simulaciones MEMS 2h 9) Sensores y Actuadores MEMS 4h 12) PCBMEMS y RFMEMS 4h 14) Ampliación técnicas en silicio y polímeros 2h Clases Prácticas: 1) Concepto y modelado 2h 2) Simulación 2h 3) Diseño de máscaras fotolitográficas MEMS 2h 4) Fabricación del microsistema 3h 5) Diseño electrónico 2h 6) Montaje electrónico 2h 7) Caracterización experimental 2h Las horas restantes se dejan para seminarios y evaluaciones de los alumnos. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Aerodinámica I (1970022) | 3 | SEMESTRAL | Movimientos irrotacionales. Ecuaciones generales. Movimiento potencial bidimensional de líquidos ideales. Teoría potencial linealizada de perfiles en régimen incompresible. Alas de gran alargamiento en régimen incompresible: teoría del ala larga de Prandtl. | A continuación, el desglose de las clases es indicativo y puede sufrir modificaciones según cada año académico. Cada clase corresponde a una franja horaria de 1 hora y 20 minutos. 1. Introducción. Ecuaciones generales y capa límite. (5 clases) 1.1 Introducción 1.2 Ecuaciones generales 1.3. Ecuaciones simplificadas 1.4. Ecuación de la vorticidad y movimientos irrotacionales 1.5. Ecuaciones del flujo potencial 2. Movimiento potencial bidimensional de líquidos ideales: Resolución de la ecuación de Laplace mediante superposición de soluciones elementales. Fórmula de Kutta y paradoja de D'Alembert. (7 clases) 2.1. Solución corriente uniforme 2.2. Solución manantial o sumidero 2.3. Solución torbellino 2.4. Solución doblete 2.5. Potencial creado por la superposición de soluciones elementales 2.6. Función de corriente y potencial complejo 2.7. Fuerza sobre objetos bidimensionales según la teoría potencial 2.8. Problemas - Primer Parcial - 3. Generación de circulación en perfiles bidimensionales. Condición de Kutta. Flujo alrededor de una placa plana. (4 clases) 3.1. Teorema de Bjerkness-Kelvin, condición de Kutta-Joukowski 3.2. Flujo alrededor de una placa plana 3.3. Perfiles aerodinámicos con espesor finito 3.4. Resolución numérica del flujo alrededor de un perfil 4. Teoría potencial linealizada de perfiles en régimen incompressible. (6 clases) 4.1. Resolución del problema del espesor 4.2. Resolución del problema sustentador o de curvatura 4.3. Resolución del problema completo 4.4. Coeficientes presión, sustentación y momento 4.5. Dispositivos hipersustendadores 4.6. Problemas 5. Alas de gran alargamiento según la teoría del ala larga de Prandtl. (6 clases) 5.1. Resolución del caso para alas de gran alargamiento según la teoría de la línea sustentadora 5.2. Problemas - Segundo parcial - |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Matemáticas II (2210004) | 1 | SEMESTRAL | Funciones y derivadas. Integración. Polinomios de Taylor y series. Ecuaciones diferenciales ordinarias. | Lección 1. Gráficas. (aproximadamente, 12 horas) Funciones y derivadas. Gráfica de una función. Gráficas en coordenadas polares. Curvas planas en coordenadas paramétricas. Lección 2. Polinomios de Taylor. (aproximadamente, 12 horas) Polinomios de Taylor. Series numéricas y de funciones. Aproximación de funciones. Infinitésimos. Lección 3. Ecuaciones diferenciales ordinarias. (aproximadamente, 12horas) Cálculo de primitivas. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Lección 4. Integrales. (aproximadamente, 12 horas) Áreas de regiones planas. La integral definida. Volúmenes de sólidos. Integrales impropias. Lección 5. Métodos numéricos. (aproximadamente, 12 horas) El método de Newton. El método de Euler. Interpolación lineal. Integración numérica. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Estadística e Investigación Operativa (2270007) | 1 | SEMESTRAL | Estadística y Optimización. | Estadística descriptiva - Frecuencias, tablas y representaciones gráficas - Medidas de centralización, dispersión, asimetría y curtosis Probabilidad - Experimentos aleatorios, espacio muestral y axiomas de probabilidad - Probabilidad condicionada, independencia y Teorema de Bayes - Regla de Laplace, técnicas de conteo, permutaciones y combinaciones Variable Aleatoria Unidimensional - Concepto, clasificación, función de probabilidad y función de densidad - Esperanza, varianza, momentos y función generatriz de momentos Variable Aleatoria Bidimensional - Vector aleatorio, distribución conjunta, marginales y condicionadas - Covarianza, correlación y esperanza condicional Modelos de distribuciones discretas - Bernoulli, binomial, geométrica y binomial negativa - Poisson, Hipergeométrica y aproximaciones Modelos de distribuciones continuas - Uniforme, exponencial y gamma - Distribución normal - Chi-cuadrado, t-Student, F-Snedecor y Log-Normal Distribuciones muestrales y Teorema Central del Límite Estimación puntual - Conceptos, propiedades y métodos de estimación Estimación por intervalos de confianza - Intervalos de confianza para la media y diferencia de medias - Intervalos de confianza para la varianza, proporción y cociente de varianzas Contrastes de hipótesis - Conceptos básicos, errores y test para una media - Test para dos medias, proporciones y datos pareados - Test para varianzas, bondad de ajuste y tablas de contingencia - Potencia de un contraste y determinación del tamaño muestral Introducción a la Investigación Operativa - Modelado de problemas de optimización lineal - Fundamentos básicos de dualidad y sensibilidad en programación lineal - Modelos lineales de optimización con variables enteras |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Estructuras (51430049) | 1 | SEMESTRAL | Los siguientes conocimientos se consideran imprescindibles para el seguimiento de la asignatura: Cálculo Álgebra Mecánica Racional Resistencia de Materiales Bloques temáticos: - Estructuras planas de nudos articulados - Estructuras de nudos rígidos. Método directo de la rigidez - Introducción al estudio del pandeo global de estructuras de barras - Introducción al cálculo dinámico de estructuras - Introducción al método de los elementos finitos - Placas gruesas y delgadas | |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Mecánica de Materiales Avanzados (51550012) | 1 | SEMESTRAL | PARTE 1: MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS (24H) BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (9h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. PARTE 2: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. | BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (15h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (10h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología Química (52210051) | 1 | SEMESTRAL | - Bases de la industria química. La ingeniería de procesos químicos. El papel del profesional de la ingeniería industrial en la industria química y de procesos. - Balances de materia y energía en sistemas relevantes para la ingeniería de procesos. - Operaciones y procesos en la ingeniería química. Operaciones de separación. Reactores químicos. - Introducción al diseño y evaluación de procesos químicos sostenibles. | The content will be delivered in the following order (combining thematic blocks to facilitate student academic progression), alternating lecture sessions with seminar sessions. Students are expected to actively participate in the seminar sessions. - Chemical and process industry - The role of the process engineer and the chemical engineer. Interaction with the plant - Documents in process engineering - Introduction to the sustainability management - ESG Key Performace Indicators (KPIs) and materiality - Introduction to the design of sustainable chemical processes - Principles of Green Chemistry - Mass and Energy Balances - Phase Equilibria - Chemical Reactores - Separation Units |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Inteligencia Artificial sobre dispositivos Internet de las Cosas (IoT) (EIDTE) (52210083) | 2 | SEMESTRAL | Internet de las cosas. Dispositivos electrónicos para Inteligencia Artificial. Sistemas electrónicos para Inteligencia Artificial y GPUs embebidas. Aplicaciones a entornos inteligentes. | Introduction to the Internet of Things: definition, enabling technologies, computing architectures and machine learning (1 session) Edge AI development for embedded systems (1h 25 min) Introduction to Python (2h 50 min) Introduction to PyTorch (8h 30min): installation, defining neural networks, dense, convolutional and recurrent neural networks. Anomaly detection in sensors (1h 25 min) Introduction to Raspberry Pi Pico (1h 25 min) Transfer learning (2 sessions) Object detection on IoT devices: YOLO and tiny-YOLO (2h 20min) Introduction to predictive maintenance (1h 25 min) Lab Session 1: Introduction to the Raspberry Pi. Digital inputs and outputs. Lab Session 2: SenseHat: operation and applications (1h 25 min) Lab Session 3: Using the RaspiCamera and OpenCV (1h 25 min) Lab Session 4: IoT communications: MQTT and HTTP (1h 25 min) Lab Session 5: Introduction to neural networks with PyTorch (1h 25 min) Lab Session 6: Sensor applications (2h 50 min) Lab Session 7: Transfer learning applications (1h 25 min) Lab Session 8: Object detection with YOLO and retraining YOLO (1h 25 min) Lab Session 9: Predictive maintenance (1h 25 min) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Gestión y Explotación de Aeropuertos (1970036) | 3 | SEMESTRAL | Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y del funcionamiento de los aeropuertos, así como de su gestión, mantenimiento, diseño y explotación. Planes de seguridad y control en aeropuertos. Impacto ambiental. | Tema 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA AEROPORTUARIO (4 h) 1.1. Evolución histórica del transporte aéreo y de los aeropuertos. 1.1.2. Tipologías y clasificación de aeropuertos. 1.1.3. El sistema aeroportuario como infraestructura estratégica. 1.1.4. Actores del sector aeroportuario. 1.1.5. Organismos nacionales e internacionales. 1.1.6. Maro normativo básico. 1.2. Descripción funcional básica de la Infraestructura Aeropuerto 1.2.1. Configuración física de un aeropuerto. 1.2.2. Lado aire y lado tierra. 1.2.3. Área de movimiento. 1.2.4. Pistas, calles de rodaje y plataformas. 1.2.5. Terminales de pasajeros y carga. 1.2.6. Capacidad aeroportuaria. Tema 2. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVOS AEROPORTUARIOS (8 h) 2.1. Introducción al mantenimiento aeroportuario. 2.2. Gestión de pavimentos. 2.3. Mantenimiento de instalaciones aeroportuarias. 2.4. Gestión de activos físicos. 2.5. Ciclo de vida de infraestructuras. 2.6. Digitalización y Asset Management. Tema 3. MÉTODOS PARA DIMENSIONADO Y AJUSTE DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (9.5 h) 3.1. Introducción al uso de Modelos de Programación Lineal 3.2. Introducción a la Simulación 3.3. La Simulación de Eventos Discretos (SED) 3.4. Modelado mediante SED 3.5. Herramienta software de SED mantenimiento aeroportuario. Tema 4. Economía Aeroportuaria (14.5 h) 4.1. Introducción a la economía del transporte aéreo. 4.2. Estructura de costes aeroportuarios. 4.3. Ingresos aeronáuticos. 4.4. Ingresos comerciales y actividades no aeronáuticas. 4.5. Tasas aeroportuarias. 4.6. Regulación económica. 4.7. Competencia entre aeropuertos. 4.8. Evaluación económica de inversiones aeroportuarias. Tema 5. Gestión y Explotación Aeroportuaria (8 h) 5.1. Modelos de propiedad y gestión aeroportuaria. 5.2. Operadores aeroportuarios. 5.3. Gestión estratégica de aeropuertos. 5.4. Planificación de recursos. 5.5. Gestión de la capacidad. 5.6. Calidad de servicio aeroportuario. 5.7. Indicadores de explotación. 5.8. Transformación digital de los aeropuertos. 5.9. Inteligencia artificial aplicada a la gestión aeroportuaria. Tema 6. Seguridad y Control Aeroportuario (6 h) 6.1. Conceptos de Safety y Security. 6.2. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). 6.3. Gestión del riesgo operacional. 6.4. Seguridad física aeroportuaria. 6.5. Planes de emergencia. 6.6. Planes de autoprotección. 6.7. Continuidad de operaciones. Tema 7. Impacto Ambiental y Sostenibilidad Aeroportuaria (4.5 h) 7.1. Impactos ambientales de los aeropuertos. 7.2. Ruido aeroportuario. 7.3. Calidad del aire y emisiones. 7.4. Huella de carbono. 7.5. Servidumbres ambientales. 7.6. Estrategias de descarbonización. 7.7. Aeropuertos sostenibles y Smart Airports. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Control de Procesos Industriales (2280037) | 4 | SEMESTRAL | Capacidad para diseño de sistemas de instrumentación para control. | Clases teórico/prácticas: Tema 1. Introducción al control de procesos industriales (2 clases): Sistemas de control industrial, objetivos de control, jerarquía de control. Tema 2. Modelos predictivos (6 clases): Modelos de caja negra. Mínimos cuadrados ponderados. Ventanas deslizantes. Regularización Ridge. Predicción local vs global. Métodos kernel. Tema 3. Identificación de modelos dinámicos (6 clases): Fases de la identificación. Diseño de experimentos. Preprocesamiento y tramiento datos. Modelos autoregresivos: ARX y ARIX. Identificación por mínimos cuadrados. Validación. Temas avanzados: identificación adaptiva, sistemas con integradores y dinámicas inestables. Tema 4. Control óptimo de sistemas multivariables (6 clases): Representación en espacio de estados de modelos autoregresivos ARX y ARIX. Función de coste. Principio de optimalidad de Bellman. Ecuación de Riccati. Implementación del controlador LQR. Aplicación al modelado ARIX. Tema 5. Filtro de Kalman (4 clases): Procesos estocásticos. Estimación probabilística. Asunciones para el filtro de Kalman. Fase de corrección. Fase de predicción. Filtro de Kalman e identificación paramétrica. Tema 6. Estructuras avanzadas de lazos de control (6 clases): Control PID. Control en cascada. Control anticipativo. Control por ratio. Control selectivo. Predictor de Smith. Control por desacoplo de sistemas multivariables. Clases de laboratorio (2 horas de duración cada una): P1: Ensayos para identificación del equipo. P2: Identificación modelos autoregresivos. P3: Control LQR y filtro de Kalman. P4: Control por desacoplo. P5: Estructuras de control para el rechazo de perturbaciones. Las prácticas de laboratorio son individuales con el equipo TCLAB. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Propagación de Ondas (1990019) | 2 | SEMESTRAL | Conceptos básicos relativos a los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas. Fundamentos de antenas. | TEMA 1: Introducción a la electrodinámica. (aprox. 5 horas) 1 - Introducción a la aplicación de la electrodinámica en telecomunicaciones. 2 - Modelo electromagnético en el dominio del tiempo. 3 - Energía electromagnética. 4 - Modelo electromagnético en el dominio de la frecuencia. TEMA 2: Ondas planas homogéneas. (aprox. 5 horas) 1 - Introducción. 2 - Ondas planas homogéneas en el dominio de la frecuencia. 3 - Ondas planas homogéneas monocromáticas. 4 - Ondas planas homogéneas con dependencia temporal arbitraria. TEMA 3: Reflexión, transmisión y refracción de ondas planas homogéneas. (aprox. 10 horas) 1 - Incidencia normal de ondas planas homogéneas sobre discontinuidades planas. Algunas aplicaciones en ingeniería de telecomunicación. 2 - Incidencia oblicua de ondas planas homogéneas sobre discontinuidades planas. TEMA 4: Campos electromagnéticos en conductores. (aprox. 5 horas) 1 - Introducción. 2 - Geometría de semiespacio. 3 - Geometría arbitraria. TEMA 5: Ondas guiadas. (aprox. 3'5 horas) 1 - Introducción 2 - Campo electromagnético 3 - Modos de propagación y sus características 4 - Algunos tipos de sistemas de guiado concretos 5 - Algunas analogías entre ondas guiadas y ondas planas homogéneas TEMA 6: Fundamentos de radiación. (aprox. 7'5 horas) 1 - Nociones de radiación: concepto de potenciales retardados. 2 - Introducción a las antenas: antenas elementales y parámetros básicos. 3 - Balance de potencias de un radioenlace: ecuación de Friis. TEMA 7: Introducción a la radiopropagación. (aprox. 7'5 horas) 1 - Propagación por onda espacial. 2 - Propagación por onda superficial. 3 - Propagación por onda ionosférica. TEMA 8: Fundamentos de acústica. (aprox. 1'5 horas) 1 - Ecuaciones que rigen la propagación del sonido. 2 - Radiación omnidireccional de fuentes elementales. Estos contenidos están orientados a los objetivos de la asignatura: proporcionar herramientas para la comprensión y análisis de los mecanismos de propagación de ondas, sus dispositivos emisores y receptores y sus fenómenos y conceptos asociados, en sus distintas facetas de aplicación a la Ingeniería de Telecomunicación. Estos objetivos se concretan en resultados de aprendizaje, destacando: - Aplicar conocimientos de electrodinámica a la resolución de problemas. - Identificar los parámetros que caracterizan una onda electromagnética plana homogénea. - Resolver problemas sobre la propagación de ondas planas electromagnéticas en distintos medios y su incidencia sobre discontinuidades y estructuras multicapa. - Distinguir las particularidades del comportamiento de los campos electromagnéticos en medios conductores, y de algunas de sus aplicaciones en Ingeniería de Telecomunicación. - Diferenciar la propagación de ondas guiadas respecto a las no guiadas y resolver cuestiones relacionadas. - Analizar los campos radiados por antenas elementales. - Identificar y calcular los parámetros básicos de una antena. - Calcular el balance de potencias de un radioenlace mediante la ecuación de Friis. - Distinguir entre las diferentes modalidades de radiopropagación y analizar las principales causas de atenuación. - Analizar el efecto que ejerce la presencia de obstáculos en un radioenlace. - Identificar diferencias y similitudes básicas entre onda electromagnética y onda acústica. La metodología de las clases teóricas consistirá en: - Horas presenciales: clases teóricas expositivo-participativas haciendo uso de la pizarra y/o material audiovisual, además de la proposición y resolución de problemas prácticos, fomentando la participación del alumnado. - Horas no presenciales: trabajo personal de cada estudiante encaminado a estudiar, comprender y asimilar los contenidos de la asignatura y a entrenarse en su aplicación práctica mediante la resolución de problemas propuestos en clase. Además de las clases teóricas, la asignatura cuenta con 5 horas de seminarios y 10 horas de prácticas en laboratorio de informática. La metodología de los seminarios consistirá en: - Horas presenciales: actividades en grupos reducidos, con un enfoque centrado en el estudiante. Estas sesiones complementarán las clases teóricas mediante actividades orientadas principalmente a la formulación y resolución de problemas y cuestiones prácticas, utilizando la pizarra y/o recursos audiovisuales. Se fomentarán especialmente las actividades de aprendizaje cooperativo. - Horas no presenciales: trabajo personal de cada estudiante encaminado a estudiar, comprender y asimilar los contenidos trabajados en los seminarios y a entrenarse en su aplicación práctica mediante la resolución de cuestiones y problemas propuestos. Se prevé la siguiente distribución en sesiones: Seminario 1 (1'25 horas) Seminario 2 (1'25 horas) Seminario 3 (1'25 horas) Seminario 4 (1'25 horas) La metodología de las prácticas, en laboratorio de informática, consistirá en: - Horas presenciales: El alumnado aprenderá una parte de la materia de la asignatura de manera activa mediante la participación en estas sesiones de prácticas. En particular, cada estudiante realizará la práctica correspondiente a cada una de las sesiones, siguiendo las instrucciones de las memorias explicativas, que se habrán publicado previamente. Las herramientas a utilizar consistirán en un programa de cálculo como Matlab u Octave y un programa de simulación de radioenlaces. Al finalizar la sesión de prácticas y con objeto de evaluarla, el profesorado podrá requerir a cada estudiante que entregue las soluciones a ejercicios propuestos y/o que responda a preguntas sobre la práctica. - Horas no presenciales: cada estudiante debe estudiar las memorias explicativas para el correcto desarrollo de las prácticas y su posterior evaluación. Las prácticas previstas son: Práctica 1: Polarización (2 horas) Aprendizaje práctico del concepto de polarización de una onda plana homogénea monocromática y sus tipos. Práctica 2: Diagrama de onda estacionaria (2 horas) Aprendizaje práctico del concepto y casos de diagrama de onda estacionaria de una onda plana homogénea monocromática. Práctica 3: Acústica (2 horas) Aprendizaje práctico de nociones fundamentales de ondas acústicas y percepción del sonido. Práctica 4: Espiral de Cornú (2 horas) Aprendizaje práctico de una herramienta gráfica para la estimación de la atenuación producida por un obstáculo bajo ciertas condiciones. Práctica 5: Balance de potencias en un radioenlace: ecuación de Friis y elipsoides de Fresnel (2 horas) Aprendizaje práctico de conceptos fundamentales en el diseño de radioenlaces, en particular relativos al diagrama de bloques, balance de potencias y a la viabilidad de los radioenlaces. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Comunicaciones Ópticas (52040002) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Propagación de señal óptica BLOQUE 2: Generación de señal óptica BLOQUE 3: Detección de señal óptica BLOQUE 4: Redes Ópticas | RELACIÓN SUCINTA DE LOS CONTENIDOS (bloques temáticos en su caso) BLOQUE 1: Propagación de la Señal Óptica BLOQUE 2: Generación de la Señal Óptica BLOQUE 3: Detección de la Señal Óptica BLOQUE 4: Redes Ópticas RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS La asignatura completa se compone de 26 sesiones que se imparten a razón de dos sesiones de 1,53 horas (X y J) durante 13 semanas. · Tema 0: PRESENTACIÓN: Introducción a las Comunicaciones Ópticas (1 sesión) BLOQUE 1: PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL ÓPTICA (6 sesiones) · Tema 1: Interacción luz - materia · Tema 2: Propagación de la luz por fibra óptica · Tema 3: Degradación de la señal óptica · Tema 4: Efectos no lineales en fibras ópticas - Problema 1: Propagacón de un pulso gausiano por un medio dispersivo * Assignment 1: Simulación de la propagación de un pulso a través de FO en régimen lineal BLOQUE 2: GENERACIÓN DE LA SEÑAL ÓPTICA (6 sesiones) · Tema 5: Principios de funcionamiento del laser · Tema 6: El laser de cavidad Fabry-Perot · Tema 7: El laser de cavidad distribuida · Tema 8: Modulación en transmisores ópticos - Problema 2: Modelado del laser FP mediante las rate-equations * Assignment 2: Modelado y simulación de laseres de SC + LAB 1: Instrumentación de laboratorio de Comunicaciones Ópticas BLOQUE 3: DETECCIÓN DE LA SEÑAL ÓPTICA (5 sesiones) · Tema 9: Detectores de luz · Tema 10: Receptores Ópticos I: detección directa · Tema 11: Receptores Ópticos II: detección coherente - Problema 3: Ejercicio de detectores, sensibilidad, BER y Q BLOQUE 4: REDES ÓPTICAS (8 sesiones) · Tema 12: Amplificadores Ópticos · Tema 13: Componentes para redes ópticas · Tema 14: Sistemas de comunicaciones DWDM y OTDM · Tema 15: Sistemas de comunicaciones ópticas coherentes - Problema 4: Sistema DWDM punto a punto bidireccional con ROADM - Problema 5: Red óptica en anillo con redes PON terminales - Problema 6: Redes ópticas interconectadas mediante OXC * Assignment 3: Simulación de tecnología de red óptica mediante Optisystem + LAB 2: Sistemas de Comunicaciones Ópticas |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Métodos Cuantitativos Avanzados de Gestión (51630011) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura consta de dos módulos diferenciados: 1) Análisis de redes y sistemas complejos 2) Juegos cooperativos | La asignatura consta de 2 módulos. El objetivo en ambos casos es que el alumno conozca y sepa aplicar las correspondientes herramientas. La metodología consiste en primero explicar la teoría y luego ver ejemplos de problemas y aplicaciones prácticas. En particular, el trabajo práctico consiste en buscar, entender y explicar un artículo científico (preferentemente en inglés) que describa una aplicación real de estos métodos cuantitativos avanzados de gestión. Por lo que respecta a la secuenciación temporal de contenidos, ésta es la siguiente: Módulo 1. Análisis de redes y sistemas complejos: Tema 1. Introducción a las redes complejas. (2 sesiones) Tema 2. Caracterización de las redes complejas. (2 sesiones) Tema 3. Modelos de redes complejas. (3 sesiones) Tema 4. Conceptos básicos de redes complejas. (4 sesiones) Tema 5. Contagio y propagación de epidemias en redes. (3 sesiones) Tema 6. Aplicaciones de análisis de redes complejas. (3 sesiones) Módulo 2. Juegos cooperativos: Tema 1. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Definiciones y ejemplos. (1 sesión) Tema 2. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Conceptos de solución. Core, least core, nucleolus, Shapley value.(7 sesiones) Tema 3. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Aplicaciones.(2 sesiones) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ingeniería Litoral y Fluvial (2250074) | 4 | SEMESTRAL | Ingeniería fluvial. Ecología y ecosistemas. Contaminación ambiental. Factores ambientales afectados por la obra hidráulica. Paisaje y evaluación ambiental en obras hidráulicas. Planificación y gestión integrada de los territorios hídricos. | BLOQUE I: INGENIERÍA FLUVIAL Tema 1. Morfología fluvial (4,5h) Tipos de secciones fluviales. Perfil longitudinal del río. Formas fluviales en planta: rectilíneo, trenzado y meandriforme. Concepto de caudal dominante. Delimitación de zonas asociadas a un cauce: geomorfológicas, hidrológicas, legales. Leyes de Fargue. Ecosistemas fluviales. Tema 2. Hidráulica fluvial (4,5h) Propiedades de los sedimentos. Umbral del movimiento y diagrama de Shields. Acorazamiento. Mesoformas. Balanza de Lane. Conceptos de transporte de sedimento. Transporte en suspensión. Transporte de fondo. Ecuación de Exner. Tema 3. Actuaciones en ríos (9h) 3.1 - Inundaciones: Marco legal europeo y español. Areas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación. Diques de avenida. Otros tipos de actuaciones. 3..2- Cauces: Diques transversales. Obras longitudinales. Estrechamiento de cauces. Traviesas. Diques en torrentes. Ramblas. Desembocaduras. Cauces urbanos. 3.3- Materiales y técnicas constructivas: Clasificación. Escollera. Gaviones. Motas de tierra. Revestimientos naturales. Otros tipos. 3.4- Restauración fluvial: Conceptos generales. Presiones. Estado ideal del río. Tipos de medidas. 3.5- Cálculos: Velocidad y tensiones tangenciales. Sección estable. Teoría del régimen. Erosiones: general y localizada. Dimensionamiento de escollera. Tema 4. Hidráulica de puentes (2h) Conceptos generales. Funcionamiento hidráulico en sección de puente. Tipos de erosión: general, contracción, local en pilas y estribos. Formulaciones para cálculo. Práctica 1: Morfología fluvial (1h) Descripción de dos tramos de cauce asociados a dos formas características: meandriforme y trenzado. Práctica 2: Estudio de inundación (9h) Elaboración de modelo hidráulico bidimensional (HEC-RAS2D) y delimitación de zonas asociadas a cauce. BLOQUE II: INGENIERÍA LITORAL Tema 6. Introducción a la Ingeniería Litoral (3 h) Introducción y definiciones. Escalas temporales y espaciales. Principales agentes. Tipologías de sistemas litorales. Tema 7. Morfodinámica litoral (3 h) Transporte litoral de sedimentos. Forma en planta y en perfil. Estados morfodinámicos.. Práctica 3: modelización de procesos litorales (9 h) Caracterización de hidrodinámica de un sistema litoral de transición mediante la modelización oleaje para la elaboración de un estudio básico de dinámica litoral. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Redes de Sensores para Internet de las Cosas (IoT) (EIDTE) (52210037) | 1 | SEMESTRAL | Internet de las cosas. Dispositivos electrónicos para IoT. Sistemas electrónicos para comunicaciones. Redes inalámbricas sensoriales | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. Introducción a los protocolos de comunicación IoT (2h) 2. Estándares (con énfasis en 802.15.4) (4h) 3. HW para diseño de nodos IoT (4h) 4. Sistemas Operativos IoT (2h) 5. Sistemas Embebidos y Sensores (4h) 6.- Aplicaciones IoT y gestión de potencia (4h) B) PRACTICAS 1. Aplicaciones IoT utilizando WSN (10 h) 2. Simulación de nodos IoT utilizando WSN (10h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Métodos Numéricos (51430008) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del análisis matemático y sus aplicaciones a la ingeniería industrial. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en derivadas parciales. Ejemplos de la ingeniería. | Introducción al error numérico (3h) Método de bisección, polinomios de Taylor (3h) Método de la secante, Método de Newton,Método de Newton para polinomios, Método del punto fijo (3h) Métodos LU, Jacobi, Cholesky, Thomas y Gauss-Siedel para la resolución de sistemas ecuaciones lineales (3h) Interpolación de Lagrange, Neville y con diferencias progresivas, regresivas y centrales (6h) Derivadas con tablas de diferencias finitas (6h) Integración con reglas del trapecio, Simpson y Romberg (3h) Métodos de Euler y Euler modificado, Runge-Kutta 4.º orden (9h) Ecuaciones en derivadas parciales (4h) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnologías de Materiales (2560025) | 3 | SEMESTRAL | Bloque I. Introducción. Criterios de selección de materiales. Relación procesado-estructura-propiedades. Consideraciones generales: familias de materiales, tipos de procesamientos y condiciones de servicio. Ejemplos de casos prácticos de aplicaciones (no existe un material ideal). Bloque II. Aleaciones metálicas y su procesado. Aceros al carbono y sus tratamientos térmicos (masivos y superficiales). Aceros débilmente aleados, de alta aleación, inoxidables, de herramientas. Metales con aplicaciones criogénicas y usadas a altas temperatura. Fundiciones férreas. Diagrama de equilibrio Fe-Gr frente al Fe-Fe3C. Influencia del tipo de matriz y/o grafito en las propiedades de las fundiciones férreas. Materiales metálicos no férreos, propiedades y aplicaciones: cobre y sus aleaciones; aluminio y sus aleaciones; magnesio y sus aleaciones. Ejemplo de superaleaciones metálicas. Moldeo y colada continua. Aptitud para el moldeo. Heterogeneidades físicas y químicas. Deformación plástica (hechurado en frío, tibio y caliente). Soldadura de metales. Soldadura por fusión y en estado sólido. Soldadura fuerte y soldadura blanda. Aspectos metalúrgicos y defectos inherentes al proceso de soldadura y la zona afectada térmicamente. Procesado pulvimetalúrgico convencional (molienda mecánica, mezcla, prensado y sinterizado). Tendencias modernas en pulvimetalurgia: MIM, congelación dirigida, sinterización eléctrica, sinterización o fusión mediante laser, etc.. Bloque III. Materiales cerámicos, procesamiento y aplicaciones. Vidrios, materias primas y procesos fabricación. Relación entre propiedades y aplicaciones. Cerámicas tradicionales y cementos, materias primas, etapas del proceso de fabricación, propiedades y aplicaciones. Cerámicas avanzadas, funcionales y estructurales. Aplicaciones y propiedades. Bloque IV. Polímeros y su procesado. Termoplásticos, termoestables, elastómeros y fibras. Influencia de la temperatura y los esfuerzos mecánicos. Aplicaciones. Diferencia entre polímero y plástico comercial, relación entre los aditivos y las propiedades del material. Conformado convencional de polímeros (extrusión, moldeo por inyección, termo conformado, etc.). Rutas más complejas o avanzadas: co-extrusión, co-inyección y fabricación aditiva (impresión 3D: FDM, FFF, etc.). Unión por adhesivos o soldadura de piezas de plástico. Reciclado y/o reutilización de plásticos. Bloque V. Materiales compuestos y su procesado. Tipos de materiales compuestos en función de su matriz (metálica, cerámica o polimérica). Tipos de refuerzos (partículas o fibras). Procesos de fabricación, defectos típicos de fabricación, influencia de las propiedades del refuerzo y de la compatibilidad con la matriz, en el comportamiento en servicio del material compuesto. Ejemplos de materiales compuestos y sus usos. Bloque VI. Comportamiento de piezas, componentes o estructuras en servicio. Comportamiento mecánico (tracción, compresión, torsión, flexión y fatiga), concepto de tolerancia al daño. Resistencia a rotura de materiales frágiles, aplicación de la estadística de Weibull, conceptos de probabilidad de fallo. Criterios de diseño: deformaciones elásticas pequeñas, límite de fluencia, colapso plástico, tenacidad de fractura y diagrama de análisis de fallo. Mecanismos de endurecimiento y de aumento de tenacidad de fractura (curva-R). Curvas S-N y diagrama de Goodman. Limite, resistencia y sensibilidad a fatiga. Tolerancia al daño (cinética de propagación de crecimiento de grietas grandes por fática - Ley de Paris-Erdogan). Influencia de la sensibilidad a la entalla, del acabado superficial, de la temperatura, y de las condiciones medio ambientales. Comportamiento termo-mecánico: visco-elasticidad, termo-fluencia y fenómeno de relajación de tensiones. Mecanismos responsables del creep, influencia del tamaño de grano. Degradación de componentes estructurales bajo solicitaciones de contacto (fricción y desgaste). Mecanismos y tipos de desgaste. Prevención del desgaste: lubricación y tratamientos de modificación de la superficie. Degradación de polímeros y cerámicas, así como corrosión de materiales metálicos en medios agresivos. Mecanismos, tipos y acciones para la prevención de los fenómenos de corrosión. Prácticas P1: Comportamiento en Servicio (2,5 h) Metalografía de metales Efecto de la temperatura en el comportamiento en servicio : tratamientos térmicos, choque térmico Determinación de propiedades mecánicas: microdureza, tenacidad de fractura¿ P2: Pulvimetalurgia forense (2,5 h) Fundamentos del proceso de fabricación de piezas con polvo metálicos: caracterización de polvos, mezclado, compactación y estudio de piezas fabricadas (porosidad, análisis de imagen) Comparación con otras técnicas de fabricación. P3: Ingeniería forense (2,5 h) Ensayos no destructivos (E.N.D.): Principio físico, procedimiento experimental, así como ventajas y desventajas de las técnicas más habituales utilizadas para evaluar defectos superficiales y/o internos. Análisis de fallos: principios y metodología de la ingeniería forense; diagnosis de fallos. Análisis de casos reales de fallo en servicio. Nota: cada profesor, además de los casos reales genéricos presentados, podrá comentar algunos según su experiencia científico-técnica y/o industrial | El contenido de la asignatura se divide en 5 bloques temáticos que contemplan 14 unidades temáticas. Asimismo, se llevarán a cabo 3 sesiones prácticas de 2,5 H de duración cada una. Bloque I. Materiales Metálicos y su procesado Tema 1. -Aceros (3.75h) Tema 2.- Fundiciones (2,5h) Tema 3.- Tratamientos térmicos (3,75h) Tema 4.- Aleaciones metálicas (2,5h) Tema 5.- Procesado de Materiales(2,5h) Bloque II. Materiales cerámicos y vítreos y su procesado Tema 6.- Materiales cerámicos y vidrios (2,5h) Bloque III. Materiales poliméricos y su procesado Tema 7.- Materiales Poliméricos(2,5h) Bloque IV. Materiales compuestos y su procesado Tema 8.- Materiales compuestos (2,5h) Bloque V. Comportamiento en servicios de piezas, componentes y estructuras Tema 9.- Comportamiento en servicio. Comportamiento elástico y plástico(2,5h) Tema 10.- Comportamiento a fractura(2,5h) Tema 11.- Comportamiento a fatiga(2,5h) Tema 12.- Comportamiento termomecánico(1.25h) Tema 13.- Corrosión(2,5h) Tema 14.- Desgaste (1,25h) PRÁCTICAS P1: Comportamiento en Servicio (2,5 h) (Semanas 3 y 4) P2: Pulvimetalurgia (2,5 h) (Semanas 5 y 6) P3: Ingeniería forense (2,5 h) (Semanas 7 y 8) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Mecánica de la Fractura y Fatiga Avanzadas (51460064) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Mecánica de la Fractura Avanzada Fractura Elasto-Plástica. Fractura en Materiales Cuasi-Frágiles. BLOQUE 2: Fatiga I Comportamiento y modelado del crecimiento por fatiga de grietas pequeñas. Fatiga bajo gradientes de tensiones en el régimen de grieta pequeña. BLOQUE 3: Fatiga II Fatiga Multiaxial. Fatiga por Fretting. Fatiga bajo Carga Aleatoria. | RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS La asignatura desarrolla los bloques oficiales del programa mediante tres unidades docentes evaluables. La organización temporal se estructura en 13 semanas con dos sesiones semanales, distribuidas del siguiente modo: Unidad 1. Fatiga. Bloques oficiales relacionados: Bloques 2 y 3. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 1-5. Unidad 2. Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 6-10. Unidad 3. Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 6 (23,1%). Semanas: 11-13. UNIDAD 1: FATIGA (10 sesiones; 38,5%) 1.1. Introducción a la fatiga: definición, fallo en elementos industriales y métodos de predicción de fallo por fatiga. 1.2. Proceso físico de fatiga: fases de desarrollo de una grieta, aspectos microestructurales, fatiga a alto y bajo número de ciclos y análisis de superficies de fractura. 1.3. Métodos basados en tensiones: ensayos con control en tensión, curva S-N, límite de fatiga, estimación de curvas S-N, tensión media, concentración de tensiones y entallas. 1.4. Cargas de amplitud variable, fatiga multiaxial, fatiga por fretting y fatiga bajo carga aleatoria. 1.5. Crecimiento de grieta por fatiga y problema de grietas pequeñas: umbral de propagación, diagrama K-T, velocidad de crecimiento, grietas no propagantes en entallas y diagrama de Frost. 1.6. Aplicaciones a elementos de máquinas y estructuras: tornillos, uniones soldadas, engranajes y ejes. UNIDAD 2: MECÁNICA DE FRACTURA LINEAL Y NO LINEAL (10 sesiones; 38,5%) 2.1. Introducción: mecánica de la fractura elástica lineal, conceptos generales, aplicabilidad, enfoque global y local. 2.2. Cálculo de factores de intensidad de tensiones y uso de funciones de peso. 2.3. Mecánica de la fractura no lineal: cuándo es necesaria, por qué aparece y cómo se formula. 2.4. Parámetros fracto-mecánicos elásticos lineales y elásticos no lineales. Caracterización de materiales dúctiles. 2.5. Concepto de integral J: base teórica, aplicaciones y cálculo con el método de los elementos finitos. 2.6. Metodología de la curva maestra: fundamentos y ejemplos de aplicación. 2.7. Modo mixto: criterios de fractura y dirección de propagación. 2.8. Evaluación de integridad estructural mediante Failure Assessment Diagram (FAD). 2.9. Tensiones residuales y su influencia en la evaluación de fractura. UNIDAD 3: FRACTURA EN MATERIALES CUASI-FRÁGILES Y HORMIGÓN (6 sesiones; 23,1%) 3.1. Introducción a la mecánica de la fractura en hormigón estructural: fisuración, propagación y efecto tamaño. 3.2. Modelos de fisuración del hormigón: fisura cohesiva, continua y discreta. 3.3. Métodos de análisis mediante elementos finitos y calibración de modelos. 3.4. Ensayos experimentales para determinar resistencia a tracción, energía de fractura y otros parámetros de fractura. 3.5. Aplicaciones avanzadas y simulación numérica con ABAQUS en elementos estructurales. DESARROLLO TEMPORAL ORIENTATIVO Temporalización 1. Semanas 1-5: Unidad 1, Fatiga, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 2. Semanas 6-10: Unidad 2, Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 3. Semanas 11-13: Unidad 3, Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón, 6 sesiones (23,1%). Temporalización 4. Las actividades de resolución de problemas y discusión de casos se integran dentro de cada unidad. La secuencia temporal podrá ajustarse ligeramente en función de festivos y del calendario académico oficial. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51940050) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Economía Circular y Sostenibilidad (DIS) (52210012) | 1 | SEMESTRAL | Sostenibilidad y gestión ambiental. Economía circular y residuos. Economía y Medio ambiente. Cuantificación de la sostenibilidad. Reciclado. Ecodiseño. | Bloque I. Economía Circular vs Economía Lineal (7 horas) Crisis del modelo lineal Pilares del modelo circular Marco teórico de la economía circular Evolución hacia las 9R Motores de la transición al modelo circular Marco normativo e iniciativas públicas y privadas Bloque II. Metodologías de evaluación (7.5 horas) Métricas básicas de economía circular Indicadores específicos por sectores Marcos de medición internacionales Evaluación Económica y Social Indicadores de impactos sociales Bloque III. Estrategias (7.5 horas) Estrategias Empresariales Estrategias Territoriales y Urbanas Ecosistemas industriales Bloque IV. Metodologías (9 horas) Design Thinking Circular Lean Startup Circular Gestión del cambio Bloque V. Herramientas (9 horas) Herramientas de Diseño Circular Herramientas de Evaluación y Medición Herramientas Digitales Herramientas Financieras Herramientas de valoración |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Simulación Avanzada de Procesos Químicos (51810020) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en dos bloques temáticos, cada uno en relación con las dos tipos de herramientas o enfoques de la simulación de procesos en ingeniería química: Bloque 1: Simulación de procesos en régimen estacionario con simuladores comerciales Bloque 2: Análisis y diseño de equipos de proceso mediante simulación CFD En el primer bloque se explicarán las funcionalidades y características generales de los simuladores de proceso y propias del simulador seleccionado para la asignatura. Se abordarán aspectos como cálculo de propiedades, selección y ajuste de métodos termodinámicos, modelos de unidades de proceso, estrategias de convergencia, herramientas de análisis e integración energética. En el segundo bloque se explicarán los fundamentos y metodologías de la resolución de problemas de ingeniería utilizando técnicas CFD. El principal objetivo de esta parte es aprender a utilizar un programa comercial CFD en modo usuario, aunque se realizará una introducción a las bases y fundamentos de cálculo para entender los métodos numéricos y esquemas de resolución que utiliza un simulador comercial CFD. Así mismo, se hará énfasis en la comprensión de la estructura de las ecuaciones de conservación que gobiernas los problemas, los sub-modelos específicos a implementar en cada caso particular, sus parámetros dominantes y la importancia de confeccionar una adecuada malla, aplicar las condiciones de frontera apropiadas a los dominios computacionales y a realizar un análisis crítico de la solución | BLOQUE 1: SIMULACIÓN DE PROCESOS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO CON SIMULADORES COMERCIALES (28 horas) Tema 1. Introducción a la simulación de procesos químicos. Características de un simulador de proceso. Aplicaciones de la simulación de procesos. (30 min) Tema 2. Métodos termodinámicos. Bases de datos. Tipos de métodos termodinámicos. Selección, calibración y validación de métodos termodinámicos. Cálculo de propiedades de compuestos puros y mezclas. Diagramas de equilibrio. Cálculos flash. (5 horas) Tema 3. Simulación de equipos auxiliares. Simulación de válvulas, bombas, compresores y turbinas. Simulación de intercambiadores de calor. Ejemplos: ciclo de Rankine; ciclo de refrigeración. (3 horas) Tema 4. Simulación de equipos de contacto multietapa de equilibrio. Diseño de columnas de destilación para mezclas zeotrópicas: método aproximado (FUG) y riguroso. Diseño y simulación de absorbedores. Simulación de extractores líquido-líquido. (5 horas) Tema 5. Simulación de reactores. Modelos de reactores: estequiométrico, equilibrio y cinéticos (mezcla perfecta, flujo pistón, batch). (3 horas) Tema 6. Simulación de plantas completas con reciclo. Metodología para afrontar la simulación. Estrategias de convergencia. Herramientas de análisis y diseño. Especificaciones de diseño vs calculadora. Ejemplo: planta de etilbenceno. (6 horas 30 min) Tema 7. Integración energética de plantas. Extracción de datos. Selección de servicios. Cálculo aproximado de costes. Diseño de la red de intercambiadores mediante optimización económica. (4 horas) BLOQUE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE EQUIPOS DE PROCESO MEDIANTE SIMULACIÓN CFD (20 horas) Tema 1. Introducción a la modelización y simulación CFD. (2 horas) Concepto y utilidad de la simulación CFD. Metodología de resolución de problemas en CFD. Herramientas numéricas de aproximación en nodos. Discretización de ecuaciones fundamentales. Método de volúmenes finitos. Problemas de difusión y convectivos. Ejemplos de problemas en el área de la ingeniería química. Tipos de software CFD Tema 2. Geometría y mallado en CFD. (6 horas) Resolución de problemas en base a volúmenes finitos. Softwares aplicables a generación de geometría. Concepto de mallado. Métodos de mallado. Estrategia y optimización de malla. Ejemplos prácticos de mallado (equipos industriales) Tema 3. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos sin reacción química. (4 horas) Ecuaciones fundamentales: masa, cantidad de movimiento y energía. Turbulencia. Parámetros adimensionales fundamentales para clasificación de flujos y problemas CFD. Definición de especies en el entorno CFD. Condiciones de contorno. Propiedades físicas. Configuración del solver y aspectos numéricos (criterios de convergencia, residuales, factores de relajación, número de iteraciones). Post-procesado (cuantificación y tendencias). Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 4. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química. (4 horas) Sub-modelos de especies, radiación. Condiciones de contorno. Estrategias de configuración del solver para resolución de problemas complejos. Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 5. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química en flujos multifásicos. (4 horas) Sub-modelo de fase discreta. Ejemplo práctico a realizar en clase. Ejercicios prácticos: CP1:Simulación fluidodinámica del flujo de corriente de un fluido en fase líquida (o gas) en un sistema y/o equipo predeterminado. CP2: Modelado de la combustión de gas natural en un quemador 2D: Resolución del problema monofásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Descuadre del balance de masa y energía. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. Implementación de un modelo de reacción y comparativa con el modelo simplificado. CP3: Modelado de la combustión de carbón en un quemador 2D/3D: Resolución del problema multifásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Implementación modelo non-premixed. Descuadre del balance de masa y energía. Evaluación del comportamiento de la fase discreta. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Estadística e Investigación Operativa (2280007) | 1 | SEMESTRAL | Estadística y optimización. | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Medidas de localización. Medidas de forma. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Axiomática y propiedades de la probabilidad. Métodos de enumeración. Probabilidad condicional. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes. VARIABLE ALEATORIA UNIDIMENSIONAL Concepto de variable aleatoria. Distribuciones discretas y continuas. Momentos. Esperanza matemática. Función característica. Función generadora de momentos. Propiedad reproductiva de algunas variables aleatorias. VARIABLE ALEATORIA BIDIMENSIONAL Y N-DIMENSIONAL Variable aleatoria bidimensional. Función de distribución y de probabilidad. Distribuciones marginales y condicionadas. Momentos. Función generatriz. Esperanza condicional. Regresión de la media. PRINCIPALES MODELOS DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Distribución Degenerada. Distribución Uniforme Discreta. Distribución de Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución Geométrica. Distribución Binomial Negativa. Distribución de Poisson. Distribución Hipergeométrica. Propiedades reproductivas de algunas distribuciones discretas. MODELOS DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Distribución Uniforme. Distribución Normal. Distribución Log-Normal. Distribución Gamma. Distribución Exponencial. Distribución t-Student. Distribución Ji- Cuadrado de Pearson. Distribución F-Snedecor. Propiedades reproductivas de algunas distribuciones discretas. DISTRIBUCIONES MUESTRALES. CONVERGENCIA DE SUCESIONES DE VARIABLES ALEATORIAS Necesidad del muestreo. Tipos de muestreo. Error de muestreo. Concepto de estadístico. Esperanza y varianza de la media muestral y del total muestral. Teorema Central del Límite. Aproximación de distribuciones. ESTIMACIÓN Concepto de estimador y estimación. La función de verosimilitud de la muestra. Propiedades deseables de los estimadores. Método de Máxima Verosimilitud. Distribución asintótica del estimador máximo-verosímil. Método de la cantidad pivotal. Intervalos de confianza para la media. Intervalos de confianza para la varianza. Intervalos de confianza para la proporción. Intervalos de confianza para la diferencia de medias. Intervalos de confianza para el cociente de varianzas. CONTRASTES DE HIPÓTESIS Errores de decisión en los test de hipótesis. Concepto de p-valor. Principales contrastes paramétricos de una y dos poblaciones normales. Contrastes no paramétricos. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Definiciones y resultados previos. Formulación general de un problema de programación matemática. Resolución gráfica. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Proyectos y Dirección de Obras (51900022) | 1 | SEMESTRAL | Metodología, organización y gestión de proyectos de construcción civil; Normativas. Proyectos de construcción de infraestructuras de transporte terrestre, hidráulicas y marítimas. Dirección de proyectos de construcción civil. | PARTE TEÓRICA - Definición, contenido y actividades para la realización de un Proyecto: 1. Introducción al concepto de Proyecto de Ingeniería. 2. Recursos de Información en Ingeniería. 3. La Documentación de un Proyecto de Ingeniería. 4. Los Estudios Previos del Proyecto. 5 La Ingeniería Básica del Proyecto. 6. La Ingeniería de Detalle del Proyecto. 7. La Planificación y la Programación del Proyecto. 8. Las Mediciones y el Presupuesto del Proyecto. 9. La Dirección de la Ejecución del Proyecto. Los tres primeros capítulos son introductorios y requieren, aproximadamente, de 4.5 horas. Los capítulos del 4 al 9 se trabajan tanto en clases teóricas como prácticas, con una duración aproximada de 48 horas. Los tres últimos capítulos requieren aproximadamente de 7.5 horas. PARTE PRÁCTICA Desarrollo de los trabajos asociados a la realización de Proyectos de Ingeniería. Dentro de la parte práctica, los alumnos realizarán los trabajos en grupo que se les asignen, utilizando herramientas informáticas de uso habitual en la elaboración de Proyectos de Ingeniería. Estos trabajos en grupo tienen un alcance similar a un Anteproyecto, realizándose además, normalmente, un estudio de viabilidad. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Gestión Avanzada de Proyectos (51630005) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS. BLOQUE II: CONTEXTO DE EXCELENCIA EN PROYECTOS. BLOQUE III: ÁREAS DE CONOCIMIENTO. BLOQUE IV: COMPENTENCIAS DEL DIRECTOR DE PROYECTOS. BLOQUE V: APLICACIONES Y CASOS PRÁCTICOS | BLOQUE I: FUNDAMENTOS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS. BLOQUE II: CONTEXTO DE EXCELENCIA EN PROYECTOS. BLOQUE III: ÁREAS DE CONOCIMIENTO. BLOQUE IV: COMPENTENCIAS DEL DIRECTOR DE PROYECTOS. BLOQUE V: APLICACIONES Y CASOS PRÁCTICOS |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Programación II (1990007) | 1 | SEMESTRAL | Estructuras dinámicas de datos. Paradigma de programación orientada a objetos. | Programación Orientada a Objetos. - Tipos de datos, estructuras de control y operadores. - Abstracción, Encapsulación - Clases - Herencia - Polimorfismo - Interfaces - Paquetes - Excepciones - Tipos Genérico |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica (51920045) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I.- Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica Tema I.- Introducción a la instrumentación de sistemas mecánicos. Tema II.- Adquisición y procesado digital de la señal. Tema III.- Maquinaria de ensayo en laboratorio. Bloque II.- Métodos Experimentales en Mecánica de Medios Continuos Tema I. - Estrategias para la evaluación del comportamiento estructural basadas en análisis experimental de estructuras. Tema II. - Sistemas de medida (sensores) y adquisición de bajo coste para análisis experimental de estructuras. Tema III. - Extensometría. Tema IV. - Análisis Modal Operacional de Estructuras. Tema V. - Actualización de Gemelos Digitales | Bloque I.- Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica (20 horas) Tema I.- Introducción a la instrumentación de sistemas mecánicos. * Importancia de la instrumentación de los sistemas mecánicos. * Sensores para la medida, funcionamiento y utilización. + Desplazamiento linear o angular. + Velocidad angular. + Aceleración. + Par. + Deformación. + Fuerza. + Presión y caudal. + Posición GNSS. + Visión artificial. * Calibración de sensores. * Montaje e instalación de sensores. Tema II.- Adquisición y procesado digital de la señal. * Sistemas de adquisición de datos (DAQs). * Conversión analógica/digital de una señal. * Adquisición de señales mediante LabVIEW. + Manejo elemental del software. + Interacción con DAQs (Arduino, tarjetas y controladores NI, etc.) + Captura de datos. Estructura productor-consumidor. * Procesado digital de señales con MATLAB. + Análisis en frecuencia de señales. + FFT + Cálculo y análisis de espectros. + Efectos del muestreo digital de una señal: aliasing y leakage Tema III.- Maquinaria de ensayo en laboratorio. * La máquina multi-ensayo. Descripción, utilización y control. * Caracterización experimental de un dispositivo amortiguador. + Modelo analítico. + Ensayo del componente en laboratorio y caracterización. Bloque II.- Métodos Experimentales en Mecánica de Medios Continuos (20 horas) Tema I. Estrategias para la evaluación del comportamiento estructural basadas en análisis experimental de estructuras. * Monitorización de la salud estructura para el mantenimiento predictivo de estructuras. * Relación entre los gemelos digitales y el análisis experimental de estructuras. Tema II. - Sistemas de medida (sensores) y adquisición de bajo coste para análisis experimental de estructuras. * Rendimiento de los sensores de bajo coste (temperatura, desplazamiento, fuerza y deformaciones). * Introducción a la programación de microcontroladores. * Adquisición y procesamiento digital de señales mediante el uso de microcontroladores. * Aplicaciones Prácticas. Tema III. - Extensometría. * Principios básicos de la extensométrica (galgas) para las medidas de tensiones y deformaciones en elementos estructurales. * Circuitos de acondicionamiento y amplificación. * Puente de Wheatstone. * Aplicación Práctica. Tema IV. - Análisis Modal Operacional de Estructuras. * Ensayos de vibración ambiental y experimental. * Tratamiento preliminar de los datos recolectados. * Análisis en el dominio de la frecuencia (FDD y EFDD). * Análisis en el dominio del tiempo (SSI-COV y SSI-DATA). * Correlación entre parámetros modales numéricos y experimentales. * Aplicación Práctica. Tema V. Actualización de Gemelos Digitales. * Generación del gemelo digital de una estructura. * Métodos para la actualización de modelos numéricos estructurales. * Actualización de modelos numéricos mediante el método de máxima verosimilitud. * Aplicación Práctica. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Communications and Electronics for Aerospace Engineers (52280003) | 1 | SEMESTRAL | Digital Signal Processing; Radio Frequency and Radio Propagation Systems; Electronic Communications Systems; Electronic Systems for Navigation. | Part I: Fundamentals of Communication Systems Introduction (3 h) - Goal of a communication system - Types of Signals and Shannon's unifying view - Channel types - Communication systems as layers - Regulation overview Communication System Description (9 h) - Source coding: compression and expected throughput - Encryption: symmetric and public/private key - Channel coding: impact on throughput - Multiplexing - Modulation: power, throughput, and bandwidth - Multiple access - Propagation Communication Channel Model (9 h) - Antennas, propagation, and Friis - Losses in radio propagation - Channel model: additive white Gaussian noise (AWGN) - Non-linearities - Devices in transmitters and receivers - GEO satellite communication as an example Part II: Electronics of Communications Systems Embedded Computing - Introduction to embedded computing systems (3h) Microcontroller Architecture - Example of microcontroller device (2h) Microcontroller programming - Microcontroller programming using C Code Composer (4h) - Study and Configuration of Peripherals (6h) Circuits and Electronic Systems for Communications - Analog circuits and electronic systems for Communications (3h) - Digital Circuits and electronic systems for Communications (3h) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Física II (2080008) | 1 | SEMESTRAL | Electromagnetismo, Estructura de la Materia y Termodinámica. | TERMODINÁMICA 1. PRINCIPIOS BÁSICOS Y TEMPERATURA (3) Introducción. Variables termodinámicas. Sistemas termodinámicos. Equilibrio termodinámico. Transformaciones termodinámicas. Procesos reversibles e irreversibles. Principio cero. Concepto de temperatura. Escalas. Termómetro de gas a volumen constante. Temperatura absoluta. Punto fijo estandard. Escala internacional. 2. CALOR Y TRABAJO (3) Naturaleza del calor. Unidades caloríficas. Capacidad calorífica y calor específico. Medida de la capacidad calorífica. Microcalorímetro de Tian-Calvet. Calor específico de los gases. Calor específico de los sólidos. Trabajo. Diagramas P-V. Trabajo en sistemas gaseosos. Variables extensivas e intensivas. El trabajo en diversos sistemas termodinámicos. Coeficientes de dilatación, de compresibilidad y piezotérmico. Aplicación al trabajo en sólidos. 3. PRIMER PRINCIPIO (3) Equivalencia entre calor y trabajo. Energía interna; el primer principio de la termodinámica. Aplicaciones. Calores de reacción; Entalpía. Calor específico direccional. Sistemas abiertos: Flujo estacionario; ejemplos. 4. GASES IDEALES Y GASES REALES (3) Leyes de los gases ideales: ley de Boyle-Mariotte; Ley de Gay- Lussac; Ecuación de estado; Ley de Dalton; Ley de Joule; Ley de Mayer. Energía interna y entalpía: en un gas ideal; en una mezcla de gases ideales. Transformaciones adiabáticas en un gas ideal. Formula de Reech. Trabajo en una transformación adiabática. Gases reales. Ecuaciones de estado. Saturación y punto crítico. Estados metaestables. Ecuación de Van der Waals. 5. SEGUNDO PRINCIPIO Y ENTROPÍA (3) Segundo principio: enunciado de Kelvin-Planck; enunciado de Clausius. Ciclo de Carnot. Temperatura termodinámica. Teorema de Clausius. Definición de entropía. Cálculos de variaciones de entropía en procesos reversibles: cambio de fase; adiabático; a volumen constante; en gases perfectos. Entropía de una mezcla de gases ideales inertes. Entropía e irreversibilidad. Desigualdad de Clausius y principio de evolución. Interpretación estadística de la entropía. Funciones termodinámicas. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6. CAMPO ELÉCTRICO (3) Carga eléctrica. Conductores y aislantes. Ley de Coulomb. Principio de superposición. Campo eléctrico: de una carga puntual; de una distribución de cargas puntuales; de una distribución continua de carga. Ley de Gauss. Distribución de carga en un conductor. Otras aplicaciones de la Ley de Gauss. 7. POTENCIAL ELÉCTRICO (3) Circulación del campo eléctrico. Diferencia de potencial. Gradiente y campo eléctrico. Potencial debido a una carga puntual. Principio de superposición. Potencial debido a una distribución de carga. Potencial creado por un dipolo. Potencial en un conductor. Energía potencial eléctrica. Energía de una distribución de cargas. Energía y campo eléctrico. 8. CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS (4) Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso) Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos Curso académico: 2012/2013 Última modificación: 2012-10-04 2 de 8 Capacidad. Condensadores. Asociaciones. Condensador plano con dieléctrico. Dieléctricos; comportamiento de los átomos. Polarización. Cargas de polarización. Vector desplazamiento. Ley de Gauss para dieléctricos. Energía electrostática en presencia de dieléctricos. 9. CORRIENTE Y RESISTENCIA (4) Corriente y densidad de corriente. Resistencia, resistividad y conductividad. Ley de Ohm. Resistividad; comportamiento de los átomos. Disipación de energía en un circuito eléctrico. Fuerza electromotriz. Circuitos simples. Leyes de Kirchoff. Circuitos RC. 10. CAMPO MAGNÉTICO (4) El campo magnético. Ley de Lorentz. Definición de B. Fuerza magnética sobre una corriente. Momento sobre una espira. El ciclotrón. Ley de Biot-Savart y Ley de Ampere. Aplicaciones. 11. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (4) Experimentos de Faraday. Ley de inducción de Faraday. Ley de Lenz. Campos magnéticos variables con el tiempo. El betatrón. Inducción y movimiento relativo. Inductancia. Circuito LR. Energía y campo magnético. Densidad de energía. 12. PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA (3) Polos y dipolos. Ley de Gauss para el magnetismo. Paramagnetismo. Diamagnetismo. Ferromagnetismo. Magnetismo nuclear. Magnetización. Corrientes de magnetización. 13. OSCILACIONES. ECUACIONES DE MAXWELL Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (5) Circuito LC. Oscilaciones forzadas y resonancia. Campos magnéticos inducidos y Corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. Ondas planas. El vector de Poynting. Radiación. La luz y el espectro electromagnético. Energía y cantidad de movimiento. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 14. LUZ. DUALIDAD ONDA-PARTÍCULA. EL ÁTOMO. (5) Efecto fotoeléctrico. Teoría de los fotones de Einstein. Efecto Compton. Espectro del átomo de hidrógeno. Teoría de Bohr. Ondas de De-Broglie. Ecuación de ondas de Schroedinger. Solución en un pozo de potencial unidimensional. El átomo de hidrógeno. Momento magnético. Spin del electrón. PRÁCTICAS (3h) + SEMINARIOS (2h) 1 : Capacidad de un condensador plano. 2 : Fuerza magnética sobre corrientes. 3 : Inducción entre bobinas. 4 Gas ideal a T y V constantes. 5. Ley de Ohm. 6. Leyes de Kirchhoff. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Aviónica Avanzada (51430019) | 2 | SEMESTRAL | - Technologías innovadoras para optimizar la energía en aeronaves modernas. - Introducción a los nuevos sistemas de generación de potencia eléctrica. Distribución primaria y secundaria. Control electrónico. Cargas eléctricas. Sistemas de emergencia de generación de potencia. Desarrollos de sistemas eléctricos recientes. - Sistemas de aviso, protección y control. - Nuevos actuadores electro-mecánicos. - Concepto avión todo eléctrico. - Normativas de aplicación aeronáutica para el diseño de sistemas electrónicos embarcados: DO-254, DO-178C. Certificación de sistemas aeronáuticos. | Bloque Temático 1 Introducción a tecnologías electrónicas innovadoras para optimizar la energía (3 horas) Tema 1. Semiconductores de banda ancha y control de potencia (1,5 h): Introducción de ventajas de uso de dispositivos SiC y GaN, topologías comunes, nuevas técnicas de modulación y control de convertidores de potencia aplicados a sistemas críticos de aviónica y generación eléctrica. Tema 2. Integración, Robustez y Modelado Digital (1,5 h): Introducción al análisis de técnicas que incrementan la fiabilidad y robustez, estrategias de mitigación de interferencias (EMI/EMC) y el uso de gemelos digitales para la validación de sistemas de conversión de potencia. Bloque Temático 2 Concepto de avión más eléctrico y todo eléctrico (2 horas) Tema 3. Arquitecturas MEA y actuación eléctrica (1 h): Comparativa de arquitecturas eléctricas en plataformas actuales frente a las de propulsión híbrida. Estudio de los sistemas de actuación electro-hidráulicos (EHA) y electro-mecánicos (EMA) en el control de vuelo. Tema 4. Gestión de redes, emergencia y nuevos vectores (1 h): Descripción de la distribución primaria y secundaria. Uso de sistemas de emergencia basados en baterías de alta densidad, supercondensadores y aplicaciones recientes de pilas de combustible de hidrógeno. Bloque Temático 3 Sistemas avanzados de misión (3,5 horas) Tema 5. Arquitecturas de computación y concepto IMA (1 h): Evolución desde sistemas federados hacia la Aviónica Modular Integrada (IMA) en transporte militar (A400M) y helicópteros (NH90/Tiger). Uso de módulos de procesamiento comunes (CPM) para reducción de peso y volumen. Tema 6. Redes de datos y procesamiento de sensores (1,5 h): Análisis de protocolos de redes deterministas (AFDX/ARINC 664) y buses de datos. Introducción a la fusión de datos de sensores (SAR, EO/IR) y gestión de procesadores multicore bajo criterios de seguridad. Tema 7. Gestión de cargas (1 h): Configuración del computador de misión para el cálculo de puntos de suelta de carga. Bloque Temático 4 Normativas de aplicación y certificación (1,5 horas) Tema 8. Estándares DO-178C, DO-254 y Proceso de Certificación (1,5 h): Marco normativo para el desarrollo de software y hardware electrónico complejo (FPGAs/ASICs). Definición de niveles DAL (A-E) y trazabilidad de requisitos para la certificación ante agencias como EASA y FAA. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | El Método de los Elementos de Contorno (51920036) | 2 | SEMESTRAL | Introducción. Planteamiento de los problemas de potencial. Problemas elásticos estáticos. Implementación en ordenador. Problemas dinámicos en el dominio de la frecuencia. Problemas dinámicos en el dominio del tiempo. Cálculo de la parte finita de las integrales singulares. Método de los Elementos de Contorno Simétrico de Galerkin. | BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DE CONTORNO (MEC) (6h) Tema 1.1. Introducción de los conceptos básicos de método. Tema 1.2. Cálculo de las integrales singulares. BLOQUE 2: MEC APLICADO A PROBLEMAS DE POTENCIAL (12h) Tema 2.1. Planteamiento de varias formulaciones del MEC para los problemas de potencial. Tema 2.2. Implementación del MEC para los problemas de potencial en un código computacional. Tema 2.3. Aplicaciones. BLOQUE 3: MEC APLICADO A PROBLEMAS ELÁSTICOS (12h) Tema 3.1. Planteamiento del MEC para los problemas elásticos estáticos. Tema 3.2. Implementación del MEC para los problemas elásticos estáticos en un código computacional. Tema 3.3. Aplicaciones. BLOQUE 4: MEC APLICADO A PROBLEMAS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS ELÁSTICAS (10h) Tema 4.1. Propagación de ondas. Tema 4.2. Formulación del MEC en el dominio de la frecuencia. Tema 4.3. Aplicaciones. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Instrumentación Electrónica (1990054) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentación Electrónica. Sistemas de Medida. Análisis de los problemas de interferencias. Compatibilidad Electromagnética | Clases teórico-prácticas: BLOQUE 1.- Introducción y conceptos básicos (12 horas) 1 Introducción (3h) 2 Características metrológicas (6h) 3 Propagación de errores (3h) BLOQUE 2.- Transductores (6 horas) 4 Transducción (3h) 5 Demodulación del parámetro variable(3h) BLOQUE 3.- Acondicionamiento de señal (12 horas) 6 Amplificación (6h) 7 Efecto de carga/inserción (3h) 8 Instrumentos básicos (3h) BLOQUE 4.- Fuentes de error en la medida (9 horas) 9 Ruido electrónico (3h) 10 CEM-introducción (3h) 11 CEM-interferencias (3h) BLOQUE 5 - Evaluación contínua (6 horas) Presentaciones de trabajos ( 3 horas) Exámenes (3 horas) Prácticas de Laboratorio: PRÁCTICA 1: SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA EMPLEANDO EL NE555 (LTspice) (2 horas) PRÁCTICA 2: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE UN CIRCUITO TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA EMPLEANDO EL NE555 (2 horas) PRÁCTICA 3: SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL FRENTE A FLUCTUACIONES BRUSCAS EN LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN (LTspice) (2 horas) PRÁCTICA 4: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL FRENTE A FLUCTUACIONES BRUSCAS EN LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN (2 horas) PRÁCTICA 5: SIMULACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL A.O. FRENTE A PERTURBACIONES DE ORIGEN ELECTROMAGNÉTICO (LTspice) (2 horas) PRÁCTICA 6: VERIFICACIÓN EXPERIEMNTAL DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL A.O. FRENTE A PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICO (LTspice) (2 horas) PRÁCTICA 7: SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (EN BUCLE CERRADO) DE UN LÁSER DE COMUNICACIONES (LTspice) (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas de Radiocomunicación (1990063) | 4 | SEMESTRAL | Concebir, desplegar, organizar, explotar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de radiocomunicación tales como radioenlaces del servicio fijo, comunicaciones móviles, comunicaciones por satélite, radiodifusión. Así como de otros sistemas de radiocomunicación para radiodeterminación. | De acuerdo con los descriptores, el objetivo fundamental de esta asignatura es estudiar los sistemas de radiocomunicación terrenales y espaciales así como las aplicaciones, especificaciones de calidad y criterios de diseño de estos. Como resultado del aprendizaje, el alumno será capaz de realizar proyectos de sistemas de radiocomunicación. En particular, se detallan los siguientes objetivos: - identificar las partes de un sistema de radiocomunicación, así como su nomenclatura - ser capaz de elegir elementos acudiendo a fabricantes de componentes, equipos y parámetros de fabricantes - identificar los organismos de regulación, normalización, estandarización y asociaciones profesionales, y acceder a la normativa, regulación y legislación de obligado cumplimiento en el ámbito - desarrollar habilidades de acceso al conocimiento y el tratamiento de las fuentes de información, en español e inglés - asimilar los órdenes de magnitud de las magnitudes físicas y de transmisión de información - resolver un problema incluyendo los cálculos necesarios de comunicación a través de un sistema de radiocomunicación, - aplicar herramientas de planificación radio para el diseño y análisis de un sistema de radiocomunicación, - Clases teóricas: Se impartirán como clases magistrales. El alumno dispondrá de unos esquemas en transparencias para todos los temas de la asignatura. Con las transparencias se pretende resaltar los aspectos más relevantes, así como facilitar la lectura y comprensión de los textos de referencia. Además, estos medios permitirán mostrar fotografías y esquemas para acercar al alumno a la realidad del problema. Se recomienda al alumno que lea las referencias, apuntes o libros indicados en el proyecto docente antes del inicio de cada tema para un mejor aprovechamiento de las clases. En cada tema, se propondrán ejercicios o pequeños casos que se resolverán en clase. Tema 1. Introducción (1,5 h) 1.1- Organismos de regulación 1.2- Organismos de estandarización 1.3- Servicios según ITU y redes de acceso inalámbrico Tema 2. Elementos de un Sistema de Radiocomunicación (6 h) 2.1 Introducción 2.2 Canal de propagación 2.3 Transmisores y Receptores 2.4 Acceso múltiple y multicanalización 2.5 Modulaciones: ancho de banda y BER 2.6 Codificación de Canal 2.7 Codificación de Fuente 2.8 Asignación de recursos: ALOHA 2.9 Modos de explotación 2.10 Retrasos Tema 3. Radioenlace del Servicio Fijo (9 h) 3.1 Introducción 3.2 Estructura general de un radioenlace: equipos, planes de frecuencias, antenas, parámetros básicos 3.3 Cálculo del enlace: protección y diversidad 3.4 Fidelidad y disponibilidad 3.5 Interferencias Tema 4. Comunicaciones Móviles (15 h) 4.1 Introducción 4.2 Sistemas Celulares 4.2.1 Definición, diseño, dimensionamiento 4.2.2 Proyecto de un sistema celular 4.3 Sistemas 2G. GSM 4.4 Sistemas 3G. UTMS 4.5 Sistemas 4G. LTE 4.6 Sistemas 5G Tema 5 Comunicaciones por Satélite (6 h) 5.1 Introducción 5.2 Geometría del enlace 5.3 Diseño básico Tema 6 Radiodifusión (4,5 h) 6.1 Introducción 6.2 Principales servicios 6.3 Diseño básico Tema 7 Radiodeterminación (3 h) 7.1 Introducción 7.2 Sistemas de posicionamiento global 7.3 Otros sistemas - Prácticas: Se realizarán en un aula informática del centro de cálculo y se empleará el software de planificación radio HTZ Communications de ATDI. Se pondrán a disposición de los alumnos unos documentos explicativos para cada sesión de prácticas que servirán de guía para desarrollarla. Se propondrán una serie de ejercicios prácticos que se resolverán con la herramienta software. El alumno deberá revisar previamente los conceptos teóricos necesarios para la resolución de los ejercicios. Las prácticas que se van a desarrollar son: Práctica 1: Introducción a software de planificación radio Práctica 2: Estudio de perfil Práctica 3: Estudio de cobertura de una red TETRA Práctica 4: Diseño de radioenlaces Práctica 5: Análisis de cobertura e interferencia de red Práctica 6: Simulación de la migración de una red UMTS a LTE Práctica 7: Planificación radio |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Planificación y Gestión Empresarial (52210035) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | Section 1 1 Financial and Cost Accounting 1.1 Introduction to Business Management Control Techniques (1,5 hours). 1.2 Management accounting 1.2.1 Cost accounting, internal or analytical (6 hours). 1.2.2 Inventory valuation methods (1,5 hours). 1.2.3 Cost-volume-sales-profit analysis (1,5 hours). Section 1 2 Business Analysis and Control Systems. 2.1 Strategic Planning (2,25 hours). 2.2 Operational Planning (2,25 hours). 2.3 Resource Management (1,5 hours). 2.4 Decision Making (0,75 hours). 2.5 Risk Management (0,75 hours) 2.6 Evaluation and Continuous Improvement (1,5 hours). 2.7 Communication and Organisational Development (1,5 hours). Section 3 3 Quality Management Systems 3.1 Overview of the global standardisation system. Types of European normative documents (1,5 hours). 3.2 ISO 9000 standard. Basic concepts of quality (3 hours). 3.3 ISO 9001 Standard. QMS documents (3 hours). 3.4 Quality audits (3 hours). |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Edificios de Alta Eficiencia Energética (51980038) | 2 | SEMESTRAL | Reducción demanda energética de calefacción y refrigeración Aumento eficiencia energética en las instalaciones Bases teorícas para desarrollo de proyecto de edificios de alta eficiencia energética (Calificación energética. Normativa) Técnicas naturales de refrigeración Gestión de la demanda(DSM). | |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Ingeniería de Materiales (51550009) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MATERIALES Tema 1: Materiales Metálicos Tema 2: Materiales Cerámicos Tema 3: Materiales Poliméricos Tema 4: Materiales Compuestos BLOQUE II: CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES Tema 5.- Introducción a la caracterización de materiales Tema 6.- Caracterización de materiales metálicos Tema 7.- Caracterización de materiales compuestos reforzados con fibras Tema 8.- Caracterización de adhesivos BLOQUE III. PULVIMETALURGIA Tema 9: Introducción y fabricación de polvos. Tema 10: Rutas pulvimetalúrgicas. Tema 11: Productos y aplicaciones BLOQUE IV: MATERIALES MAGNÉTICOS Tema 12. Tipos de materiales magnéticos Tema 13. Curva de histéresis Tema 14. Materiales magnéticos duros Tema 15. Materiales magnéticos blandos Tema 16. Mercado y aplicaciones potenciales BLOQUE V: DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Tema 17: Oxidación y corrosión. Tema 18: Métodos de prevención de la corrosión. Tema 19. Desgaste Tema 20. Recubrimientos Tema 21: Degradación ambiental de cerámicos y poliméricos. BLOQUE VI: SELECCIÓN DE MATERIALES Tema 22. Diseño industrial: Tema 23. Selección por el método de Asbhy (I): Tema 24. Selección por el método de Asbhy (II): | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas de Percepción (AR) (52210040) | 1 | SEMESTRAL | B1. Introducción a la percepción automática B2. Tratamiento de imágenes B3. Separación de regiones B4. Reconocimiento de formas B5. Otras técnicas de percepción automática | B1. Introducción a la percepción automática Adquisición y representación de imágenes digitales Representación del color Modelo de la cámara B2. Tratamiento de imágenes Suavizado de imágenes digitales Histograma. Brillo, contraste Modificación del histograma B3. Separación de regiones Contornos, derivadas espaciales Separación mediante histograma Métodos morfológicos Representación de regiones Transformada de Hough B4. Reconocimiento de formas Discriminantes lineales Discriminantes por distancia B5. Otras técnicas de percepción automática Movimiento Espectro no visible Sensores de localización y orientación Visión estéreo |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería de Procesos Térmicos (EN) (52210077) | 2 | SEMESTRAL | Se tratan los temas: Procedimientos optimización energética. Simulación de equipos y procesos térmicos. Comportamiento dinámico sistemas térmicos, en los siguientes bloques temáticos: B0 Introducción 1 hora (1 clase) B1 Redes de intercambiadores 5 horas (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B2 Evaporadores 5 horas (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B3 Casos prácticos 8 horas (6 clases) B4 Optimización avanzada - Proyecto 17 horas (12 clases) | B0 Introducción (1 clase) B1 Redes de intercambiadores (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B2 Evaporadores (4 clases) Además se imparten 2 horas de prácticas B3 Casos prácticos (6 clases) B4 Optimización avanzada - Proyecto (12 clases) Los alumnos deberán seleccionar, de acuerdo con los profesores, ANTES del comienzo de estas clases, un problema de diseño de un equipo o sistema de su interés para resolverlo aplicando la metodología de optimización. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Electrotecnia (2250013) | 2 | SEMESTRAL | Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Normativa aplicable. | Tema 1. Fundamentos de circuitos eléctricos Tema 2. Análisis de circuitos eléctricos Tema 3. Análisis de circuitos de corriente continua Tema 4. Circuitos en corriente alterna sinusoidal Tema 5. Potencia en corriente alterna sinusoidal Tema 6. Sistemas trifásicos para el transporte y distribución de energía eléctrica Tema 7. Transformador Tema 8. Motor de inducción asíncrono Tema 9. Generación de energía eléctrica Tema 10. Subestaciones Seminarios prácticos - Introducción a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica - Cálculo de instalaciones de BT - Protecciones de instalaciones de BT (fusibles, interruptor automático, diferencial) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Cinética y Termodinámica Química Aplicadas (2080016) | 2 | SEMESTRAL | Aplicaciones del equilibrio químico. Estimación de propiedades. Cinética de las reacciones homogéneas y heterogéneas. Catálisis | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por partes que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada bloque temático de las clases teórico-prácticas. BLOQUE TEMÁTICO 1. PROPIEDADES FÍSICAS Y TERMODINÁMICAS (30% de las clases teórico-prácticas) 1.1 Conceptos básicos para la termodinámica química 1.2. Ecuaciones Fundamentales 1.3. Ecuaciones de estado y diagramas 1.4. Termodinámica de las mezclas multicomponentes BLOQUE TEMÁTICO 2. EQUILIBRIO TERMODINÁMICO (50% de las clases teórico-prácticas) 2.1. El equilibrio entre fases 2.2. El equilibrio líquido-vapor 2.3. Aplicación del ELV a sistemas binarios a presiones bajas y moderadas 2.4. Sistemas reactivos. Equilibrio en las reacciones químicas BLOQUE TEMÁTICO 3. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA QUÍMICA (20% de las clases teórico-prácticas) 3.1: Conceptos básicos de cinética química 3.2: Principios de la cinética química 3.3: Cinética de la reacciones homogéneas y heterogéneas 3.4: Catálisis y catalizadores Los seminarios que se imparten son los siguientes con la asignación de tiempos que se describe a continuación y siempre coordinados con los contenidos necesarios para su desarrollo que se imparten en las clases teórico-prácticas: - Cálculo aplicado de propiedades con Ecuaciones de Estado (25% de las clases en seminarios) - Cálculo aplicado de problemas de equilibrio de fases (50% de las clases en seminarios) - Cálculo aplicado de problemas con reacciones químicas (25% de las clases en seminarios) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Instalaciones Eléctricas Aeroportuarias (1970027) | 3 | SEMESTRAL | - Canalizaciones de Baja Tensión (BT). - Líneas eléctricas Subterráneas de Alta Tensión (AT). - Líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión (AT). - Corrientes de cortocircuito. - Protección de las instalaciones frente a sobreintensidades. Diseño de protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos. - Protección de las personas frente a contactos directos e indirectos en instalaciones de Baja Tensión (BT). Selección de las protecciones de las personas frente a contactos directos e indirectos en instalaciones de Baja Tensión (BT). - Centros de Transformación. Instalaciones de Puesta a Tierra en Centros de Transformación.. - Protección de las personas en instalaciones de Alta Tensión (AT). Diseño de la protección de las personas frente a contactos directos e indirectos en instalaciones de Alta Tensión (AT). | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Transitorios en Máquinas y Accionamientos Eléctricos (51460105) | 2 | SEMESTRAL | 1. CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ENERGÍA 2. TRANSFORMACIONES DE VARIABLES 3. MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 4. MÁQUINAS SÍNCRONAS 5. LINEARIZACIÓN Y MODELOS REDUCIDOS DE LAS MÁQUINAS DE C.A. 6. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 7. TÉCNICAS DE CONTROL | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Vibraciones de Sistemas Mecánicos (IMF) (52210110) | 2 | SEMESTRAL | Vibraciones de sistemas discretos. Vibraciones de sistemas continuos. Vibraciones no lineales. Vibraciones aleatorias. Análisis experimental de vibraciones. | Objetivos Ampliar los conocimientos relativos a la teoría de vibraciones en sistemas mecánicos, así como su aplicación en el marco de la Ingeniería Mecánica. TEMA I ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 1. Introducción. Desarrollo en serie de Fourier; Transformada de Fourier 2. Señales periódicas discretas en tiempo 3. Errores típicos. Alising, Leakage 4. Transformada de Fourier discreta en tiempo 5. La transformada rápida de Fourier (FFT) 6. Cálculo numérico de la respuesta de un sistema en frecuencia. Error wraparound TEMA II VIBRACIONES DE SISTEMAS DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD 1. Introducción 2. Formulación del sistema 3. Definición de las propiedades del sistema 4. Cambio de coordenadas 5. Vibraciones libres no amortiguadas. Cálculo de frecuencias y modos. 6. Vibraciones libres con amortiguamiento 7. Respuesta general de un sistema 8. Métodos numéricos para el cálculo de la respuesta. Métodos de integración paso a paso TEMA III MÉTODOS DE CÁLCULO DE FRECUENCIAS NATURALES Y MODOS DE VIBRACIÓN 1. Introducción 2. Método de iteración inversa 3. Método de Holzer 4. Método de Rayleigh 5. Método de la matriz de transferencia TEMA IV VIBRACIONES DE SISTEMAS COTINUOS 1. Introducción 2. Vibraciones torsionales 3. Vibraciones longitudinales de vigas 4. Vibraciones transversales de vigas 5. Análisis modal de la respuesta TEMA V MODELOS DISCRETOS DE SISTEMAS COTINUOS 1. Introducción 2. Discretización mediante concentración de masas 3. El método de Rayleigh-Ritz 4. Un caso particular. El método de los elementos finitos TEMA VI ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL (3 horas) 1. Introducción 2. Fundamentos teóricos del Análisis Modal Experimental en sistemas de 1 GDL 3. Análisis Modal Experimental en sistemas de N GDL 4. Realización práctica de un análisis modal experimental TEMA VII VIBRACIONES NO LINEALES 1. Introducción 2. Métodos gráficos. Plano de fase 3. Métodos analíticos 4. Vibraciones forzadas 5. Métodos numéricos TEMA VIII VIBRACIONES ALEATORIAS 1. Introducción 2. Conceptos básicos 3. Proceso aleatorio 4. Autocorrelación de procesos estacionarios 5. Densidad espectral de procesos estacionarios 6. Relación entre autocorrelación y densidad espectral 7. Correlación y densidad espectral cruzadas de procesos estacionarios 8. Autocorrelación y densidad espectral de procesos derivados 9. Superposición de procesos estacionarios 10. Procesos de banda ancha y de banda estrecha 11. Respuesta de sistemas de un grado de libertad 12. Respuesta de sistemas de varios grados de libertad 13. Estadística de la respuesta Se realizarán cuatro prácticas en centro de cálculo o aula electrificada. Práctica 1: Análisis en frecuencia de señales temporales (duración 2 horas). El objetivo de la práctica es conocer las condiciones para realizar una adecuada representación en el dominio de la frecuencia, evitando la contaminación de la información en el dominio de la frecuencia debido a ``aliasing'' y a ``leakage''. Práctica 2: Análisis de distintos tipos de amortiguamiento en sistemas de N grados de libertad (duración 2 horas). En esta práctica se pretende que el alumno comprenda el sentido físico de los modos de vibración y su dependencia con los distintos modelos de amortiguamiento estudiados. Práctica 3: Discretización y análisis numérico de vibraciones (3 sesiones de 4, 2 y 3 horas, 9 horas en total). En esta práctica se trabaja con uno de los método de discretización de sistemas continuos más utilizados: el método de los elementos finitos. Se implementará en Matlab un modelo de elementos finitos, cuyo número de elementos será variado a criterio del alumno para analizar la precisión de las distintas aproximaciones así obtenidas. Práctica 4: Vibraciones aleatorias (duración 2 horas). En esta práctica se trabaja con un modelo de medio coche con cuatro grados de libertad que circula a velocidad constante por una carretera cuyo perfil irregular induce vibraciones aleatorias en el vehículo. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Informática (2250006) | 1 | SEMESTRAL | Fundamentos de ordenadores. Algoritmos. Programación. Introducción a los sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. | Clases expositivas / participativas (aula normal) Tema 1: Introducción y Conceptos básicos (1,5 horas) Definición, elementos y aplicaciones de la informática, Sistemas Operativos Tema 2: La computadora digital (4,5 horas) Sistemas de numeración Estructura funcional de un ordenador Operaciones lógicas y aritméticas Representación de la información Circuitos digitales Tema 3: Introducción a la Programación en C. (10,5 horas) Introducción a la resolución de problemas Concepto de algoritmo. Herramientas para la representación de algoritmos. Programación estructurada Estructuras de control de flujo: secuencial, condicional e iterativa Lenguajes de programación. Traductores e intérpretes Estructura general de un programa Definición de variables y constantes Tipos de datos fundamentales y sus modificadores Operadores, expresiones y sentencias Operaciones de Entrada / Salida Estructuras de control de flujo: secuencial, condicional e iterativa Tema 4: Tipos de Datos Estructurados (6 horas) Datos estructurados frente a datos simples Punteros, vectores y matrices. Vectores y matrices: algoritmo y programa Tema 5: Cadena de caracteres (3 horas) Definición, declaración Lectura y escritura Programas Tema 6: Funciones (12 horas) Las funciones. Argumentos de entrada y salida. Parámetros formales y reales Encapsulación de datos. Variables locales y globales Estructura de una función: Prototipo, definición y llamada Paso de argumentos a funciones: por valor y por referencia Tema 7: Estructuras de datos complejas (3 horas) Definición, declaración y asignación Vectores de estructuras Uso con funciones Tema 8: Ficheros (4,5 horas) Concepto de fichero. Funciones para la manipulación de ficheros. Prácticas de Informática en el Centro de Cálculo: Práctica 1 (1 h): Introducción a la Programación en C. Presentación del software utilizado. Práctica 2 (2h): Estructura secuencial, condicional Práctica 3 (2h): Estructuras secuencial, condicional e iterativa Práctica 4 (2h): Vectores y matrices Práctica 5 (2h): Cadenas de caracteres Práctica 6 (2h): Funciones en C Práctica 7 (2h): Funciones en C. Práctica 8 (2h): Estructuras de datos y ficheros |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Ampliación de Cinemática y Dinámica de Máquinas (2030071) | 4 | SEMESTRAL | Vibraciones de sistemas discretos. Vibraciones de sistemas continuos. Vibraciones no lineales. Vibraciones aleatorias. Análisis experimental de vibraciones. | Objetivos Ampliar los conocimientos relativos a la teoría de vibraciones en sistemas mecánicos, así como su aplicación en el marco de la Ingeniería Mecánica. TEMA I ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA (4.5 horas) 1. Introducción. Desarrollo en serie de Fourier; Transformada de Fourier 2. Señales periódicas discretas en tiempo 3. Errores típicos. Alising, Leakage 4. Transformada de Fourier discreta en tiempo 5. La transformada rápida de Fourier (FFT) 6. Cálculo numérico de la respuesta de un sistema en frecuencia. Error wraparound TEMA II VIBRACIONES DE SISTEMAS DE VARIOS GRADOS DE LIBERTAD (12 horas) 1. Introducción 2. Formulación del sistema 3. Definición de las propiedades del sistema 4. Cambio de coordenadas 5. Vibraciones libres no amortiguadas. Cálculo de frecuencias y modos. 6. Vibraciones libres con amortiguamiento 7. Respuesta general de un sistema 8. Métodos numéricos para el cálculo de la respuesta. Métodos de integración paso a paso TEMA III MÉTODOS DE CÁLCULO DE FRECUENCIAS NATURALES Y MODOS DE VIBRACIÓN (3 horas) 1. Introducción 2. Método de iteración inversa 3. Método de Holzer 4. Método de Rayleigh 5. Método de la matriz de transferencia TEMA IV VIBRACIONES DE SISTEMAS COTINUOS (3 horas) 1. Introducción 2. Vibraciones torsionales 3. Vibraciones longitudinales de vigas 4. Vibraciones transversales de vigas 5. Análisis modal de la respuesta TEMA V MODELOS DISCRETOS DE SISTEMAS COTINUOS (6 horas) 1. Introducción 2. Discretización mediante concentración de masas 3. El método de Rayleigh-Ritz 4. Un caso particular. El método de los elementos finitos TEMA VI ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL (3 horas) 1. Introducción 2. Fundamentos teóricos del Análisis Modal Experimental en sistemas de 1 GDL 3. Análisis Modal Experimental en sistemas de N GDL 4. Realización práctica de un análisis modal experimental TEMA VII VIBRACIONES NO LINEALES (1.5 horas) 1. Introducción 2. Métodos gráficos. Plano de fase 3. Métodos analíticos 4. Vibraciones forzadas 5. Métodos numéricos TEMA VIII VIBRACIONES ALEATORIAS (6 horas) 1. Introducción 2. Conceptos básicos 3. Proceso aleatorio 4. Autocorrelación de procesos estacionarios 5. Densidad espectral de procesos estacionarios 6. Relación entre autocorrelación y densidad espectral 7. Correlación y densidad espectral cruzadas de procesos estacionarios 8. Autocorrelación y densidad espectral de procesos derivados 9. Superposición de procesos estacionarios 10. Procesos de banda ancha y de banda estrecha 11. Respuesta de sistemas de un grado de libertad 12. Respuesta de sistemas de varios grados de libertad 13. Estadística de la respuesta TEMA IX VIBRACIONES EN MÁQUINAS ROTATIVAS (1.5 horas) 1. Introducción 2. Modelo de Jeffcot 3. Respuesta del sistema sin amortiguamiento 4. Respuesta del sistema con amortiguamiento externo 5. Respuesta del sistema con amortiguamientos interno y externo 6. Velocidades críticas TEMA X DIAGNOSIS MEDIANTE MEDIDA DE VIBRACIONES (1.5 horas) 1. Introducción 2. Descripción de algunos tipos de defectos en máquinas. 3. Modificación del espectro producida por diferentes tipos de fallos 4. Identificación de los fallos mediante medida de vibraciones 5. Ejemplos Se realizarán cuatro prácticas en centro de cálculo o aula electrificada. Práctica 1: Análisis en frecuencia de señales temporales (duración 2 horas). El objetivo de la práctica es conocer las condiciones para realizar una adecuada representación en el dominio de la frecuencia, evitando la contaminación de la información en el dominio de la frecuencia debido a ``aliasing'' y a ``leakage''. Práctica 2: Análisis de distintos tipos de amortiguamiento en sistemas de N grados de libertad (duración 2 horas). En esta práctica se pretende que el alumno comprenda el sentido físico de los modos de vibración y su dependencia con los distintos modelos de amortiguamiento estudiados. Práctica 3: Discretización y análisis numérico de vibraciones (3 sesiones de 4, 2 y 3 horas, 9 horas en total). En esta práctica se trabaja con uno de los método de discretización de sistemas continuos más utilizados: el método de los elementos finitos. Se implementará en Matlab un modelo de elementos finitos, cuyo número de elementos será variado a criterio del alumno para analizar la precisión de las distintas aproximaciones así obtenidas. Práctica 4: Vibraciones aleatorias (duración 2 horas). En esta práctica se trabaja con un modelo de medio coche con cuatro grados de libertad que circula a velocidad constante por una carretera cuyo perfil irregular induce vibraciones aleatorias en el vehículo. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Matemáticas aplicadas a la ingeniería (52210028) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del análisis matemático y sus aplicaciones a la ingeniería industrial. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en derivadas parciales. Ejemplos de la ingeniería. | Introducción al error numérico (3h) Método de bisección, polinomios de Taylor (3h) Método de la secante, Método de Newton,Método de Newton para polinomios, Método del punto fijo (3h) Métodos LU, Jacobi, Cholesky, Thomas y Gauss-Siedel para la resolución de sistemas ecuaciones lineales (3h) Interpolación de Lagrange, Neville y con diferencias progresivas, regresivas y centrales (6h) Derivadas con tablas de diferencias finitas (6h) Integración con reglas del trapecio, Simpson y Romberg (3h) Métodos de Euler y Euler modificado, Runge-Kutta 4.º orden (9h) Ecuaciones en derivadas parciales (4h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Redes Multiservicio (1990026) | 3 | SEMESTRAL | Bloque I: Redes LAN - Fundamentos de las redes de área local - Ethernet (802.3) - Conmutación Ethernet - Redes Locales Virtuales - Aspectos Avanzados: QoS, seguridad básica y gestión. Bloque II: Redes WLAN - Fundamentos de las redes WLAN - Wifi (802.11): funcionamiento y análisis de rendimiento. - Aspectos Avanzados: QoS, seguridad básica y gestión Bloque III: Encaminamiento - Nivel de Red: el problema del encaminamiento - Algoritmos de encaminamiento intradominio - Algoritmos de encaminamiento interdominio | Bloque I: Redes LAN (24 horas) - Fundamentos de las redes de área local: familia 802. del IEEE. Métodos de acceso al medio compartido. - Ethernet (802.3): niveles MAC y PHY - Conmutación Ethernet: 802.1D, Spanning Tree Protocol y RSTP. - Redes Locales Virtuales: 802.1Q - Aspectos Avanzados: QoS, seguridad básica y gestión. (802.1p, 802.1x,802.3x,802.1s, 802.3af) Bloque II: Redes WLAN (17 horas) - Fundamentos de las redes WLAN: conceptos básicos de redes wireless - Wifi (802.11): nivel PHY y MAC. Acceso DFC: CSMA-CA. Dimensionamiento básico. - Aspectos Avanzados: QoS, seguridad básica y gestión (EDCA, 802.11e, seguridad). Aspectos de gestión. Bloques III: Encaminamiento (7 horas) - Nivel de Red: el problema del encaminamiento - Algoritmos de encaminamiento intradominio: RIP, OSPF, ISIS - Algoritmos de encaminamiento interdominio: BGP |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Técnicas Computacionales en Ingeniería Civil (51900023) | 1 | SEMESTRAL | Parte I - Fundamentos. 1 - Programación estructurada. 2 - Conceptos preliminares de Mecánica de Medios Continuos. 3 - Discretización y representación gráfica de resultados. Parte II - Implementación de algoritmos de Mecánica Computacional. 3 - Problemas lineales. 4 - Problemas no-lineales, no linealidad constitutiva. 5 - Problemas no-lineales, no linealidad geométrica. Parte III - Optimización estructural 6 - Optimización topológica. | 1- El MEF lineal. 2 - El MEF no-lineal, no linealidad constitutiva. 3 - El MEF no-lineal, no linealidad geométrica. 4 - Optimización estructural. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Instalaciones y Máquinas Eléctricas (2280024) | 3 | SEMESTRAL | Instalaciones eléctricas de media y baja tensión, transformadores, motores eléctricos. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (51810030) | 1 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Diseño de Aplicaciones Móviles (1990076) | 4 | SEMESTRAL | PARTE I: Conocimiento de las herramientas y procedimientos Tema 1: INTRODUCCION A LOS SSOO DISPOSITIVOS MOVILES Tema 2: DESARROLLO MÓVIL EN ANDROID Tema 3: DESARROLLO MÓVIL EN IOS PARTE II. Diseño e implementación de una aplicación móvil. | PARTE I: Conocimiento de las herramientas y procedimientos Tema 1: INTRODUCCION (3h) ¿ Introducción a los sistemas de comunicación inalámbricos ¿ Introducción a los dispositivos móviles ¿ Entornos de programación móviles ¿ Métodos para el desarrollo de aplicaciones móviles ¿ Tecnologías y arquitecturas para dispositivos móviles Tema 2: DESARROLLO MÓVIL EN ANDROID (5h) ¿ Historia e introducción a Android ¿ Descripción del SDK: eclipse y su integración con Android ¿ Activities, Ciclo de Vida de una aplicación en ejecución ¿ Interfaz Gráfica ¿ Intents: tipo de Intents y casos de uso de estos ¿ Tareas en Background ¿ Persistencia de datos ¿ Publicación en AndroidMarket Tema 3: DESARROLLO MÓVIL EN IOS (5h) ¿ Introducción al iOS SDK ¿ Introducción a Objective-C ¿ Patrones ¿ Interfaz y vistas ¿ Eventos ¿ Notificaciones ¿ Audio y Video. ¿ Internacionalización de la aplicación (varios idiomas) ¿ Publicación en AppStore Tema 4: DESARROLLO MÓVIL MULTIPLATAFORMA (3h) ¿ Aplicaciones híbridas. PhoneGap,Cordova,Capacitor ¿ Aplicaciones multiplataforma. React Native ¿ React Native avanzado PARTE II. Diseño e implementación de una aplicación móvil. (30h) En el escenario A se efectuarán las siguientes adaptaciones: - Los contenidos, en tanto que expresión de los descriptores emanados del Plan de Estudios que se concretan en el Programa Docente y que dan soporte a las Habilidades, Destrezas, Capacidades, Conocimientos y Etc, no se modifican. - La ordenación temporal no se verá afectada. - La impartición de la docencia será telemática usando Collaborate Ultra en la plataforma de Enseñanza Virtual. - En las prácticas que se realicen en los Laboratorios del Departamento o en el Centro de Cálculo será obligatorio el uso de mascarilla y guantes, así como respetar la distancia de seguridad. En caso de reducciones de aforo permitido se completará el mismo por orden de lista rotatorio permitiendo que el resto de alumnos realice las prácticas a distancia en el mismo horario que los alumnos presenciales. El profesor establecerá los mecanismos de comunicación con los estudiantes no presenciales durante la práctica, usando la plataforma de EV de la Universidad o algún mecanismo alternativo ubicado en los servidores del Departamento que en ningún caso requerirá de más recursos que dicha plataforma. - Al final de cada bloque temático se realizará una sesión de resolución de dudas en el aula. En caso de reducciones de aforo permitido se completará el mismo por orden de lista rotatorio permitiendo que el resto de alumnos asista a distancia en el mismo horario que los alumnos presenciales. El profesor establecerá los mecanismos de participación con los estudiantes no presenciales usando la plataforma de EV de la Universidad (Sala en Collaborate Ultra) o algún mecanismo alternativo ubicado en los servidores del Departamento que en ningún caso requerirá de más recursos que dicha plataforma. En el escenario B se aplicarán las mismas adaptaciones que en el escenario A, pero: - Se suprimirá la presencia física en las aulas para resolución de dudas, estando todos los alumnos como asistentes a distancia. - Se suprimirá la presencia física en Laboratorios y CDC, estando todos los alumnos como asistentes a distancia. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Estructuras Aeroportuarias II (1970050) | 4 | SEMESTRAL | Cálculo, diseño y tipología de edificios y equipamientos aeroportuarios. Elementos estructurales prefabricados y pretensados. Elementos singulares de edificios aeroportuarios. Desarrollo de proyectos estructurales. | Bloque 1. Hormigón estructural: materiales, normativa, durabilidad y bases de cálculo - 4,5 h 1.1. Introducción al hormigón estructural. 1.2. Materiales: hormigón y acero para armaduras. 1.3. Propiedades mecánicas y reológicas del hormigón. 1.4. Durabilidad y cálculo del recubrimiento de armaduras. 1.5. Bases de cálculo, seguridad estructural, estados límite y combinación de acciones. Bloque 2. Estado Límite Último frente a solicitaciones normales - 8,0 h 2.1. Flexión simple. 2.2. Flexión compuesta. 2.3. Compresión compuesta. 2.4. Flexocompresión con armadura simétrica. 2.5. Flexocompresión esviada. 2.6. Secciones en T: dimensionamiento y comprobación. 2.7. Aplicación práctica al dimensionamiento y comprobación de secciones de hormigón armado. Bloque 3. Estado Límite Último frente a solicitaciones tangenciales - 7,5 h 3.1. Cortante. 3.2. Torsión. 3.3. Punzonamiento. 3.4. Rasante. 3.5. Aplicación práctica al dimensionamiento y comprobación de elementos estructurales frente a solicitaciones tangenciales. Bloque 4. Elementos flectados. Vigas - 6,0 h 4.1. Predimensionamiento de vigas. 4.2. Dimensionamiento de armaduras longitudinales. 4.3. Dimensionamiento de armaduras transversales. 4.4. Disposición constructiva de armaduras en vigas. 4.5. Distribución de armaduras y corte de barras. 4.6. Aplicación práctica al dimensionamiento completo de vigas de hormigón armado. Bloque 5. Elementos comprimidos. Pandeo - 4,5 h 5.1. Comportamiento de elementos comprimidos. 5.2. Esbeltez, longitud de pandeo y efectos de segundo orden. 5.3. Método simplificado. 5.4. Dimensionamiento y comprobación de soportes. 5.5. Disposición constructiva de armaduras en elementos comprimidos. Bloque 6. Estados Límite de Servicio - 3,0 h 6.1. Fisuración. 6.2. Deformaciones. 6.3. Vibraciones. Pruebas de evaluación en aula - 3,5 h |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Tecnología Energética (51810023) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 - TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA 1.01 Introducción 1.02 Bases Físicas y Termodinámicas 1.03 Ciclo compresión mecánica simple 1.04 Compresión múltiple 1.05 Tecnología compresores 1.06 Tecnología evaporadores y condensadores 1.07 Accesorios y refrigerantes BLOQUE 2 - INSTALACIONES TÉRMICAS INDUSTRIALES 2.01 Fluidos Caloportadores 2.02 Vapor de agua 2.03 Purgadores de vapor 2.04 Recuperación de revaporizado 2.05 Redes de distribución 2.06 Equipos auxiliares | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (52210132) | 1 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Investigación operativa. - Inteligencia artificial aplicada a problemas de gestión industrial. - Optimización en Gestión de Proyectos. | BLOQUE 1 - Modelado de problemas de gestión Este bloque introduce al estudiante en la naturaleza de los problemas de decisión en el ámbito de la organización industrial y la gestión empresarial. Se abordan las características de los problemas reales, incluyendo su complejidad, incertidumbre y multiplicidad de objetivos, así como los principios básicos para su adecuada formulación. Se proporciona una base conceptual para la construcción de modelos de optimización, haciendo especial énfasis en la representación de decisiones, restricciones y objetivos, así como en el tratamiento de aspectos como las restricciones blandas y los problemas multicriterio. Asimismo, se analizan las limitaciones computacionales asociadas a estos problemas y la necesidad de recurrir a métodos aproximados para su resolución. BLOQUE 2 - Optimización heurística de problemas de gestión En este bloque se introducen los métodos heurísticos como herramientas fundamentales para la resolución de problemas complejos donde los enfoques exactos no resultan viables. Se estudian las estrategias de diseño de soluciones iniciales mediante heurísticas constructivas y se analizan los principios de la búsqueda local como técnica de mejora iterativa. El enfoque se centra en la definición formal del espacio de soluciones y de los vecindarios, así como en la evaluación eficiente de las soluciones. Se abordan también las limitaciones inherentes a los métodos heurísticos, como la convergencia a óptimos locales, y se introducen estrategias básicas para su mitigación. BLOQUE 3 - Optimización metaheurística de problemas de gestión Este bloque constituye el núcleo central de la asignatura y está dedicado al estudio de las metaheurísticas como herramientas avanzadas para la resolución de problemas de optimización en contextos reales. Se presentan los principios generales que rigen el diseño de metaheurísticas, incluyendo el equilibrio entre exploración y explotación y entre intensificación y diversificación. A partir de esta base, se analizan diferentes familias de algoritmos, tanto basados en trayectoria como basados en población, así como enfoques híbridos. El objetivo es que el estudiante comprenda la lógica de funcionamiento de estos métodos y sea capaz de adaptarlos a distintos tipos de problemas de gestión. BLOQUE 4 - Machine Learning aplicado a optimización Este bloque introduce las técnicas de aprendizaje automático como complemento a los métodos de optimización tradicionales, abordando su papel en la toma de decisiones en entornos con incertidumbre. Se presentan los fundamentos del Machine Learning y los modelos clásicos más representativos, así como el proceso de construcción, validación y evaluación de modelos predictivos. A partir de este conocimiento, se estudia la integración entre predicción y optimización, incluyendo enfoques basados en datos y estrategias para mejorar el rendimiento de heurísticas mediante técnicas de aprendizaje automático. BLOQUE 5 - Desarrollo de un proyecto aplicado El último bloque está orientado a la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura mediante el desarrollo de un proyecto práctico. Se abordan los aspectos relacionados con la implementación computacional de algoritmos de optimización, el diseño de experimentos y la evaluación de resultados. Asimismo, se introduce la integración de las soluciones desarrolladas en sistemas de soporte a decisiones, poniendo especial atención en la interpretación de resultados y en su comunicación en entornos empresariales. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Gestión Energética en la Industria (51980041) | 2 | SEMESTRAL | 1. Consumo de energía en el sector industrial. 2. Metodología de una auditoría energética. 3. Instalaciones térmicas en la industria. 4. Equipos y procesos industriales. 5. Medidas de ahorro de energía. 6. Normativa | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Diseño y Proyecto de Estructuras para la Industria (2560034) | 4 | SEMESTRAL | Criterios de seguridad, acciones e hipótesis de carga, materiales. Introducción al proyecto de estructuras de acero: Estados Límite. Normativa de aplicación Tipologías estructurales habituales en la industria Proyecto de estructuras industriales. Ingeniería de detalle. | Tema 1. Repaso de conceptos previos. Definición de esfuerzos, diagramas de esfuerzos, cálculo matricial de estructuras, conceptos de elasticidad y resistencia de materiales. Tema 2. Resolución a estima de problemas de estructuras de barras 2D. Revisión crítica a estima de problemas de cálculo de estructuras de barras. Vigas simples, vigas continuas, comportamiento de cerchas. Estimación de deformadas y diagramas de esfuerzos Tema 3. Proyecto de estructuras. Necesidades primarias y estructurales, Fases del proyecto: diseño y cálculo. Factores que intervienen en el proceso. Tema 5. Definición de acciones. Normativa para la definición de acciones. Hipótesis de carga, coeficientes de mayoración y combinación. Criterios de seguridad para la definición de acciones. Tema 4. Materiales estructurales. Propiedades fundamentales y análisis comparativo: resistencia, rigidez, durabilidad, ventajas e inconvenientes, aplicaciones. Estados límite último particulares. Tema 5. Uniones y condiciones de contorno. Conceptos básicos para el diseño de uniones. Uniones rígidas y flexibles. Tema 6. Perfiles metálicos. Propiedades de secciones transversales de barras. Perfiles comerciales. Ventajas e inconvenientes, Orientación de perfiles. Tema 7. Estructuras porticadas. Conceptos fundamentales. Concepto de pórtico. Reparto de cargas. Arriostramientos. Comportamiento 2D/3D Tema 8. Comportamiento de pórtico simple. Comportamiento de distintas tipologías de pórtico ante cargas verticales y horizontales, en función de rigidez relativas viga-pilar. Tema 9. Inestabilidades en estructuras metálicas. Efecto de arriostramiento sobre longitudes de pandeo y pandeo lateral. Estructuras traslacionales e instraslacionales. Tema 10. Modelización estructural. Discretización. Introducción de cargas, uniones y condiciones de contorno. Trabajo de curso: anteproyecto de caso de estudio. Definición geométrica, acciones, uniones, materiales, perfiles. Comprobación de Estados Límite de Servicio, Estados Límite Últimos de Resistencia de las secciones, Estado Límite Último de Inestabilidad. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Ingeniería de Control (1990052) | 4 | SEMESTRAL | Análisis y síntesis de sistemas realimentados en tiempo discreto. Descripción interna en tiempo discreto. Control de procesos por computador. | Tema 1: Conceptos básicos de control por computador (6 horas). Conceptos básicos de control automático. Introducción al control por computador. Transformada Z. Función de transferencia discreta. El proceso de muestreo. Estabilidad y errores en régimen permanente. Tema 2: Diseño de controladores discretos (6 horas). Discretización de controladores PID continuos. Correspondencias s-z para aproximaciones de la integral. Estabilidad de las aproximaciones. Método de diseño directo (Ragazzini-Truxal). Tema 3: Modelado y control de sistemas en descripción interna (6 horas). Descripción interna de sistemas: el espacio de estados. Obtención del modelo de espacio de estados a partir de la función de transferencia. No unicidad de la representación en espacio de estados. Controlabilidad. Control por realimentación del estado: colocación de polos y control LQR de horizonte infinito. Tema 4: Control con predictores (4 horas). Compensación de retardos con el Predictor de Smith. Control de sistemas de fase no mínima con predictores. Control IMC. Tema 5: Control con variables auxiliares (4 horas). Compensación feed-forward. Control en cascada. Tema 6: Introducción a la identificación de sistemas por mínimos cuadrados (3 horas). Conceptos básicos de identificación. Modelos de procesos con ruidos. El método de los mínimos cuadrados. Tema 7: Introducción al control predictivo (6 horas). Conceptos básicos de control predictivo. Elementos de un controlador predictivo. Control Predictivo Generalizado (GPC). Uso de restricciones en control predictivo. Las prácticas de la asignatura se ordenan temporalmente de la siguiente manera: 1. Control por computador (2 horas). 2. Control en espacio de estados (2 horas). 3. Control usando predictores (2 horas). 4. Control con variables auxiliares (2 horas). 5. Control predictivo (2 horas). El personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla. |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Electronic Components and Systems for Space (52320023) | 2 | SEMESTRAL | Ensayo y calificación de componentes electrónicos; Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos; Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para espacio; Diseño de sistemas electrónicos espaciales | Block 1 Mechanical Design for Space Electronic Systems (2.5h) Block 2 Thermal Design for Space Electronic Systems (10h) Block 3 Radiation Resistant Design for Space Electronics Systems (15h) Block 4 Testing and Qualification of Space Electronics Systems (2.5h) Laboratory Session 1 (2.5h) Laboratory Session 2 (2.5h) Laboratory Session 3 (2.5h) Laboratory Session 4 (2.5h) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Ingeniería de Reactores (51990009) | 1 | SEMESTRAL | Reactores multifásicos. Reactores catalíticos en lecho fijo. Reactores de lecho fluidizado. Reactores trifásicos | Tema 1. Conceptos generales de reactores multifásicos (3 clases) Tema 2. Reactores fluido-fluido (8 clases) - Cinética de las reacciones fluido-fluido - Diseño de reactores fluido-fluido Tema 3. Reactores sólido-fluido no catalíticos (7 clases) - Cinética de las reacciones sólido-fluido no catalíticas - Diseño de reactores sólido-fluido no catalíticos Tema 4. Reactores de lecho fluidizado (4 clases) - Fluidodinámica de lechos fluidizados - Modelos de conversión en lechos fluidizados |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Organización de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales (52210086) | 1 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Construcciones Prefabricadas (2250039) | 4 | SEMESTRAL | LA ASIGNATURA SE ESTRUCTURA EN 3 BLOQUES TEMÁTICOS: La asignatura consta de 3 BLOQUES TEMÁTICOS: Bloque Temático I.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES(2 SEMANAS): TEMA 01.- Introducción a la asignatura. Organización docente. Conceptos generales TEMA 02.- Coordinación dimensional y modular. Bloque Temático II.- SISTEMAS ESTRUCTURALES (5 semanas) TEMA 03.- Sistemas estructurales con elementos lineales I. Cimientos. TEMA 04.- Sistemas estructurales con elementos lineales II. TEMA 05.- Sistemas de grandes paneles y módulos tridimensionales TEMA 06.- Proceso de fabricación. Visita grupal a Fábrica de Prefabricados PRECON, En Dos Hermanas, en una mañana en horario a definir, con el que se completan los créditos establecidos. TEMA 07.- Elementos estructurales planos horizontales. Forjados. TEMA 08.- Elementos prefabricados para proyectos de Ingeniería Civil I. TEMA 09.- Elementos prefabricados para proyectos de Ingeniería Civil II. Bloque Temático III.- SISTEMAS NO ESTRUCTURALES (8 semanas) TEMA 10.- Fachadas ligeras. TEMA 11.- Cubiertas Prefabricadas ligeras. TEMA 12.- Paneles de fachada de matriz cementicia. GRC. TEMA 13.- Paneles de fachada de hormigón armado. TEMA 14.- Configuración constructiva de las edificaciones prefabricadas. TEMA 15.- Normativa, documentación y planimetría para el desarrollo de un proyecto con elementos prefabricados. | Bloque Temático I.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES(2 SEMANAS): SEMANA 01. TEMA 01.- Introducción a la asignatura. Organización docente. Conceptos generales SEMANA 02. TEMA 02.- Coordinación dimensional y modular. SEMANA 03. TEMA 03.- Sistemas estructurales con elementos lineales I. Cimientos. TEMA 04.- Sistemas estructurales con elementos lineales II. SEMANA 04 TEMA 05.- Sistemas de grandes paneles y módulos tridimensionales SEMANA 05 TEMA 07.- Elementos estructurales planos horizontales. Forjados. SEMANA 06 TEMA 08.- Elementos prefabricados para proyectos de Ingeniería Civil I. SEMANA 07 TEMA 09.- Elementos prefabricados para proyectos de Ingeniería Civil II. SEMANA 08 TEMA 10.- Fachadas ligeras. TEMA 11.- Cubiertas Prefabricadas ligeras. SEMANA 09 TEMA 12.- Paneles de fachada de matriz cementicia. GRC. TEMA 13.- Paneles de fachada de hormigón armado. SEMANA 10 TEMA 14.- Configuración constructiva de las edificaciones prefabricadas. TEMA 15.- Normativa, documentación y planimetría para el desarrollo de un proyecto con elementos prefabricados. SEMANA 11 Desarrollo de trabajo práctico SEMANA 12 Desarrollo de trabajo práctico SEMANA 13 Desarrollo de trabajo práctico SEMANA 14 Desarrollo de trabajo práctico DOCENCIA EN HORARIO FUERA DE CLASES. TEMA 06.- Proceso de fabricación. Visita grupal a Fábrica de Prefabricados PRECON, En Dos Hermanas, en una mañana en horario a definir, con el que se completan los créditos establecidos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología de Fabricación Avanzada (IMF) (52210045) | 1 | SEMESTRAL | - Fundamentos de Procesos de Conformado. - Fabricación con Materiales Compuestos. - Procesos Avanzados de Conformado. - Simulación de Procesos de Fabricación. | BLOQUE I: Bases para el Análisis de Procesos de Conformado (16h) I.1 Conformado Plástico: Fundamentos de plasticidad; Bases para el análisis de procesos de conformado volumétrico y de chapa I.2 Mecanizado: Mecanizado convencional de metales; Mecanizado de alta velocidad (HSM) BLOQUE II: Procesos Avanzados de Conformado (12h) II.1 Fabricación con Materiales Compuestos. Mecanizado de Materiales Compuestos II.2 Procesos no convencionales de conformado: Mecanizado por electroerosión (EDM); Mecanizado por chorro de agua (WJ/AWJ); Mecanizado por láser; Conformado Incremental de Chapa (ISF); II.3 Fabricación aditiva: Normalización; Procesos; Aplicaciones; Diseño para la Fabricación Aditiva (DFAM) BLOQUE III: Fabricación Virtual (12h) III.1 Simulación numérica de procesos de fabricación |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Ampliación de Matemáticas (1970012) | 2 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del Análisis Matemático y sus aplicaciones: Ecuaciones diferenciales. Transformada de Laplace. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Series de Fourier. Ecuaciones en derivadas parciales. Transformaciones conformes. | Lección 1. TRANSFORMADA DE LAPLACE (10 horas, aproximadamente) Vibraciones en sistemas mecánicos. Definición y propiedades de la transformada de Laplace. Aplicación a las ecuaciones lineales de segundo orden. La función de transferencia. Lección 2. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES (13 horas, aproximadamente) Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Introducción a los métodos numéricos. Introducción a la teoría cualitativa. Lección 3. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES (12 horas, aproximadamente) La serie de Fourier de una función periódica. Convergencia de las series de Fourier. La ecuación de ondas y el método de separación de variables. La ecuación del calor. La ecuación del potencial en un rectángulo. Lección 4. TRANSFORMACIONES CONFORMES (10 horas, aproximadamente) Funciones de variable compleja. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. El problema de Dirichlet y las transformaciones conformes. El perfil de Jukovsky. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería Estructural (52210024) | 1 | SEMESTRAL | La programación de la asignatura se organiza en dos bloques . El primero de ellos se centra en el conocimiento de herramientas del cálculo de estructuras, mientras que el segundo se dedica al estudio de estructuras de acero. Bloque 1: + Conceptos generales del cálculo estructural: tipos estructurales, principios e hipótesis de cálculo + Cálculo matricial de estructuras. Método de los elementos finitos en estructuras de barras. Bloque 2: + Estructuras de acero. Conceptos básicos para el diseño, cálculo y dimensionamiento según la normativa vigente. | Lección 1. Conceptos básicos 1.1. Estructura. Concepto, tipología. Acciones sobre la estructura. 1.2. Diseño y cálculo. 1.3. Relaciones fundamentales. 1.4. Condiciones de contorno. Lección 2. Sistemas reticulares planos de nudos articulados 2.1. Tipología. 2.2. Principios de cálculo y diseño. 2.3. Isostatismo e hiperestatismo. 2.4. Teoría general de estructuras articuladas planas. Lección 3. Cálculo mediante elementos finitos de estructuras 3.1. Planteamiento general del método de elementos finitos en estructuras de barras 3.2. Sistemas de coordenadas. 3.3. Matrices de rigidez elementales. 3.4. Transformación de coordenadas. Matrices en coordenadas globales. 3.5. Síntesis de la matriz de rigidez. 3.6. Aplicación de las condiciones de contorno. Cálculo de reacciones. 3.7. Cálculo de esfuerzos en los elementos. 3.8. Sistemas generales de carga y condiciones de apoyo Lección 4. Introducción al diseño y cálculo de estructuras metálicas 4.1. El acero estructural. Perfiles laminados. 4.2. Criterios de diseño. 4.3. Normativas. Lección 5. Piezas sometidas a tracción / compresión. Pandeo por flexión 5.1. Piezas sometidas a tracción. 5.2. Pandeo de la barra recta. 5.3. Influencia de distintos factores sobre la carga crítica. 5.4. Curvas de pandeo. 5.5. Soportes compuestos. 5.6. Normativa y recomendaciones. Lección 6. Piezas sometidas a flexión simple y compuesta 6.1. Introducción. 6.2. Pandeo lateral. 6.3. Inestabilidad en flexo-compresión. 6.4. Normativa y recomendaciones. Lección 7. Otras inestabilidades 7.1. Pandeo por flexión y torsión. 7.2. Pandeos por torsión y por torsión y flexión. 7.3. Abolladura. 7.4. Normativa y recomendaciones. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Informática (2560008) | 1 | ANUAL | Fundamentos de ordenadores. Algoritmos. Programación. Introducción a los sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. | Clases expositivas / participativas (aula normal) Tema 1: Introducción y conceptos básicos (1 clase) Tema 2: La computadora digital (3 clases) Tema 3: Programación en C (6 clases) Tema 4: Estructuras estáticas de datos (5 clases) Tema 5: Punteros (2 clase) Tema 6: Funciones en el Lenguaje C (5 clases) Tema 7: Reserva Dinámica de Memoria (2 clases) Tema 8: Estructuras dinámicas de datos (3 clases) Tema 9: Ficheros (3 clases) Cada clase es de 1 hora y 30 minutos. Prácticas de Informática en el Centro de Cálculo: Práctica 1 (1 h): Introducción a la Programación en C. Presentación del software utilizado. Práctica 2 (2h): Estructura secuencial, condicional Práctica 3 (2h): Estructuras secuencial, condicional e iterativa Práctica 4 (2h): Vectores y matrices Práctica 5 (2h): Cadenas de caracteres Práctica 6 (2h): Funciones en C Práctica 7 (2h): Funciones en C. Práctica 8 (2h): Estructuras de datos y ficheros |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ingeniería y Explotación Portuaria (2250047) | 4 | SEMESTRAL | Tema 1. Introducción al sistema portuario Presentación de los objetivos, estructura, metodología y sistema de evaluación de la asignatura. Aproximación al concepto de puerto. Modelo conceptual. Morfología de los puertos. El muelle. Funciones básicas del puerto como nodo de transporte, intercambio modal y plataforma logística. Tema 2. Comercio internacional, logística global y cadenas de valor Comercio y economía global. Impulsores de la globalización. Niveles de integración económica. Patrones del comercio global actual. Rondas GATT. Economía orientada a la exportación. Sistemas de producción contemporáneos. Cadenas de valor. Transporte de mercancías y cadenas de valor. Papel de los puertos en la organización de las cadenas globales de suministro. Concepto de logística. Sistemas de distribución. Estructura de la distribución de mercancías. Relación entre logística, transporte marítimo y actividad portuaria. Tema 3. Transporte marítimo y sistema integrado de transporte Modos de transporte. El buque. La flota. Aspectos económicos del transporte marítimo. El tráfico marítimo. Rutas y servicios de transporte marítimo. Objeto de la intermodalidad. El contenedor. Contenerización de cargas. Terminales de transporte de mercancías. Terminales intermodales. Costes asociados a las terminales de transporte. Localización relativa. Hinterland y foreland. Tema 4. Infraestructuras, obras e instalaciones portuarias Tipologías de puertos. Esquema conceptual de un puerto. Operaciones marítimas. Operaciones y actividades en terminal. Obras de atraque y amarre. Esclusas. Dragados. Maniobrabilidad del buque y comportamiento hidrodinámico. Canales de acceso marítimo. Área de maniobra en puerto. Dársenas portuarias y áreas de atraque. Aspectos morfológicos de los diseños. Tema 5. Operaciones y servicios portuarios Agentes portuarios y competitividad. La Autoridad Portuaria. Empresas de servicio en el contexto portuario. Papel de navieras, consignatarios, operadores de terminal, transitarios, transportistas terrestres y administraciones públicas. Tema 6. Terminales portuarias El puerto y sus terminales. La terminal portuaria como sistema integrado. Subsistemas náutico, de carga y descarga, almacenamiento, recepción y entrega terrestre. Carga de granel líquido. Buques de transporte de granel líquido. Procesos y modelos operativos de la terminal de granel líquido. Configuración náutica. Maquinaria e instalaciones. Configuraciones de terminal de granel líquido. Cargas en contenedor. Buques de transporte de contenedores. Procesos y modelos operativos. Configuración náutica. Sistema de operaciones de la terminal de contenedores. Configuraciones de terminal de contenedores. Consideraciones previas. Estrategia y proceso de diseño. Compendio de equipos de manipulación. Cálculo del diseño funcional. Ejemplos de aplicación. Carga RoRo. Buques de transporte RoRo. Subsistema náutico. Subsistema de carga y descarga. Subsistema de almacenamiento. Configuraciones de terminal RoRo. Tema 7. Intermodalidad, transporte ferroviario y logística en puertos Contexto ferroviario en España. La intermodalidad marítimo-ferroviaria. Ordenación ferroviaria en puertos. Estrategia ferroviaria portuaria. Diseño de terminales ferroviarias. Casos relevantes de interés. La nueva realidad económica. La logística y la cadena de transporte. El puerto y la cadena logística. Zona de actividades logísticas. Puertos secos, extended gates y conexiones con el hinterland. Tema 8. Marco legal, gobernanza y política portuaria Regulación portuaria en España. Ordenación de servicios en los puertos españoles. Servicios generales. Servicios portuarios. Servicio de señalización marítima. Los puertos en la Unión Europea. Modelos de participación pública en el sector portuario. Legislación comparada y organización administrativa. La propiedad de los puertos. Funciones del sector público y privado. Tema 9. Planificación, ordenación y estrategia portuaria Planificación portuaria. Marco estratégico. Plan estratégico. Plan director. Plan de empresa. Plan de inversiones. Interrelación puerto-ciudad. Factores que influyen en la competitividad de un puerto: localización, accesibilidad, eficiencia operativa, costes, calidad del servicio, conectividad marítima y terrestre, especialización de terminales y papel dentro de las cadenas logísticas globales. Tema 10. Transporte, desarrollo económico y costes de transporte El transporte como factor clave del desarrollo económico y social. Impactos directos, indirectos e inducidos. Relación entre transporte, accesibilidad, localización de actividades, productividad y crecimiento económico. Rendimientos de la inversión en infraestructura. Efectos multiplicadores. Rendimientos decrecientes en redes maduras. Riesgo de malas asignaciones de capital y proyectos con baja rentabilidad social. Costes fijos y variables. Costes de terminal, linehaul, capital, tiempo, fiabilidad, primera y última milla. Formación de tarifas. Competencia, regulación, subvenciones, impuestos, peajes y recargos. Tema 11. Financiación de infraestructuras de transporte Ecosistema de financiación de infraestructuras. Proveedores de capital, operadores, gestores, usuarios directos y beneficiarios indirectos. Diferentes intereses y horizontes temporales de los actores implicados. Colaboración público-privada, concesiones, contratos de gestión, concesiones greenfield, venta de activos y otros modelos de participación privada. Reparto de riesgos de construcción, demanda, financiación y regulación. Coste del capital, aceptación social, transparencia, gobernanza, dependencia externa, riesgo de demanda y necesidad de marcos regulatorios sólidos. Tema 12. Sostenibilidad y cadena de suministro verde en puertos Evolución de la gestión verde desde el cumplimiento normativo hacia la ventaja competitiva. Ecodiseño, aprovisionamiento verde, producción verde, logística inversa y economía circular. Papel de los puertos en la reducción de emisiones de la cadena logística. Transporte marítimo verde, logística interior verde, simbiosis industrial, zonas verdes, energías renovables, captura de carbono y desarrollo del conocimiento ambiental. Suministro eléctrico a buques en puerto. Reducción de emisiones durante la estancia del buque. Combustibles alternativos como GNL, metanol, biometanol y amoníaco. Infraestructuras de bunkering, incentivos económicos y hoja de ruta de transición energética. Tema 13. Digitalización portuaria y puertos inteligentes Evolución del puerto hacia un ecosistema inteligente, verde e integrado. Coordinación de flujos de carga, energía e información. Plataformas digitales, Port Community Systems y visión integrada del puerto. Representación virtual de activos, terminales, puertos y corredores logísticos. Uso de datos en tiempo real, simulación de escenarios, mantenimiento predictivo, planificación energética y apoyo a la toma de decisiones. Automatización de procesos operativos, administrativos y documentales. IA para planificación de atraques, tráfico interno, asignación de recursos, mantenimiento, cumplimiento normativo y reducción de tiempos de tramitación. Estándares DCSA, interoperabilidad de datos, identidad digital, conocimiento de embarque electrónico, ciberseguridad portuaria, arquitectura zero trust y protección de sistemas IT/OT. Tema 14. Electrificación y automatización de terminales portuarias Transición de equipos diésel a eléctricos o híbridos. RTG, E-RTG, RMG, AGV, reach stackers, tractores de terminal y sistemas de alimentación eléctrica mediante cable, baterías, pantógrafos o barras conductoras. Operación remota y automatización parcial o avanzada de grúas de muelle y de patio. Sistemas anti-sway, visión artificial, posicionamiento de precisión, integración con el TOS y seguridad operacional. Impacto de la electrificación masiva en la demanda eléctrica del puerto. Subestaciones, gestión de picos, coordinación con OPS, smart grids portuarias, almacenamiento de energía y generación renovable local. | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Obras Geotécnicas (2250048) | 4 | SEMESTRAL | Tema 1: Cimentaciones sometidas a cargas especiales. Pilotes bajo carga lateral Tema 2: Micropilotes y anclajes. Tema 3: Suelos expansivos y colapsables Tema 4. Muros pantalla Tema 5: Técnicas de mejora de suelos: Precarga, mechas, columnas de grava, etc. Tema 6: Corrección de taludes Tema 7: Instrumentación geotécnica | Tema 1: Cimentaciones sometidas a cargas especiales. Pilotes aislados bajo carga lateral (Resistencia y desplazamiento lateral, esfuerzos de un pilote, normativa CTE y otras como ROM). Grupo de pilotes verticales bajo carga lateral (Resistencia y desplazamiento lateral, Normativa CTE, ROM (8,5 h) Tema 2. Micropilotes y anclajes. Introducción. Tipos y ventajas. Métodos de calculo de micropilotes. Tope estructural. Asiento de los micropilotes. Ejemplos de recalce. Anclajes características. Tipos de anclajes. Materiales. Proceso de ejecución. Puesta en carga. Dimensionado. Pruebas de carga sobre anclajes. Métodos de calculo de anclajes. Ensayos de carga (7,5 h) Tema 3: Suelos expansivos y colapsables. Expansividad en España. Características de las arcillas. El fenómeno de la expansividad. Suelo potencialmente expansivos. Ensayos y métodos. La capa activa. Presencia de fuentes de humedad. Soluciones constructivas. Actuaciones sobre el terreno. Bibliografía (2,4 h) PRIMER PARCIAL (1,4 h) Tema 4: Muros pantalla. Métodos de excavación bajo rasante. Construcción de pantallas de hormigón armado: Lodos bentoníticos, Método ascendente-descendente. Comprobación de pantallas: estabilidad global, hundimiento, sifonamiento, rotura por subpresión, rotura del terreno adyacente, estabilidad de la pantalla. Métodos de equilibrio límite. Métodos de base libre y empotrada. Diagrama de seguridad. Otros métodos: coeficiente de balasto, elementos finitos. Comprobación de anclajes de pantallas. Deformación de las pantallas y movimientos en el entorno. Control de movimientos en pantallas (6,4 h) Tema 5: Técnicas de mejora de suelos: Problemática e investigación de suelos blandos. Vibración profunda. Precargas. Mechas drenantes. Columnas de grava. Compactación dinámica. Otras técnicas (8,5 h) Tema 6 Corrección de taludes: Inestabilidad. Tipos. Riesgos y peligrosidad. Métodos de estabilización. Geometría. Bermas. Descabezamiento. Tacones de escollera. Métodos de estabilización. Drenaje. Cunetas. Drenes. Pozos. Galerías. Zanjas. Anclajes. Muros. Pantallas. Mallas Hormigón proyectado. Revegetación. Sistemas conjuntos (4,1 h) Tema 7. Instrumentación geotécnica: Auscultación geotécnica. Casos típicos. Magnitudes a controlar. Instrumentación: Inclinómetros. Extensómetros. Células de presión total. Piezómetros. Hitos de nivelación. Placas de asiento. Líneas continuas de asiento. Regletas de nivelación. Control de giros y desplomes. Instrumentación de fisuras. Campañas de seguimiento. Ejemplos de instrumentación (7,2 h) SEGUNDO PARCIAL (1,40 h) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Electrónica General (2080024) | 3 | SEMESTRAL | Dispositivos. Polarización. Amplificadores. El Amplificador Operacional y sus aplicaciones. Familias lógicas. Introducción a la electrónica digital. Introducción a las comunicaciones. | Teoría: C1: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA. (semana 1) C2: CIRCUITOS CON DIODOS. (semana 2 y 3) C3: CIRCUITOS AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES. (semana 4 y 5) C4: CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN. CONVERTIDORES. (semana 6 y 7) C5: CIRCUITOS CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL. (semana 8, 9 y 10) C6: CIRCUITOS DIGITALES. (semana 11) C7: MICROCONTROLADORES. (semana 12) C8: SENSORES Y ACTUADORES. (semanas 13 y 14) C9: CONVERTIDORES ADC Y DAC. (semana 15) Prácticas: P1. INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO (2 HORAS) P2. SIMULACIÓN ELECTRÓNICA (2 HORAS) P3. EL DIODO (2 HORAS) P4. EL TRANSISTOR BIPOLAR (2 HORAS) P5. AMPLIFICADOR OPERACIONAL (2 HORAS) P6. MICROCONTROLADOR ESP32 I (2 HORAS) P7. MICROCONTROLADOR ESP32 II (2 HORAS) P8. PRÁCTICA DE REFUERZO (1 HORA) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Análisis Transitorio y Dinámico de Sistemas Eléctricos (51970032) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1. Sistemas eléctromagnéticos Tema 1.1: Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Tema 1.2: Transitorios en líneas eléctricas Tema 1.3: Casos de estudio Bloque 2. Sistemas electromecánicos Tema 2.1: Modelado electromecánico de máquinas síncronas Tema 2.2: Modelado controladores de generadores (AVR, GOV y PSS) Tema 2.3: Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Tema 2.4: Respuesta inercial potencia-frecuencia Tema 2.5: Estabilidad transitoria | Bloque Temático 1. Preliminares. Tema 1.1. Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Escala temporal. Estabilidad de los sistemas eléctricos. Diferencia entre modelos electromagnéticos y electromecánicos. Circuitos elementales. Tema 1.2. Introducción a las herramientas de modelado y simulación Asignación horaria: 2 horas (1 hora Teoría + 1 hora Problemas). Contenido: Introducción. Herramientas con modelos electromagnéticos: PSCAD/EMTDC, ATPDraw/ATP, EMTP/RV, Simscape/Matlab, etc. Herramientas con modelos electromecánicos: PSS/E, DigSILENT, PSAT, pydae, etc. Bloque Temático 2. Sistemas electromagnéticos. Tema 2.1. Transitorios electromagnéticos de las máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Respuesta inercial. Relación v_f ¿ q ¿ V_t . Relación p_m ¿p¿¿. Corto circuitos, intervalos subtransitorio, transitorio y permanente. Ejemplos de interacción torsional. Tema 2.2. Transitorios en líneas eléctricas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelos de líneas. Deducción de las ecuaciones del telegrafista. Concepto de ondas viajeras. Parámetros y características de lineas largas. Apertura y cierre de interruptores. Maniobra controlada. Propagación de descargas atmosféricas. Especificación de descargadores. Tema 2.3. Transitorios en transformadores Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelo no lineal del transformador. Corrientes de inrush. Maniobra controlada. Bloque Temático 3. Sistemas Electromecánicos Tema 3.1. Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Modelado fasorial. Sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas (DAE). Estado estacionario de sistemas DAE. Linealización de sistemas DAE. Análisis de pequeña señal. Tema 3.2. Modelado electromecánico de máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de modelos y sus usos. Modelo de 4to orden. Tema 3.3. El AVR y el control de tensiones Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de reguladores de tensión (AVR). AVR de corriente alterna. AVR estático. Modelado, diseño y simulación máquina síncrona con AVR. Tema 3.4. El GOV y la respuesta primaria Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de fuentes primarias de energía. Principio de funcionamiento del regulador de velocidad (GOV). Máquinas térmicas (TGOV). Máquinas hidráulicas (HYGOV). Máquinas diésel (DGOV). Respuesta primaria con convertidores electrónicos. Tema 3.5. Los PSS y POD y sus diseños Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Principio de funcionamiento del estabilizador de sistemas de potencia (PSS). El filtro pasa altos (Washout). El compensadores adelanto-atraso y su diseño. Diseño del PSS. POD con convertidores electrónicos. Tema 3.6. Estabilidad de gran perturbación Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Simulación en el dominio del tiempo de gran perturbación. Tiempo crítico de despeje de faltas. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Matemáticas III (2210010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Funciones de varias variables. Diferenciabilidad. 2. Optimización de campos escalares. 3. Geometría diferencial. 4. Integrales múltiples. 5. Integrales de línea. 6. Integrales de superficie. | En esta asignatura la materia se imparte íntegramente en el aula con clases desarrolladas tanto en pizarra como con transparencias pues no se realizan prácticas de laboratorio. No hay fijado un horario concreto para clases de problemas sino que estos se intercalan con la teoría, bien como ejemplos sencillos que ilustran esta o bien como ejercicios más sofisticados que necesitan relacionar diferentes conceptos teóricos. Para seguir la asignatura, además de la bibliografía, se entregan a los estudiantes unos guiones de cada una de las lecciones conteniendo de manera sucinta los resultados que se desarrollarán en clase y una serie de ejercicios con la solución de los mismos. Se detalla a continuación el listado de las lecciones que componen la asignatura agrupadas en dos bloques temáticos. Junto con cada lección se indica también el número de horas lectivas dedicadas a la misma. BLOQUE 1: DERIVACIÓN EN VARIAS VARIABLES. Lección 1. Derivadas parciales. Campos escalares. Derivadas parciales y derivadas direccionales. Campos escalares diferenciables. Campos vectoriales diferenciables. Horas: 9h Lección 2. Aplicaciones de las derivadas parciales. El teorema de Taylor para campos escalares. El teorema de la función implícita. Cambios de variables. El teorema de la función inversa. La regla de la cadena. Horas: 8h 20' Lección 3. Optimización de campos escalares. Problemas de optimización. Optimización sin restricciones de igualdad. El teorema de los multiplicadores de Lagrange. Optimización con restricciones generales. Horas: 10h 40' BLOQUE 2: INTEGRACIÓN EN VARIAS VARIABLES. Lección 4. Integrales múltiples. Integrales dobles. Cambio de variables en integrales dobles. Integrales triples. Cambio de variables en integrales triples. Horas: 10h Lección 5. Integrales de línea. Integrales de línea. Campos conservativos. El teorema de Green. Ecuaciones diferenciales exactas. Horas: 8h Lección 6. Integrales de superficie. Superficies parametrizadas. Área de una superficie. Integrales de superficie. El teorema de Stokes. El teorema de la divergencia de Gauss. Horas: 10 h El resto de horas hasta completar las 60 horas presenciales se dedican a realizar los exámenes parciales. |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Proyectos de Robótica (51600011) | 1 | SEMESTRAL | Metodología de diseño/desarrollo en V Arquitectura de sistemas robóticos Técnicas para proyectos de robótica Selección de componentes hardware y software | La asignatura se basa en la realización de un proyecto robótico en grupo cuya evolución se irá complementando con formación en los siguientes temas: - Metodología de diseño - Arquitectura de sistemas robóticos - Técnicas para proyectos de robótica - Selección de componentes hardware y software - Análisis de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales de un proyecto de robótica. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Redes de Transporte y Distribución (51630014) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Flujo en redes - El concepto de grafo - El modelo de flujo en redes - El problema de ruta mínima - El problema de flujo máximo - El problema de transporte - Otros modelos de flujo en redes BLOQUE II: Redes de transporte y logística - Localización - Diseño de rutas de transporte y distribución | BLOQUE I: Flujo en redes 1. Grafos: elementos, estructuras, propiedades y características 2. Modelos lineales clásicos de flujo en redes 2.1. Ruta mínima en una red 2.2. Flujo máximo en una red 3. El problema de transporte 4. Extensiones del modelo de transporte 4.1. El modelo de asignación 4.2. Problema de envío de flujo a coste mínimo 4.3. Problema de envío de flujo a coste mínimo con limitaciones de capacidad 5. Problemas clásicos asociados a la construcción de árboles o ciclos 5.1. Árbol mínimo de una red 5.2. El problema del árbol de Steiner 5.3. El problema del viajante BLOQUE II: Redes de transporte y logística 6. Modelado de problemas de redes de transporte y distribución 6.1. Modelado de problemas de localización 6.2. Modelado de problemas de distribución 6.3. Modelado de problemas de gestión de las rutas en almacenes 6.4. Modelado de problemas de diseño de redes de suministro |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Comunicaciones Móviles (1990073) | 4 | SEMESTRAL | El canal de comunicaciones móviles. Sistemas de Comunicaciones Móviles. Nuevas Técnicas en Comunicaciones Móviles. | 1. Introducción. Contexto general de las comunicaciones móviles (2 horas) 1.1 Historia de las comunicaciones móviles 1.2 Tipos de servicios inalámbricos 1.3 Requisitos de las comunicaciones inalámbricas 1.4 Retos de las comunicaciones inalámbricas 1.5 Evolución de los sistemas de comunicaciones móviles: generaciones 2. El canal inalámbrico (8 horas) 2.1 Modelado físico del canal inalámbrico 2.2 Efecto Doppler. Densidad espectral de potencia 2.3 Respuesta al impulso de canal multicamino 2.4 Clasificación de entornos de propagación 3. Técnicas de comunicaciones en sistemas móviles (8 horas) 3.1 Codificación de fuente y de canal 3.2 Técnicas de modulación 3.3 Acceso múltiple 3.4 Detección CDMA multiusuario 3.5 MIMO 4. El Sistema GSM (2 horas) 4.1 Introducción 4.2 Arquitectura de red 4.3 Capa física / Interfaz radio 4.4 Protocolos y procesos asociados a la transmisión 5. El Sistema UMTS (2 horas) 5.1 Introducción 5.2 Arquitectura de red 5.3 Capa física / Interfaz radio 5.4 Protocolos y procesos asociados a la transmisión 6. El Sistema LTE (2 horas) 6.1 Introducción 6.2 Arquitectura de red 6.3 Capa física / Interfaz radio 6.4 Protocolos y procesos asociados a la transmisión 7. El Sistema 5G (6 horas) 7.1 Introducción 7.2 Casos de uso de 5G 7.3 Evolución de LTE a 5G 7.4 Capa física / Interfaz radio 7.5 Arquitectura de red 7.6 Tendencias: 6G |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Energía y Medioambiente (51830007) | 1 | SEMESTRAL | Tema 0. Presentación Tema 1. De la energía primaria a la final. Procesos de trasformación Tema 2. Perspectivas energéticas en Europa y España Tema 3. Combustibles fósiles Tema 4. Empleo de fósiles y control de contaminantes (I). Tema 5. Empleo de fósiles y control de contaminantes (II) Tema 6. Energía Nuclear Tema 7. Energía Hidráulica Tema 8. Energía Solar Térmica Tema 9. Energía Solar Fotovoltaica Tema 10. Energía Eólica Tema 11. Hacia una economía baja en carbono Exposición de trabajos en grupo | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Visión Artificial (1990068) | 4 | SEMESTRAL | Descriptores: Técnicas de procesamiento y segmentación. Reconocimiento de patrones. Detección de movimiento | 1 Adquisición de imágenes Sensores Modelo de la cámara 2 Tratamiento de imágenes Suavizado de imágenes digitales Modificación del histograma 3 Separación de regiones Contornos, derivadas espaciales Separación mediante histograma Métodos morfológicos Transformada de Hough Representación de regiones 4 Reconocimiento de formas Discriminantes lineales Discriminante por distancia 5 Estimación de movimiento y otras formas de percepción Diferencia de imágenes Flujo óptico Estimación por rasgos Visión estéreo |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Sistemas de Información (2270025) | 3 | SEMESTRAL | Estudio de los Sistemas de Información Empresarial. Tipos de sistemas de información. Integración de la información. Diseño de sistemas de información: metodologías y herramientas. Usabilidad y calidad de los sistemas de información | Tema 1. Introducción a los sistema de información (4h) - Concepto de datos, información y conocimiento - Los sistemas de información en las organizaciones - Arquitectura de los sistemas de información. Tipologías. Tema 2. Ingeniería del software (3h). - Conceptos básicos de ingeniería de software - Ciclo de vida de un proyecto de sistemas de información - Planificación de un proyecto software. Metodologías. - Herramientas para el modelado de sistemas de información y proyectos software. Tema 3. La ingeniería de requisitos. (6 h) - El proceso de captura de requisitos - Modelado de la captura de requisitos mediante UML. - Prácticas de modelado de captura de requisitos mediante software de modelado Tema 4. Análisis de requisitos (12 h). - El Proceso de análisis de requisitos. - Análisis de requisitos mediante casos de uso. - Descripción de comportamiento mediante diagrama de actividades. - Prácticas de modelado de análisis de requisitos mediante software de modelado Tema 5. Diseño (12h). - El Proceso de diseño de sistemas de información. - Diseño de base de datos. - Diseño orientado a objetos, diagrama de clases. - Prácticas de modelado de diseño mediante software de modelado 6. Desarrollo de aplicaciones Cliente-Servidor (13h). - Implantación de un servicio Cliente-Servidor - Creación de base de datos. Lenguajes de consulta SQL - Desarrollo de interfaz de usuario - Desarrollo de modelo de negocio - Integración interfaz de usuario, modelo de negocio y modelo de datos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Diseño Estructural de Aeronaves (51430021) | 2 | SEMESTRAL | El temario se agrupa en dos grandes bloques: 1.- Certificación. 2.- Diseño Estructural. Temario Desarrollado: 1 Certificación 1.1 Introducción al diseño estructural de aviones 1.2 Seguridad en la aviación. Investigación de accidentes aéreos 1.3 Certificación de aviones 1.4 Normas de vuelo. Actuaciones 1.5 Normas de vuelo. Cualidades de vuelo 1.6 Introducción a las normas de cálculo estructural 1.7 Cargas de vuelo. Maniobras simétricas 1.8 Cargas de ráfaga 1.9 Factor de atenuación de ráfagas 1.10 Cargas de vuelo. Maniobras simétricas 1.11 Cargas de tierra. Aterrizaje 1.12 Cargas de tierra. Rodadura y estacionamiento 1.13 Fatiga y tolerancia la daño 2 Diseño Estructural 2.1 Esfuerzos admisibles 2.2 Tensión diagonal 2.3 Estabilidad de larguerillos 2.4 Diseño de paneles sometidos a compresión 2.5 Dimensionamiento de uniones 2.6 Aligeramiento de paneles y puertas 2.7 Diseño con Material Compuesto 2.8 Diseño estructural de alas 2.9 Diseño estructural de fuselajes 2.10 Diseño estructural de empenajes 2.11 Diseño estructural de pilones 2.12 Diseño estructural de trenes | Certificación 1.1 Introducción al diseño estructural de aviones 1.2 Seguridad en la aviación. Investigación de accidentes aéreos 1.3 Certificación de aviones 1.4 Normas de vuelo. Actuaciones 1.5 Normas de vuelo. Cualidades de vuelo 1.6 Introducción a las normas de cálculo estructural 1.7 Cargas de vuelo. Maniobras simétricas 1.8 Cargas de ráfaga 1.9 Factor de atenuación de ráfagas 1.10 Cargas de vuelo. Maniobras simétricas 1.11 Cargas de tierra. Aterrizaje 1.12 Cargas de tierra. Rodadura y estacionamiento 1.13 Fatiga y tolerancia la daño Diseño Estructural 2.1 Esfuerzos admisibles 2.2 Tensión diagonal 2.3 Estabilidad de larguerillos 2.4 Diseño de paneles sometidos a compresión 2.5 Aligeramiento de paneles y puertas 2.6 Diseño con Material Compuesto 2.7 Diseño estructural de alas 2.8 Diseño estructural de fuselajes 2.9 Diseño estructural de empenajes 2.10 Diseño estructural de pilones 2.11 Diseño estructural de otras aeronaves |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Aerodinámica II (1970046) | 4 | SEMESTRAL | Teoría potencial linealizada de alas en régimen subsónico. Ecuación de ondas. Teoría potencial linealizada de perfiles en régimen supersónico: interferencia. Teoría potencial linealizada de alas en régimen supersónico. Fuerzas sobre cuerpos esbeltos. | A continuación, el desglose de las clases es indicativo y puede sufrir modificaciones según cada año académico. Cada clase corresponde a una franja horaria de 1 hora 25 minutos. 1. Alas en régimen subsónico. (17 clases en total para el bloque 1) 1.1 Ecuaciones y condiciones de contorno para el campo y el potencial de velocidades de perturbación 1.2 Problemas simétrico y sustentador 1.3 Fórmula de Green y Ley de Biot-Savart 1.4 Método numérico de Vortex Lattice para la resolución del problema sustentador incompresible 2D 1.5 Cálculo de la sustentación y de la resistencia inducida. Plano de Trefftz 1.6 Características y propiedades de los principales tipos de alas en régimen subsónico Entrada en pérdida. Efectos de torsión, diedro y suelo 1.7 Analogía de Prandtl-Glauert para alas finitas en régimen compresible subsónico 1.8 Método numérico de Vortex Lattice para la resolución del problema sustentador 3D - Primer parcial - 2. Alas y cuerpos esbeltos en régimen supersónico. (11 clases en total para el bloque 2) 2.1 Soluciones de la ecuación de las ondas. Cono de Mach 2.2 Perfiles en régimen supersónico: Resistencia de onda e interferencia 2.3 Alas en régimen supersónico: bordes de ataque y salida subsónicos y supersónicos. Resistencia de onda 2.3.a Problemas simétrico: Fórmula para el potencial de velocidades 2.3.b Problema sustentador: Borde de ataque supersónico y borde de ataque subsónico 2.4 Fuerzas longitudinales sobre cuerpos esbeltos: Resistencia de onda 2.5 Fuerzas transversales sobre cuerpos esbeltos: Fórmula de Ward 2.6 Implementación numérica de la resolución del problema simétrico y sustentador para alas en régimen supersónico - Segundo parcial - |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Máquinas y Motores Térmicos (52210026) | 1 | SEMESTRAL | En el primer bloque la asignatura presenta una amplia visión de las máquinas térmicas y los motores térmicos, incluyendo componentes, modos de operación, curvas características y aplicaciones, para las distintas tecnologías: Turbina de vapor, turbina de gas, motores alternativos y ciclos combinados. En su segundo bloque aborda el diseño de intercambiadores de calor, y el ahorro y eficiencia energética. Bloque 1: Diseño y Operación de Motores Térmicos (16 horas teórico/prácticas + 2 horas laboratorio + 2 horas informática): Turbina de Vapor, Turbina de Gas, Ciclo Combinado de vapor y gas, MCIA, Aplicaciones a Cogeneración y propulsión Bloque 2: Diseño de intercambiadores de calor. Ahorro y eficiencia energética. (16 horas tipo B + 2 horas tipo E + 2 horas tipo G). Introducción a los procesos e instalaciones térmicas. Fundamentos del diseño de instalaciones térmicas. Ahorro y eficiencia energética: marco normativo. Pinch Technology: diseño de redes de intercambiadores. Diseño avanzado de intercambiadores de calor. | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Organización y Gestión de Empresas (2560023) | 3 | SEMESTRAL | 1. Análisis Económico Empresarial. 2. Análisis de Inversiones. 3. Sistema de Control Económico. 4. Análisis Financiero Empresarial. | BLOQUE 1. ANÁLISIS ECONÓMICO EMPRESARIAL En este bloque se estudiarán los aspectos básicos necesarios para poder realizar un análisis económico financiero para la toma de decisiones en el ámbito empresarial a partir de los datos de los estados contables principales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Contenido del bloque: 1.1. Introducción 1.2. Los estados financieros (I). El balance 1.3. Los estados financieros (II). La cuenta de Pérdidas y Ganancias. 1.4. La amortización 1.5. Existencias 1.6. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 1.7. Patrimonio Neto. Fondos Propios 1.8. Negociado con entidades de crédito 1.9. Provisiones 1.10. Análisis básico de Balance y Cuenta de Resultados 1.11. Necesidades Operativas de Fondos y Fondo de Maniobra. 1.12. Estado de Origen y Aplicación de Fondos 1.13. Análisis de ratios BLOQUE 2. EL SISTEMA DE CONTROL ECONÓMICO En este bloque se estudiará un sistema de contabilidad de costes denominado Sistema de Control Económico basado en una estructura general de costes organizada en capítulos, con especial atención al coste del valor añadido. Contenido del bloque: 2.1 Introducción 2.2. Presentación del caso práctico 2.3. Capítulo 8: Coste de la unidad de materia prima 2.4. Capítulo 7: Coste de las unidades de consumo 2.5. Capítulo 6: Coste de la unidad de producción 2.6. Capítulo 5: Coste de la unidad de fabricación 2.7. Capítulo 4: Costes de comercialización 2.8. Capítulo 3: Márgenes de venta 2.9. Capítulo 2: Costes de estructura 2.10. Capítulo 1: Resultados BLOQUE 3. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN En este bloque se estudiarán los principales criterios cuantitativos para valorar la viabilidad económica de un proyecto de inversión, teniendo en cuenta la financiación necesaria y el coste de dicha financiación. Contenido del bloque: 3.1. El Valor Actual Neto (VAN) 3.2. Otros criterios de evaluación económica de proyectos de inversión 3.3. Adopción de decisiones de inversión con el criterio del valor actual neto 3.4. Préstamos bancarios 3.5. Casos de Viabilidad Económica de Proyectos de Inversión 3.6. El coste de capital 3.7. Casos de viabilidad financiera en proyectos de inversión 3.8. El coste de las fuentes de financiación a corto plazo |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Vehículos Aéreos no Tripulados (1970063) | 4 | SEMESTRAL | Descripción de los componentes de un sistema aéreo no tripulado y sus aplicaciones. Descripción de los tipos de plataformas. Descripción de las estaciones en tierra. Navegación, guiado y control de aeronaves no tripuladas, aterrizaje autónomo. Planificación de trayectorias. Técnicas y tecnologías de percepción y evitación de colisiones. Normativa e integración en espacio aéreo. | Descripción de los componentes de un sistema aéreo no tripulado y sus aplicaciones. Descripción de los tipos de plataformas. Descripción de las estaciones en tierra. Navegación, guiado y control de aeronaves no tripuladas, aterrizaje autónomo. Planificación de trayectorias. Técnicas y tecnologías de percepción y evitación de colisiones. Normativa e integración en espacio aéreo. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Análisis y Procesamiento de Datos (51630018) | 1 | SEMESTRAL | I) Descripción de Datos Univariantes y Multivariantes II) Análisis de Datos Multivariantes III) Modelos de Diseño Experimental IV) Modelo Lineal General V) Análisis de Series Temporales VI) Diagnosis y crítica del modelo | I) Descripción de Datos Univariantes y Multivariantes (3 horas) Medidas de posición. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Representaciones gráficas fundamentales. Concepto de vector de medias y matrices de covarianza y correlación. La Distribución Normal Multivariante y sus propiedades geométricas. Identificación de datos anómalos de carácter univariante. Identificación de datos anómalos de carácter multivariante. II) Análisis de Datos Multivariantes (Trabajos alumnos) Técnicas de reducción de dimensionalidad. Técnicas de agrupamiento y clasificación. Escalamiento multidimensional. III) Modelos de Diseño Experimental (15 horas) Fundamentos del diseño estadístico de experimentos. Análisis de la varianza. Modelos de un factor. Modelos de más de un factor. Modelos con estructuras especiales. Pruebas de comparaciones múltiples. IV) Modelo Lineal Generalizado (12 horas) El modelo de Regresión Lineal Simple. El modelo de Regresión Lineal Múltiple. El modelo de Regresión Logística. V) Análisis de Series Temporales (Trabajos alumnos) Fundamentos de los procesos estocásticos temporales. Herramientas de identificación. Modelización predictiva. VI) Diagnosis y Crítica del Modelo (3 horas) Validación de las hipótesis en modelos continuos. Análisis de la multicolinealidad. Análisis de puntos influyentes. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tecnologías del Medio Ambiente (2080028) | 3 | SEMESTRAL | DESCRIPTORES Características de los residuos sólidos, los vertidos hídricos y las emisiones atmosféricas y sus efectos sobre el medio ambiente. Legislación medioambiental. Prevención de la contaminación. Tecnologías de tratamiento, fundamentos y características de los procesos de depuración de contaminantes | BLOQUE 1. TEMA 1. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA BLOQUE 2 TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE. QUÍMICA AMBIENTAL TEMA 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES TEMA 4. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TEMA 5. TRATAMIENTO PREVIO Y PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS TEMA 6. TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS TEMA 7. TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS BLOQUE 3 TEMA 8. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES TEMA 9. RESIDUOS PELIGROSOS Y SU GESTIÓN TEMA 10. TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE RESIDUOS TEMA 11. TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS TEMA 12. ELIMINACIÓN FINAL. VERTIDO BLOQUE 4 TEMA 13. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TEMA 14. CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS Y SISTEMAS DE SEPARACIÓN |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Geotecnia (2250025) | 3 | SEMESTRAL | Redes de filtración. El suelo como medio elástico. Coeficientes de seguridad. Estabilidad a corto y a largo plazo. Estabilidad de taludes. Empuje de tierras. Estructuras de contención. Carga de hundimiento. Asientos. Nociones sobre pilotes. Normativa. | Los temas se impartirán según el orden del índice sin solución de continuidad. La previsión de impartición de temas por semanas es la que sigue: Semana 1: Introducción al curso y Tema 1 Semana: Tema 2 Semana 3: Temas 2 y 3 Semana 4: Tema 3 Semana 5: Temas 3 y 4 Semanas 6, 7 y 8: Tema 4 Semana 9: Tema 5 Semanas 10 y 11: Tema 6 Semana 12: Temas 6 y 7 Semanas 13 y 14: Tema 7 Semana 15: Tema 8 Las clases de resolución de problemas prácticos se intercalarán entre las de teoría. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Reactores Heterogéneos (2080049) | 4 | SEMESTRAL | Catalíticos, gas-sólido, gas-líquido, diseño, simulación y optimización | Tema 1. Introducción los sistemas reactivos heterogéneos (5 clases) - La Ingeniería de Reactores en la industria química - Ejemplos de reacciones heterogéneas - Tipos de reactores multifásicos/heterogéneos - Velocidad de reacción en sistemas reactores multifásicos - Definiciones de velocidad de una reacción heterogénea - Cinética intrínseca y cinética global - Ecuaciones ideales en reactores heterogéneos - Factores interfásicos - Coeficientes de transporte Tema 2. Cinética de Reacciones Catalíticas Heterogéneas (8 clases) - Propiedades de los catalizadores sólidos - Cinética de las reacciones catalizadas por sólidos. Modelo de Langmuir-Hinshelwood - Cinética de desactivación del catalizador Tema 3. Velocidad de reacción en una partícula de catalizador (12 clases) - Fenómenos de difusión en partículas de catalizador - Factores de efectividad: interno, externo y global - Difusión intrafásica y reacción química isoterma - Factor de efectividad intrafásico isotermo para varias cinéticas - Fenómenos de difusión de calor y masa en la capa de fluido externa al catalizador - Balance de materia y energía en la capa de gas acoplados con el problema intrafásico - Extensiones a cinéticas complejas Tema 4: Reactores catalíticos (13 clases) - Tipología de reactores catalíticos (sólido-fluido) - Descripción general de reactores catalíticos de lecho fijo (RCLF) - Modelización de RCLF - Selección del modelo adecuado para la simulación de un RCLF - Diseño óptimo de RCLF: Cálculo de la cantidad de catalizador en diseño isotermo y no isotermo - Optimización de la operación en multietapas - Ejemplos usando modelo 1D no-isotermo mediante resolución numérica (EES) - Reactores con sólidos en movimiento: de lecho fluido y arrastrado - Reactores catalíticos con desactivación |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Física II (2560006) | 1 | SEMESTRAL | Electricidad y magnetismo. Fundamentos de Termodinámica. | La asignatura se divide en tres tipos de actividades, Clases teórico/prácticas, Clases de seminarios y Prácticas de laboratorio, cuyos contenidos se detallan a continuación: Actividad B) CLASES TEORICO/PRACTICAS (55 horas de lecciones presenciales) Se distribuirán en dos bloques temáticos (el orden en el que estos dos bloques se imparta será fijado al principio del cuatrimestre). Los temas incluidos en cada bloque serán los siguientes (Los apartados donde figure un * se impartirán sólo a nivel teórico y si da tiempo para ello): Bloque I. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (45 horas) TEMA 1. CAMPO ELÉCTRICO (10,0 horas) -Fenómenos electrostáticos. -Carga eléctrica (modelos de distribución de carga). -Ley de Coulomb y principio de superposición (fuerza eléctrica). -Campo eléctrico (de un sistema de cargas puntuales y de distribuciones continuas de carga, líneas de campo eléctrico). -Teorema de Gauss (flujo de campo, aplicaciones del Teorema de Gauss, discontinuidad del campo eléctrico). TEMA 2. POTENCIAL ELÉCTRICO (8,3 horas). -Trabajo de la fuerza eléctrica (energía potencial electrostática). -Diferencia de potencial y potencial electrostático (trabajo realizado por una fuerza externa). -Potencial de un sistema de cargas puntuales y de una distribución continua de carga. -Propiedades del potencial: continuidad, gradiente y superficies equipotenciales. -Energía electrostática. TEMA 3. Conductores y dieléctricos (2,2 horas). - Conductores en equilibrio electrostático. - Dieléctricos, dipolos eléctricos en presencia de campos electrostáticos. TEMA 4. CAPACIDAD (5,8 horas) - Capacidad eléctrica de un conductor. - Condensadores (capacidad, energía electrostática). - Condensadores con dieléctricos (campo de ruptura del dieléctrico). - Asociación de condensadores (serie y paralelo). TEMA 5. CORRIENTE ELÉCTRICA (3,0 horas) - Densidad e Intensidad de corriente. - Principio de conservación de la carga (corrientes estacionarias). - Ley de Ohm y Resistencia eléctrica (conductividad eléctrica, medio filiforme). TEMA 6. GENERADORES Y CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA (2,8 horas) - Circuitos de corriente continua (Generadores, Disipación de energía, asociación de resistencias, leyes de Kirchhoff). TEMA 7. CAMPO MAGNÉTICO (7,0 horas) -Interacción magnética sobre hilos de corriente, cargas móviles y espiras cerradas. -Interacción entre corrientes estacionarias (Ley de Ampère de las corrientes y ley de Biot-Savart, aplicaciones) -Ley de Gauss para el campo magnético y Ley de Ampère. -Magnetismo en la materia*. TEMA 8. INDUCCIÓN MAGNÉTICA (4,5 horas) -Fenómenos de inducción. -Flujo magnético. Ley de Faraday-Lenz. -Circuitos de corriente con inducción (campo eléctrico inducido y voltaje). -Autoinducción (energía magnética). - Inducción mutua*. TEMA 9. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (1,4 hora)* -Ecuaciones de Maxwell (Corriente de desplazamiento) -Ecuación de ondas electromagnéticas Bloque II. TERMODINÁMICA (10 horas) TEMA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE TERMODINÁMICA (1.2 horas) - Descripción de los sistemas termodinámicos. -Equilibrio y procesos termodinámicos. TEMA 2. TEMPERATURA Y PRINCIPIO CERO (3,8 hora) -Principio cero y temperatura. -Escalas termométricas. -El gas ideal, temperatura absoluta. TEMA 3. PRIMER PRINCIPIO (3,8 horas) -Mecanismos de transferencia de energía: calor y trabajo. -Primer principio de la termodinámica. -Procesos termodinámicos en gases ideales. TEMA 4. SEGUNDO PRINCIPIO (1,2 horas)* -Máquinas térmicas: enunciados del segundo principio. -Procesos reversibles e irreversibles. -La máquina de Carnot. Teorema de Carnot. Actividad D) Clases en Seminarios (2 horas presenciales) Esta actividad está planificada como una sesión más en el calendario de prácticas con el objetivo de complementar la actividad E de laboratorio. Se impartirá en grupos reducidos, quedando a criterio del profesor que imparta los seminarios la forma concreta en la que se desarrollará. Actividad E) Prácticas de Laboratorio (3 horas presenciales) Esta actividad se realizará, parcial o totalmente, formando parte de un grupo. Cada alumno realizará un total de 2 prácticas de entre el listado siguiente: Práctica 1: Condensador de placas plano-paralelas. Práctica 2: Campo magnético de hilos, espiras y bobinas. Practica 3: Ley de Ohm. Práctica 4: Campos magnéticos producidos por espiras y bobinas. Práctica 5: Fuerza magnética sobre corrientes. Práctica 6: Inducción electromagnética. Práctica 5: Gases ideales. Práctica 7: Dilatación. Calorimetría. Nota: las prácticas de laboratorio podrán ser sustituidas por otras similares en función de la disponibilidad de los equipos necesarios para su realización. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Caminos (2250024) | 3 | SEMESTRAL | Parte I: Características básicas del sistema viario Tema I-1. Las redes viarias Tema I-2. Actividades de la Ingeniería de Carreteras Tema I-3. Las administraciones viarias Parte II: Planeamiento de carreteras. Estudios de tráfico Tema II-1. Variables características del tráfico por carretera Tema II-2. Estudios del tráfico Tema II-3. Capacidad y niveles de servicio en circulación continua Tema ii-4. Capacidad i niveles de servicios en nudos Parte III: Diseño geométrico Tema III-1. Parámetros básicos del trazado Tema III-2. Elementos del trazado en planta Tema III-3. Elementos del trazado en alzado Tema III-4. La sección transversal Parte IV: Explanaciones y drenajes Tema IV-1. Movimiento de tierras Tema IV-2. Excavación en roca con voladuras Tema IV-3. Estabilización de taludes Tema IV-4. Drenaje de la plataforma Parte V: Firmes y pavimentos Tema V-1. Formación de la explanada y cimiento del firme Tema V-2. Constitución de los firmes Tema V-3. Capas granulares Tema V-4. Capas tratadas con aglomerantes hidráulicos Tema V-5. Ligantes bituminosos Tema V-6. Riegos y tratamientos superficiales Tema V-7. Mezclas bituminosas, materiales, características y tipos Tema V-8. Mezclas bituminosas para capas inferiores de firme Tema V-9. Mezclas bituminosas para capas de rodadura Tema V-10. Fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas Parte VI: Inspección, diseño y rehabilitación de firmes Tema VI-1. Características superficiales de los pavimentos Tema VI-2. Dimensionamiento de firmes Tema VI-3. Rehabilitación de firmes | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Propagación de Ondas y Compatibilidad Electromagnética (1970030) | 3 | SEMESTRAL | Compatibilidad Electromagnética. Radiación y Propagación de Ondas. | Tema 1: INTRODUCCIÓN A COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (2 horas) Introducción. Motivaciones para el diseño EMC. Historia y normativa sobre EMC. Elementos de un problema de EMC. Supresión de problemas de EMC. Fuentes de interferencias. Condicionantes y ventajas del diseño para EMC. Conceptos matemáticos fundamentales. Tema 2: ESPECTRO DE SEÑALES DIGITALES (3 horas) Dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Espectro de una señal periódica. Espectros de trenes de pulsos cuadrados y trapezoidales. Ancho de banda y tiempos de subida/bajada. Analizadores de espectro. Tema 3: COMPORTAMIENTO NO IDEAL DE COMPONENTES (4 horas) Impedancia. Resistencia. Condensador ideal y capacidad parásita. Inductor ideal e inductancia parásita. Modelo de componentes reales. Condensadores e inductores en filtros paso de baja. Corrientes en modo común y en modo diferencial: ferritas y chokes. Tema 4: INTEGRIDAD DE LA SEÑAL (4 horas) Líneas de transmisión. Velocidad de la señal y tiempo de retardo. Modelo físico de una línea de transmisión: impedancia instantánea y característica. Camino de retorno de la corriente. ¿ Modelo de parámetros distribuidos de una línea de transmisión. Integridad de la señal Reflexiones. Pérdidas en conductores y dieléctricos. Dispersión. Crosstalk Tema 5: EMISIONES CONDUCIDAS (4 horas) Normativa sobre emisiones conducidas. Medida de emisiones conducidas. Estabilizador de impedancias (LISN). Sondas de corriente. Control de emisiones conducidas. Fuentes conmutadas. Filtros de entrada de alimentación (filtros EMI) Tema 6: PROPAGACIÓN DE ONDAS (3 horas) Ecuaciones de Maxwell en el vacío. Ecuación de ondas. Solución de ondas planas. Energía transportada por una onda electromagnética. Propagación de ondas en medios materiales. Dieléctricos y conductores. Propagación de ondas en la atmósfera. Tema 7: RADIACIÓN Y EMISIONES RADIADAS (4 horas) Radiación. Dipolo corto. Campos próximo y lejano. Dipolo de media longitud de onda. Mecanismo y control de emisiones radiadas de corrientes en modo común. Dipolo magnético. Mecanismo y control de emisiones radiadas de corrientes en modo diferencial. Medida de emisiones radiadas. Tema 8: APANTALLAMIENTO (3 horas) Efectividad de apantallamiento. Atenuación por absorción. Atenuación por reflexión. Campos de radiación. Campos de alta y baja impedancia. Reflexiones múltiples. Efecto de rendijas y cables en el apantallamiento. Tema 9: EMC EN SISTEMAS AEROESPACIALES (3 horas) Efecto de rayos. Descargas electrostáticas. Normativa aeronáutica y espacial. Stealth Aircrafts. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Tecnología Energética (MIAM) (51930027) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 - TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA 1.01 Introducción 1.02 Bases Físicas y Termodinámicas 1.03 Ciclo compresión mecánica simple 1.04 Compresión múltiple 1.05 Tecnología compresores 1.06 Tecnología evaporadores y condensadores 1.07 Accesorios y refrigerantes BLOQUE 2 - INSTALACIONES TÉRMICAS INDUSTRIALES 2.01 Fluidos Caloportadores 2.02 Vapor de agua 2.03 Purgadores de vapor 2.04 Recuperación de revaporizado 2.05 Redes de distribución 2.06 Equipos auxiliares | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología Automática (52210044) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a la automatización / Introduction to automation Diseño e implementación de automatismos lógicos / Disign and implementation of logical automations Autómatas programables / Programmable logic controllers (PLC) Programación de autómatas programables / Programming of programmable logic controllers | Clases expositivas / participativas (aula normal) Tema 0: Introducción (1h): Se repasan conceptos fundamentales de sistemas de control realimentado. Se destacan los sistemas de control de eventos discretos, objeto de esta asignatura, y su relevancia en la automatización de procesos, desde simples automatismos a sistemas de producción. Tema 1: Automatismos (3 h): Se estudian sistemas de eventos discretos mediante lógica combinacional y secuencial y diagramas de estado, abordando su modelado y diseño para la automatización de procesos industriales. Se introducen herramientas gráficas como grafos y cronogramas para representar comportamientos lógicos y temporales. Tema 2: Autómatas programables industriales (1 h): Se analizan la arquitectura, funcionamiento cíclico y modos de programación de los PLCs, con especial énfasis en la norma IEC 61131-3 y los lenguajes estándar utilizados en la industria. Se abordan también sus tareas, módulos de E/S y capacidades de comunicación industrial. Tema 3: Programación en LD (4 h): Se introduce el lenguaje Ladder (LD) como herramienta gráfica para la programación de PLCs, abordando contactos, bobinas, flancos, temporizadores y su representación en Codesys. Se ejemplifica su aplicación en sistemas combinacionales y secuenciales mediante diagramas y cronogramas. Tema 4: Programación en Grafcet (8 h): Se introduce el uso de redes de Petri y GRAFCET para modelar y programar procesos secuenciales, incluyendo sincronización, procesos alternativos y recursos compartidos. Se estudian transiciones temporizadas, contadores, división en subsistemas y ejemplos prácticos complejos. Tema 5: Programación en ST (6 h): Se introduce el lenguaje ST como alternativa textual para la programación de PLCs, adecuado para gestionar variables no booleanas y estructuras complejas como vectores, bucles y condiciones. Se ejemplifican contadores, operadores y su integración con SFC y redes de Petri en Codesys. Tema 6: Modularización y programación de FBs (2 h): Se aborda el diseño modular de programas en PLCs mediante bloques funcionales, promoviendo la reutilización de código y la reducción de costes. Se estudia la creación, instanciación y uso de funciones y FBs según la norma IEC 61131, incluyendo su implementación en LD y ST. Tema 7: Modos de operación y guía GEMMA (5 h): Se estudia la metodología GEMMA para definir modos de funcionamiento, parada y fallo en sistemas automatizados, y su transición entre ellos mediante redes de Petri o GRAFCET. Se analizan estrategias de coordinación entre modos (manual, automático, emergencia) e implementación estructurada en Codesys. Clases prácticas en laboratorio o aula de ordenadores (realizadas en grupos de 1 estudiante): A) Prácticas de laboratorio con autómata M340 y simulador de sistemas ITSPLC - Práctica 1. Programación en lenguaje LD de un sistema de clasificación de cajas. (2 horas) - Práctica 2. Programación en lenguaje SFC de un sistema de paletizado de cajas. (2 horas) B) Prácticas informáticas de Codesys 2.3 - Práctica 1. Introducción a Codesys y programación en LD. (2 horas) - Práctica 2. Programación de visualización y simuladores usando Codesys. (2 horas) - Práctica 3. Proyecto integrado en Codesys. (2 horas) (Opcionalmente 2 estudiantes por grupo) ================================================================================================== Lectures / participatory classes (normal classroom) Chapter 0: Introduction (1h): Fundamental concepts of feedback control systems are reviewed. Discrete event control systems, the subject of this course, and their relevance in process automation, from simple automation to production systems, are highlighted. Chapter 1: Automatisms (3 h): Discrete event systems are studied by means of combinational and sequential logic and state diagrams, approaching their modeling and design for the automation of industrial processes. Graphical tools such as graphs and chronograms are introduced to represent logical and temporal behaviors. Chapter 2: Industrial programmable logic controllers (1 h): The architecture, cyclic operation and programming modes of PLCs are analyzed, with special emphasis on the IEC 61131-3 standard and the standard languages used in the industry. Their tasks, I/O modules and industrial communication capabilities are also covered. Chapter 3: Programming in LD (4 h): The Ladder Language (LD) is introduced as a graphical tool for PLC programming, addressing contacts, coils, edges, timers and their representation in Codesys. Its application in combinational and sequential systems is exemplified by means of diagrams and chronograms. Chapter 4: Programming in Grafcet (8 h): The use of Petri nets and GRAFCET to model and program sequential processes, including synchronization, alternative processes and shared resources is introduced. Timed transitions, counters, division into subsystems and complex practical examples are studied. Chapter 5: Programming in ST (6 h): ST language is introduced as a textual alternative for PLC programming, suitable for handling non-Boolean variables and complex structures such as vectors, loops and conditions. Counters, operators and their integration with SFC and Petri nets in Codesys are exemplified. Chapter 6: Modularization and programming of FBs (2 h): The modular design of PLC programs by means of functional blocks is addressed, promoting code reuse and cost reduction. The creation, instantiation and use of functions and FBs according to IEC 61131 standard is studied, including their implementation in LD and ST. Chapter 7: Operating modes and GEMMA guidance (5 h): The GEMMA methodology is studied to define operating, stop and failure modes in automated systems, and their transition between them by means of Petri nets or GRAFCET. Coordination strategies between modes (manual, automatic, emergency) and structured implementation in Codesys are analyzed. Practical classes in laboratory or computer classroom (carried out in groups of 1 student): A) Laboratory practices with M340 automaton and ITSPLC system simulator Practice 1. Programming in LD language of a box sorting system. (2 hours) Practice 2. Programming in SFC language of a box palletizing system. (2 hours). B) Computer practices with Codesys 2.3 Practice 1. Introduction to Codesys and programming in LD. (2 hours) Practice 2. Programming of visualization and simulators using Codesys. (2 hours) Practice 3. Integrated project in Codesys. (2 hours) (Optionally 2 students per group) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Tráfico Aéreo Avanzado (52320032) | 2 | SEMESTRAL | 1 Servidumbres Aeronáuticas. 2 Diseño de procedimientos de vuelo. 3 SES y SESAR. 4 Validación de conceptos operacionales en ATM. 5 Complejidad en ATM. 6 Automatización en ATM. 7 Integración de RPAS en el sistema ATM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Aeronautical easements. 2 Design of flight procedures. 3 SES and SESAR. 4 Validation of operational concepts in ATM. 5 Complexity in ATM. 6 Automation in ATM. 7 Operation of Unmanned Aircraft Systems. | Tema 0. Introducción a la Navegación Aérea. (1.5 horas) Tema 1. Servidumbres aeronáuticas. (4.5 horas) Tema 2. Diseño de procedimientos de vuelo. (12.0 horas) Tema 3. SES y SESAR. (1.5 horas) Tema 4. Validación y Verificación en ATM. (4.5 horas) Tema 5. Complejidad en ATM. (4.5 horas) Tema 6. Automatización en ATM. (3 horas) Tema 7. Integración de RPAS en el sistema ATM. (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Electrotecnia (1970017) | 2 | SEMESTRAL | Componentes de los circuitos, circuitos en continua, circuitos en alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas. | Clases de teoría y problemas (45 horas en horario y 4,5 fuera de horario): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. 10. Fundamentos de máquinas eléctricas. Seminarios: Se realizarán 3 seminarios, con una dedicación presencial de 7,5 horas: S1: Introducción a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. S2: Cálculo de instalaciones en BT. S3: Protección de instalaciones en BT (fusibles, interruptor automático, diferencial). Prácticas de laboratorio: Se realizarán 2 prácticas, con una dedicación presencial de 3 horas. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Elasticidad y Resistencia de Materiales (2080012) | 2 | SEMESTRAL | ¿ Elasticidad En esta parte de la mecánica del sólido deformable se estudia el comportamiento de los sólidos elásticos y lineales. ¿ Resistencia de Materiales En esta segunda parte se particulariza el modelo general de la Teoría de la Elasticidad para el caso de estructuras de barras, obteniéndose un modelo simplificado monodimensional de gran utilidad práctica. En ambos bloques se establecen los aspectos teóricos de los modelos analíticos introducidos, y se aplican sobre ejemplos prácticos, entrenándose la capacidad de aplicar los conceptos aprendidos sobre situaciones nuevas para una amplia variedad de tipologías. TEMARIO: 1. Tensiones 1.1 Introducción. 1.2 El concepto de tensión. 1.3 Lema de Cauchy. 1.4 Ecuaciones de equilibrio interno. 1.5 Transformación de coordenadas. 1.6 Coordenadas intrínsecas. 1.7 Tensiones principales. 1.8 Valores extremos de las componentes intrínsecas. 2. Deformaciones 2.1 Introducción e hipótesis. 2.2 El tensor deformación. 2.3 Ecuaciones de compatibilidad. 2.4 Correlación tensión-deformación. 2.5 Integración del campo de desplazamientos. 2.6 Medida experimental de deformaciones (extensometría óhmica). 3. Ley de Comportamiento 3.1 Introducción. 3.2 El ensayo de tracción. 3.3 Ley de Hooke Generalizada. 4. El problema elástico 4.1 Introducción. 4.2 Formulación general. 4.3 Condiciones de Contorno 4.4 Procedimientos de resolución. 4.5 Problemas Planos. 5. Otros aspectos de los sólidos deformables 5.1 Introducción. 5.2 Concepto de trabajo. Teorema de Clapeyron. 5.3 El principio de Saint-Venant. 5.4 Termoelasticidad. 5.5 Criterios de plastificación. 6. Conceptos básicos de Resistencia de Materiales 6.1 Introducción. 6.2 Planteamiento general del modelo de barras. 6.3 Tensiones en la sección. Esfuerzos internos. 6.4 Fuerzas externas. 6.5 Ecuaciones de equilibrio. 7. Tracción y Flexión en estructuras planas 7.1 Introducción. 7.2 Ecuaciones básicas de las estructuras planas. 7.2.1 Hipótesis. 7.2.2 Ecuaciones de compatibilidad. 7.2.3 Ecuaciones de comportamiento. 7.2.4 Cálculo de tensiones. 7.3 Comparación con la Teoría de la Elasticidad. 7.4 Redefinición del cálculo de tensiones. 7.4.1 Secciones llenas. 7.4.2 Secciones de pared delgada. 7.5 Resumen de ecuaciones. 7.6 Nudos libres y soportes. 7.7 Aplicaciones: vigas contínuas, estructuras articuladas y pórticos. 7.8 Uso de la simetría. 8. Integración de las ecuaciones. Leyes de esfuerzos y cálculo de desplazamientos 8.1 Introducción. 8.2 Integración de las ecuaciones de equilibrio. Leyes de esfuerzos internos. 8.3 Integración de las ecuaciones de Compatibilidad-Comportamiento. 8.3.1 Teoremas de Mohr. 8.3.2 Principio de las Fuerzas Virtuales 9. Métodos de cálculo de estructuras. El método de las fuerzas 9.1 Introducción. 9.2 Conceptos de isostatismo e hiperestatismo. 9.3 El método de las fuerzas. 10. Otros aspectos de interés 10.1 Introducción. 10.2 Aspectos de diseño. 10.3 Pandeo de barras. 10.4 Flexión y cortante en dos planos. 10.5 Torsión libre. Secciones llenas y de pared delgada Prácticas ¿ Practica 1. El ensayo de Tracción ¿ Practica 2. Extensometría óhmica ¿ Practica 3. Flexión plana ¿ Practica 4. Torsión y pandeo | 1. Tensiones (5.3 h) 1.1 Introducción. 1.2 El concepto de tensión. 1.3 Lema de Cauchy. 1.4 Ecuaciones de equilibrio interno. 1.5 Transformación de coordenadas. 1.6 Coordenadas intrínsecas. 1.7 Tensiones principales. 1.8 Valores extremos de las componentes intrínsecas. 2. Deformaciones (2.6 h) 2.1 Introducción e hipótesis. 2.2 El tensor deformación. 2.3 Ecuaciones de compatibilidad. 2.4 Correlación tensión-deformación. 2.5 Integración del campo de desplazamientos. 2.6 Medida experimental de deformaciones (extensometría óhmica). 3. Ley de Comportamiento (2.6 h) 3.1 Introducción. 3.2 El ensayo de tracción. 3.3 Ley de Hooke Generalizada. 4. El problema elástico ( 5.3 h) 4.1 Introducción. 4.2 Formulación general. 4.3 Condiciones de Contorno 4.4 Procedimientos de resolución. 4.5 Problemas Planos. 5. Otros aspectos de los sólidos deformables (2.6 h) 5.1 Introducción. 5.2 Concepto de trabajo. Teorema de Clapeyron. 5.3 El principio de Saint-Venant. 5.4 Termoelasticidad. 5.5 Criterios de plastificación. 6. Conceptos básicos de Resistencia de Materiales (2.6 h) 6.1 Introducción. 6.2 Planteamiento general del modelo de barras. 6.3 Tensiones en la sección. Esfuerzos internos. 6.4 Fuerzas externas. 6.5 Ecuaciones de equilibrio. 7. Tracción y Flexión en estructuras planas (6.5 h) 7.1 Introducción. 7.2 Ecuaciones básicas de las estructuras planas. 7.2.1 Hipótesis. 7.2.2 Ecuaciones de compatibilidad. 7.2.3 Ecuaciones de comportamiento. 7.2.4 Cálculo de tensiones. 7.3 Comparación con la Teoría de la Elasticidad. 7.4 Redefinición del cálculo de tensiones. 7.4.1 Secciones llenas. 7.4.2 Secciones de pared delgada. 7.5 Resumen de ecuaciones. 7.6 Nudos libres y soportes. 7.7 Aplicaciones: vigas contínuas, estructuras articuladas y pórticos. 7.8 Uso de la simetría. 8. Integración de las ecuaciones. Leyes de esfuerzos y cálculo de desplazamientos (5.2 h) 8.1 Introducción. 8.2 Integración de las ecuaciones de equilibrio. Leyes de esfuerzos internos. 8.3 Integración de las ecuaciones de Compatibilidad-Comportamiento. 8.3.1 Teoremas de Mohr. 8.3.2 Principio de las Fuerzas Virtuales 9. Métodos de cálculo de estructuras. El método de las fuerzas (1.3 h) 9.1 Introducción. 9.2 Conceptos de isostatismo e hiperestatismo. 9.3 El método de las fuerzas. 10. Otros aspectos de interés (1.3 h) 10.1 Introducción. 10.2 Aspectos de diseño. 10.3 Pandeo de barras. 10.4 Flexión y cortante en dos planos. 10.5 Torsión libre. Secciones llenas y de pared delgada |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Infraestructura Ferroviaria (2250045) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: AUSCULTACIÓN, MONITORIZACION Y MANTENIMIENTO Tema 1. Generalidades Tema 2. Auscultación geométrica de la vía Tema 3. Parámetros de proyecto del trazado de la vía Tema 4. Maquinaria y Construcción de vías Tema 5. Caracterización de la geometría de la vía Tema 6. Vehículos auscultadores Tema 7. Sistemas de medición Tema 8. Niveles de calidad geométrica Tema 9. Operaciones de renovación de vía Tema 10. Mantenimiento ferroviario Tema 11. Defectos en el carril Bloque 2: ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA Tema 12. Plataforma: diseño y construcción Tema 13. Puentes ferroviarios Tema 14. Túneles ferroviarios Tema 15. Drenaje Tema 16. Obras de fábrica Tema 17. Sistemas y equipamientos de líneas Tema 18. Electrificación ferroviaria Tema 19. Vibraciones y ruidos inducidos Bloque 3: OPERACIONES Tema 20. Señalización Tema 21. Enclavamientos Tema 22. Capacidad de líneas Tema 23. Programación de operaciones Tema 24. Derecho de paso Tema 25. Seguridad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Alias, J. Le Rail. Eyrolles, 1987. Arqués, J.L. Ingeniería y Gestión del Mantenimiento en el Sector Ferroviario. Diaz de Santos, 2009 Esveld, C. Modern Railway Track. MRT Productions, 1989. Hay, W. W. Railroad Engineering. John Wiley & Sons,1982. Oliveros, F.; Rodriguez, M.; Megia, M. Tratado de Ferrocarriles II. Ingeniería Civil e Instalaciones. Ed. Rueda, 1980. Pachl, J. Railway Operation and Control. VTD Rail Publishing, 2009. Profillidis, V.A. Railway Management and Engineering. 3rd Ed. Ashgate 2006. | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ingeniería Térmica (2560022) | 3 | ANUAL | * Bloque 1. Transmisión de calor (41 horas tipo B + 2 horas tipo E + 2 horas tipo G): Conceptos generales sobre transmisión de calor. Fundamentos y caracterización transmisión de calor por conducción: modelización, régimen permanente y superficies extendidas. Fundamentos y caracterización de la transmisión de calor por radiación: leyes, modelización, factores de forma, e intercambio radiante en recintos en medio no participativo. Fundamentos y caracterización de la transmisión de calor por convección: modelización y cuantificación. Estudio de aplicaciones mediante combinación de mecanismos y resolución de problemas * Bloque 2. Tecnología Energética (20.5 horas tipo B + 1 hora tipo E + 1 hora tipo G). Fundamentos, diseño y evaluación de intercambiadores de calor. Fundamentos, diseño y evaluación de sistemas de generación de calor. Bloque 3. Fundamentos de Máquinas y Motores Térmicos (20.5 horas tipo B +1 hora tipo E + 1 hora tipo G) Las máquinas y motores térmicos y sus aplicaciones Fundamentos de los sistemas basados en Turbina de vapor Fundamentos de los sistemas basados en Turbina de Gas Fundamentos de los Motores de Combustión Interna Alternativos : | Los contenidos están agrupados en bloques. La ordenación temporal se corresponde con la secuencia de bloques: el bloque 1, primer cuatrimestre. El bloque 2 y 3 se imparten en paralelo durante el segundo cuatrimestre, cada uno un día de la semana. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2080056) | 3 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Obras de Urbanización (51900031) | 2 | SEMESTRAL | La docencia se impartirá mediante clases teóricas impartidas por el profesor, distribuidas en BLOQUES TEMÁTICOS, de acuerdo a los contenidos especificados por los descriptores de la Memoria del Máster, que han sido ampliados con algunos contenidos que se consideran imprescindibles profesionalmente, para la formación de excelentes profesionales a los que habilitara los estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, una vez analizados los contenidos de las asignaturas del actual plan docente. BLOQUE I - EL DISEÑO DEL VIARIO URBANO, DE AEROPUERTOS Y DE PUERTOS En este bloque se trataran los aspectos de diseño del proceso de urbanización de los Ámbitos Urbanos y de las infraestructuras del transporte como Aeropuertos y Puertos; y en especial los elementos del viario urbano, el espacio de la movilidad, el equipamiento del espacio urbano, el espacio del transporte publico, los pavimentos viarios y del resto de infraestructuras señaladas, y los restantes aspectos necesarios para el adecuado diseño o bien su reforma. BLOQUE II - LA CONSTRUCCIÓN DIGITAL CON INGENIERÍA BIM Se tratara de introducir a los alumnos en la materia de la elaboración del MODELO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN según la normativa UNE-EN ISO 19.650 desde los diseños conceptuales de los sistemas viarios del planeamiento urbano de desarrollo hasta los modelos PIM y AIM y de las obras de urbanización (viaria, aeroportuaria y portuaria), permitiéndoles aprender la tecnología y herramientas BIM aplicadas a la ingeniería de construcción digital BLOQUE III - EL PROYECTO y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN El contenido del proyecto y sus elementos, en especial referencia a las especificaciones de la legislación sectorial, los documentos y su contenido mínimo así como el pliego de prescripciones técnicas particulares; y por ultimo la valoración de las obras, referenciando las unidades de obra mas significativas y la formación de los precios unitarios de las mismas, a fin de concretar los presupuestos de las obras. Y en cuanto a la ejecución e inspección de las obras se trataran los principios inspiradores de la dirección facultativa, el inicio de las obras, el seguimiento de la producción, la recepción y liquidación de las obras. Por ultimo se realizara una aproximación al control de calidad de las obras, en sus aspectos del control de materiales, el control de ejecución, el contenido del plan de control y su valoración y los sistema y gestión de la calidad; completándolo con los imprescindibles aspectos de seguridad y salud laboral. En especial, se desarrollaran en las clases expositivas, los contenidos sobre: - las especificaciones técnicas requeridas a los materiales de construcción aplicados en las obras que abarca el ámbito de la asignatura, y su control de aceptación. - las técnicas constructivas aplicadas en las construcciones señaladas, con el estudio de los medios materiales y equipos de maquinaria a emplear, así como sus rendimientos. - los procedimientos (actividades) aplicados en la ejecución de las mismas, así como su control de calidad. - la introducción de la innovadora construcción digital (la construcción 4.0) - las patologías, las técnicas de conservación y los sistemas de explotación de este tipo de obras civiles. y se realizarán clases practicas colaborativas de los alumnos (Talleres), siguiendo el temario, mediante Casos Prácticos, distribuidos en los diferentes bloques temáticos en los que se ha estructurado la asignatura; y visita de campo para inspección de las obras de urbanización. | El programa temporal de las actividades docentes será el siguiente: Semana 1 a la 3 - Desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque I y de la practica de verificación del esquema viario del Plan Parcial Semana 4 a la 10 - Desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque II y de la practica de modeldo PIM del sistema viario local del Plan Parcial Semana 11 a la 14 - Desarrollo de os contenidos teóricos del Bloque III y la practica del Proyecto de Obras de Urbanización. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Orbital Dynamics (52280007) | 1 | SEMESTRAL | Astrodynamics; orbits; orbital elements; propagation; basic mission analysis tools (ground tracks, coverage, visibility, eclipse calculation) | 1. (2h) Historical Introduction. Missions. The Solar System. 2. (2h) Reference Frames. Time Systems. 3. (8h) Basic Orbital Mechanics. Keplerian Laws. Orbital Elements. 4. (6h) Orbital Maneuvers. 5. (5h) Perturbation Theory. Effect of Earth Oblateness. Propagators. 6. (8h) Spherical Trigonometry and Applications. Spherical Circles and Applications. Ground Tracks, Coverage, Visibility. 7. (4h) Applied Geocentric Orbits. Labs: By using NASA's General Mission Analysis Tool (GMAT) L1. (2h) Introduction to GMAT. Basic Concepts. Orbit Visualization. Maneuver Design. L2. (2h) Applied Geocentric Orbits. Perturbations. Groundtrack Design. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Diagnosis, Ensayos y Certificación de Sistemas de Producción de Potencia (51650003) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: MARCO ENERGÉTICO DE LAS PLANTAS DE POTENCIA ELEMENTOS DE LAS PLANTAS DE POTENCIA EVALUACIÓN DE PRESTACIONES DE PLANTA DE POTENCIA: CAMBIO DE REFERENCIA Y DEGRADACIÓN NORMATIVA APLICABLE BLOQUE II: TURBINAS DE GAS: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS TURBINAS DE GAS: TIPOLOGÍA DE FALLOS TURBINAS DE VAPOR: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS TURBINAS DE VAPOR: TIPOLOGÍA DE FALLOS MOTORES ALTERNATIVOS: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS MOTORES ALTERNATIVOS: TIPOLOGÍA DE FALLOS BLOQUE III: HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN/CUANTIFICACIÓN DE LA DEGRADACIÓN EN LOS CICLOS DE TRABAJO | * Semanas 1ª-7ª: Energía primaria / Estructura de la información en SSPP / Congruencia * Semanas 6ª-7ª. Trabajo congruencia: * Semanas 8ª-9ª: Modelado de SSPP: fluidos de trabajos reales * Semana 10ª: Trabajo modelado planta en punto de diseño * Semana 11ª-13ª: Herramientas diagnóstico a partir del modelado de SSPP * Semana 14ª: Trabajo identificación de anomalías planta |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ejercicio profesional de la Ingeniería (52210068) | 2 | SEMESTRAL | Legislación, ejercicio profesional, herramientas informáticas, gestión de proyectos internacionales. | 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA. APLICACIÓN AL CASO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. HISTORIA b. PERFIL c. OBRAS d. RECONOCIMIENTOS 2. EL MAPA DE LA INGENIERÍA. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. LAS INGENIERÍAS ESPAÑOLAS b. LAS INGENIERÍAS A NIVEL MUNDIAL c. LAS ORGANIZACIONES DE LA INGENIERÍA d. LOS COLEGIOS PROFESIONALES e. LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA f. TITULACIONES DE LA INGENIERÍA g. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA POR EL MUNDO h. LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL i. LAS SOFT SKILLS PARA TRABAJAR COMO INGENIERO j. EL ÉXITO EN LA PROFESIÓN DE INGENIERO 3. EL MARCO LEGISLATIVO DEL INGENIERO a. COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y TÉCNICOS COMPETENTES b. ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL INGENIERO. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO INDUSTRIAL c. REDACCIÓN DE PROYECTOS d. HONORARIOS PROFESIONALES e. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL f. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA ADMINISTRACIÓN g. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN EN DIVERSOS PAÍSES h. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL INGENIERO i. SENTENCIAS POR ATRIBUCIONES j. SENTENCIAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL k. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL l. VISADO COLEGIAL 4. CAMPOS DE ACTIVIDAD DEL INGENIERO. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. EL INGENIERO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL b. EL INGENIERO COMO DESARROLLADOR DE NEGOCIO c. EL INGENIERO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA d. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA e. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS f. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO g. BARÓMETRO DE OCUPACIÓN DEL INGENIERO INDUSTRIAL 5. EL INGENIERO PROFESIONAL INDEPENDIENTE a. TIPOLOGÍAS DE INGENIEROS AUTÓNOMOS b. LA ALTERNATIVA AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) 6. DE LA INGENIERÍA BÁSICA A LA DE DETALLE a. FASES DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES b. LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO c. PERMISOS Y LICENCIAS d. LA INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO e. LA INGENIERÍA DE DETALLE f. GESTIÓN DE LAS COMPRAS g. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN h. LA PUESTA EN SERVICIO 7. LOS CONTRATOS DE INGENIERÍA a. TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS b. CONTRATOS SEGÚN FIDIC 8. LICITACIONES PÚBLICAS a. CONCEPTOS b. REQUISITOS c. LICITACIONES d. CONTENIDO DEL CONTRATO e. LOS PLIEGOS f. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 9. MIRANDO A LA EMPRESA CON OJOS DE INGENIERO a. EL ECOSISTEMA DE LA EMPRESA b. CONOCIMIENTOS SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS c. DE DIRECTIVO A EMPRESARIO d. CUALIDADES PARA TRIUNFAR e. LO QUE SÍ HAY QUE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER f. LO QUE OTROS HAN DICHO YA |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Sistemas de Producción de Potencia (2210035) | 3 | SEMESTRAL | Descriptores memoria de verificación: Ciclos de las plantas de potencia: turbinas de vapor, turbina de gas, ciclos combinados y motores de combustión interna alternativos. Particularidades de las ciclos en función de la fuente térmica utilizada. Estructura de los contenidos 1. Introducción: conceptos básicos, tipología y estado actual de los sistemas de producción de potencia. 2. Plantas de potencia de vapor. 3. Turbinas de gas. 4. Ciclos combinados 5. Motores de combustión interna alternativos 6. Cogeneración 7. Sistemas avanzados de producción de potencia | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Complementos de Construcciones Civiles (TS, HL) (2250071) | 4 | SEMESTRAL | - Tecnología del hormigón pretensado. - Normativa y bases de cálculo del h.p. - Criterios de verificación resistente, aptitud para el servicio y durabilidad. - Control de la ejecución de estructuras de h.p. - Construcción y conservación de: firmes y pavimentos de carreteras y aeropuertos, infraestructuras ferroviarias; instalaciones de almacenamiento y conducciones en superficie y enterradas. - Dinámica estructural. - Estructuras Laminares. - Abolladura de placas. - Tecnología de las estructuras mixtas. - Normativa y bases de cálculo de estructuras mixtas. - Estados límites de resistencia e inestabilidad de vigas y soportes mixtos. - Conectadores. - Aptitud para el servicio. - Control, Protección y mantenimiento de estructuras metálicas y mixtas. - Recomendaciones para el diseño y conservación. - Evaluación de proyectos de obras públicas. - Licitación y contratación de obras públicas. - Marco jurídico. - Programación de tareas y tiempos. - PERT y CPM. - Control de proyectos. - Control de costes. - Recursos humanos. | CLASES TEORICAS BLOQUE 1: ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 1.1. Teoría de placas 1.2. MEF en placas delgadas 1.3. MEF en placas gruesas 1.4. Dinámica 1 gdl 1.5. Dinámica N gdl 1.6. Análisis modal 1.7. Normativa BLOQUE 2: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 2.1. Introducción al hormigón pretensado. 2.2. Bases de cálculo y normativa. 2.3. Materiales. 2.4. Pérdidas de pretensado. 2.5. Cálculo en servicio. 2.6. Cálculo en Estado Límite Último. 2.7. Cortante y torsión. 2.8. ELS de fisuración. 2.9. ELS de deformaciones. 2.10. Análisis de la acción del pretensado en estructuras hiperestáticas. BLOQUE 3. ESTRUCTURAS MIXTAS 3.1. Introducción a las estructuras mixtas. 3.2. Bases de cálculo y normativa. 3.3. Materiales. 3.4. Secciones mixtas. ELU de resistencia. 3.5. Conexión. Esfuerzo rasante. 3.6. Elementos flectados. 3.7. Soportes mixtos. BLOQUE 4: CONSTRUCCIONES CIVILES 4.1 La Mecánica de Firmes. Análisis estructural del firme. 4.2 La contratación de las obras civiles. La producción de la ejecución y la gestión de la calidad de las obras civiles. 4.3 El Plan BIM en la contratación pública. La construcción digital con metodología BIM. 4.4 El modelado BIM de infraestructuras nodales y de puentes para su análisis estructural 4.5 El modelado BIM de infraestructuras lineales. CLASES PRÁCTICAS Se realizarán clases prácticas colaborativas de los alumnos (Talleres), siguiendo el temario, mediante Casos Prácticos, distribuidos en los diferentes bloques temáticos en los que se ha estructurado la asignatura, con al menos el siguiente alcance: - Prácticas informáticas/laboratorio relacionadas con el Bloque I (Análisis Avanzado de Estructuras). - Prácticas informáticas relacionadas con los Bloques II (Hormigón pretensado) y III (Estructuras Mixtas). - Practicas de Firmes, mediante el diseño y análisis de firmes con herramientas de cálculo.analítico - Practicas de Construcción Digital, mediante las herramientas de modelado BIM de estructuras de obras civiles y de puentes. - Prácticas Informáticas mediante el uso de herramientas BIM se acometerá el diseño de una estructura de ingeniería civil. SEMINARIOS BLOQUES I, II Y III. Se considerará la posibilidad de realizar seminario/s con contenido de carácter ampliatorio relacionado con estos bloques. BLOQUE IV.- Se impartirán uno o varios seminarios por el profesor Blas González y por ingenieros de caminos especialistas, seminarios sobre construcción digital aplicada a puentes y a estructuras de edificación, con el objetivo de capacitar profesionalmente al alumno en determinadas herramientas BIM. Dichos seminarios tendrán carácter voluntario, y se realizarán de acuerdo a la disponibilidad horaria de los alumnos. Aquellos alumnos que hayan realizado la formación profesional y superado la evaluación, obtendrán un certificado de capacitación profesional sobre el contenido de los seminarios BIM. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Gestión del Tráfico Aéreo (1970053) | 4 | SEMESTRAL | Regulación del Espacio Aéreo. Procedimientos de Vuelo. Circulación Aérea. | 1. Introducción. (5.5 horas) 2. Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). (8.5 horas) 3. Gestión del Espacio Aéreo (ASM). (3.5 horas) 4. Asignación de Franjas Horarias y Planes de Vuelo. (5.0 horas) 5. Gestión de la Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM). (3.5 horas) 6. Comportamiento del Sistema de Gestión del Tráfico Aéreo. (5.5 horas) 7. Herramientas del ATC y Redes de Seguridad. (7.5 horas) 8. Servicios de Información Aeronáutica, Meteorológico, y Búsqueda y Salvamento. (5.5 horas) 9. SES y SESAR. (1.5 horas) Proyecto de la asignatura. (3.5 horas) Prácticas: - Aplicación de indicadores de rendimiento al proyecto de la asignatura I. (2 horas) - Aplicación de indicadores de rendimiento al proyecto de la asignatura II. (2 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Túneles y Excavaciones Profundas (51900026) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1: Introducción e historia de los túneles -Historia de la construcción de túneles. Cronología -Túneles en España -Elementos del túnel -Planificación y reconocimiento del terreno -Ejemplos Tema 2: Bases de geología y geotecnia para el proyecto y construcción de túneles -Influencia de las condiciones geológicas. Inestabilidad estructural -Roca matriz y macizo rocoso. Ensayos. Criterios de Mohr-Coulomb y Hoek-Brown. -Discontinuidades. Aspectos generales. Criterios de rotura de Patton y Barton-Choubey -Clasificaciones geomecánicas y su aplicación al proyecto de túneles Tema 3: Tensiones y técnicas "In situ" -Estado de tensiones in situ -Importancia. Estados tensiónales en torno a túneles y excavaciones. Soluciones elásticas -Medida de tensiones "in situ". Liberación de tensiones in situ. Restitución de tensiones. Fractura hidráulica. Cambios de tensiones en inclusiones Tema 4: Interacción túnel-sostenimiento -Definición e hipótesis. Curvas características y confinamiento -Deformación plana (túnel circular). Modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Caso no drenado. Modelo elastoplástico de Hoek-Brown -Cavidad esférica. Modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Caso no drenado. Modelo elastoplástico de Hoek-Brown -Curvas de sostenimiento -Interacción en revestimiento con hormigón, cerchas metálicas y bulones -Deformación previa a la instalación del sostenimiento. utilización del método de convergencia-confinamiento Tema 5: Drenaje e impermeabilización de túneles -Aspectos generales. Flujo de agua hacia el túnel. Régimen transitorio y estacionario -Efecto del flujo sobre las condiciones mecánicas. Curvas características -Protección frente al agua durante la construcción -Protección frente al agua durante la explotación -Revestimiento con hormigón proyectado, cerchas metálicas, bulones, paraguas, inyecciones, etc. Tema 6. Construcción de túneles en roca -Criterios de excavabilidad. -Métodos de excavación. Máquinas tuneladoras (topos), rozadoras y martillo hidráulico -Útiles o herramientas de corte -Nuevo Método Austríaco (NMA). -Estabilidad de emboquilles. -Ejemplos Tema 7: Estabilidad del frente de túneles -Introducción -Soluciones basadas en los teoremas del colapso plástico. -Análisis en condiciones no drenadas (2D) y drenadas (3D) -Medidas de soporte. -Caso real: Rotura de los frentes de los túneles Tema 8: Construcción de túneles en suelos -Métodos de excavación -Métodos tradicionales de construcción. Belga. Alemán. Ejemplo: Construcción de metro -Máquinas integrales. Escudos EPB. Máquinas universales -Taludes excavados en suelos. Cut over -Movimientos inducidos por tuneladoras . -Diseño de revestimiento Tema 9: Movimientos inducidos por túneles -Asientos en superficie. Métodos empíricos. Pérdida de terreno -Desplazamientos en torno a túneles. Métodos teóricos y semiempíricos. -Métodos para estimar los movimientos por las construcción de túneles con escudos -Casos prácticos o ejemplos | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Operaciones Aeroportuarias y Transporte Aéreo (1970029) | 3 | SEMESTRAL | - Normas y Organismos Internacionales. - Legislación y Administración de Aviación Civil. - Operaciones Aeroportuarias. - Operaciones de aviones de transporte. | Dado que el trabajo práctico de curso consiste en el diseño funcional de una terminal aeroportuaria, la ordenación de los contenidos será acorde a dicha circunstancia para proporcionar al alumno los medios adecuados para afrontar dicho trabajo. Por este motivo se altera el orden temporal de la asignatura, iniciándose por el bloque 4 y a continuación el bloque 3 ya que ambos constituyen una unidad de contenido, mientras que la otra unidad, correspondiente a los bloques 1 y 2, es la relativa a normativa que se impartirá en la segunda parte del cuatrimestre. BLOQUE 4: TERMINALES DE AEROPUERTOS (12 hr) Tema T1: Terminales aeroportuarias (2,5 hr) - Generalidades - Evolución histórica de la configuración de las terminales - Operaciones básicas en el edificio terminal y recomendaciones para el diseño - Tipologías básicas en horizontal - Tipologías de distribución vertical - Grandes errores de configuración - Criterios de decisión para la elección de tipología Tema T2: Dimensionado de terminales aeroportuarias (2,5 hr) - Factores que afectan al dimensionado - Determinación del tráfico de referencia - Efecto de las condiciones locales y patrones de tráfico - Concepto del Nivel de Servicio (LOS) Tema T3: Dimensionado de espacios y servicios en la terminal (5 hr) - Flujos y actividades en una terminal - Dimensionado general de áreas de procesado - Dimensionado general de zonas de espera - Determinación de la carga parcial - Actividades de salidas - Accesos y aceras - Hall de salidas - Vestíbulo de facturación - Control de seguridad - Control de pasaportes - Sala de espera general de salida y embarque - Puertas de embarque - Actividades de llegadas - Sanidad - Control de pasaportes - Vestíbulo y sala de recogida de equipajes - Control de aduanas - Hall de llegadas - Accesos y aceras en llegadas Tema T4: Handling de equipajes (1 hr) - Aspectos generales - Tipos de equipajes - Tratamiento automático de equipajes (SATE) - Control de seguridad del equipaje Tema T5: Dimensionado de espacios complementarios y otros edificios aeroportuarios (1 hr) - Áreas de circulación. El efecto de capa límite - Sistemas de información al público (SIP) - Instalaciones generales - Aparcamiento de vehículos - La torre de control - El bloque técnico - El edificio de salvamento y contra incendios BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN DE AEROPUERTOS (8 hr) Tema A1: Aspectos básicos (2 hr) - Aeródromos y Aeropuertos - Estructura general del Sistema Aeroportuario - Formas Organizativas de la Operación Aeroportuaria: Lado Tierra y Lado Aire - Diferentes enfoques de la Operación Aeroportuaria - Fases del Diseño de la Operación Aeroportuaria: Preparación, realización y análisis - El R.D. 2591/1998 Sobre Ordenación de los Aeropuertos: Plan director y plan especial - Otra normativa española sobre aeropuertos Tema A2: Organización y Servicios Aeroportuarios (1,5 hr) - Modalidades de propiedad y gestión - Servicios responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica - Servicios responsabilidad de la entidad gestora - Actividades y servicios en el lado aire - Actividades y servicios en el lado Tierra - Organización del Aeropuerto - Departamento de Operaciones - Departamento de Mantenimiento - Servicio Medico - Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - Control del tránsito aéreo (ATC) Tema A3: Handling (1,5 hr) - Conceptos básicos - Tratamiento de pasaje: embarque y desembarque - Tratamiento de carga: el ULD - El tiempo mínimo de transferencia interlineas - Handling de rampa - Limpieza y abastecimiento de aviones - Instalaciones fijas de handling Tema A4: Restricciones operativas (3 hr) - Baja visibilidad: MOR y RVR - Eficacia del frenado: Hidroplaneo - Resistencia del pavimento: sistemas PCN/ACN vs PCR/ACR - Turbulencias de estela - Cizalladura y microrrágas - Aves BLOQUE 1: NORMAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES (10 hr) Tema N1: Fundamentos y desarrollo del derecho aéreo (3 hr) - Problemas jurídicos planteados por la aviación comercial - Evolución de la legislación Aeronáutica - Regulaciones económicas y no económicas - Regulación en Derecho Internacional: El convenio internacional - Convenios multilaterales y bilaterales (tipo Chicago y tipo Bermudas) - Acuerdos entre aerolíneas - El código compartido - Principales convenios internacionales - El Convenio de París. ICAN - Tipos de Transporte Aéreo. Tema N2: El Convenio de Chicago (2,5 hr) - Aspectos generales - Libertades del aire - Estructura del convenio. - Parte 1: Navegación Aérea - Parte 2: OACI - Parte 3: Transporte Aéreo Internacional - Parte 4: Disposiciones finales Tema N3: Convenio de Chicago: OACI (1,5 hr) - Fines de OACI - Estructura de OACI - La Asamblea General - El Consejo - La Secretaría - Las oficinas regionales - Los Comités de OACI - SARP, PANS y SUPP - Organismos regionales similares a OACI: CEAC Tema N4: El Convenio de Varsovia. Otros Organismos Internacionales (3 hr) - Bases del Convenio - La responsabilidad del transportista: contractual, subjetiva y limitada - Modificaciones al convenio - Organismos de Navegación Aérea - Eurocontrol - Evolución del ATM europeo - El sistema regional armonizado - Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) - Conferencias de tráfico, cámara de compensación y condiciones generales del transporte BLOQUE 2: ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL Y LEGISLACIÓN BÁSICA (15 hr) Tema AC1: Administración de aviación civil (3 hr) - Evolución histórica de la autoridad aeronáutica española - DGAC y AESA - Antecedentes de la administración europea: JAA - EASA - Marco regulatorio EASA - El sistema EASA - Actores principales - El proceso normativo en EASA - Estructura de la reglamentación - El reglamento Base Tema AC2: Aeronavegabilidad inicial: EASA Parte 21 (3 hr) - Certificación - Investigación de tipo - La Subparte J: DOA - Producción: Subparte G: POA y Subparte F: Producción sin POA Tema AC3: Organizaciones de mantenimiento: EASA Parte 145 (3 hr) - Requisitos - Documentación - Personal - Certificadores - Medios - Control del sistema - El Certificado de entrada en servicio. EASA Form 1 Tema AC4: Aeronavegabilidad continuada: EASA Parte M/ML (2,5 hr) - Responsabilidades en el mantenimiento de la aeronavegabilidad - Operaciones TAC - Tareas en el mantenimiento de la aeronavegabilidad - Organizaciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad: CAMO vs CAO Tema AC5: Seguridad en Transporte Aéreo. El SMS (3,5 hr) - Seguridad Operacional - El error humano: Modelo de Reason - Factores Humanos en el Transporte Aéreo - El modelo SHELL: aplicabilidad - Errores y violaciones. Cultura justa. Estrategias para el control del error humano. - La cultura de seguridad. Gestión de la seguridad: El SMS - Bases del SMS: Análisis de peligros y gestión de riesgos - Investigación de accidentes |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Biorrefinerías (51830002) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en cuatro grandes bloques que cubren las siguientes temáticas: - Fundamentos de Biorrefinerías: conceptos, tipos y plataformas - Fundamentos de procesos de transformación de la biomasa - Producción de biocarburantes, biocombustibles y bioproductos - Análisis energético, económico y ambiental de biorrefinerías En el primero se desarrollan los conceptos fundamentales de las biorrefinerías, su clasificación y tipología, los principales procesos que la componen, las experiencias hasta la fecha en España y el mundo, etc. Así mismo, se estudia el recurso biomásico, la logística y el mercado de biomasas. En el segundo bloque se estudian los procesos de transformación de la biomasa, incluyendo procesos físicos y químicos de pretratamiento así como los de conversión termoquímica, bioquímica e hidrotermales. El tercer bloque describe los procesos de producción de biocombustibles (biocarburantes y productos químicos) y bioproductos. Por último, el cuarto bloque presenta con detalle el análisis de los distintos tipos de biorrefinerías, agrupadas en dos grandes ?familias? termoquímicas y bioquímicas, las distintas plataformas que definen las varias biorrefinerías actualmente en desarrollo (lípidos, azúcares, biogás, proteínas, gas de síntesis,?) así como un análisis de eficiencia energética y ambiental de las biorrefinerías. | Los contenidos teóricos se alternarán con sesiones de seminario para el seguimiento de los trabajos. Las sesiones de defensa de los trabajos (exposiciones) se realizarán durante el periodo lectivo. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Fundamentos de Ciencia de Materiales (2080017) | 2 | SEMESTRAL | 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 2. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES: ORDEN Y DESORDEN 2.1 Estructura íntima de los materiales 2.2 La escala atómica de los materiales metálicos 2.3 La escala atómica de los materiales cerámicos 2.4 La escala atómica de los materiales moleculares 2.5 La escala atómica de los materiales poliméricos 2.6 Imperfecciones cristalinas 3. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: TRANSFORMACIONES DE FASES Y MICROESTRUCTRURA 3.1 Transformaciones de fases 3.2 Diagramas de fases en equilibrio 3.3 Aspectos de inequilibrio 4. ESCALA MACROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MACROSCÓPICAS 4.1 Propiedades mecánicas y comportamiento en servicio de los materiales 4.2 Propiedades eléctricas de los materiales 4.3 Propiedades térmicas de los materiales 5. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 5.1. Estructuras cristalinas (1.5 horas). 5.2. Preparación metalográfica (1.5 horas) 5.3. Metalografía básica de los aceros (1.5 horas) 5.4. Metalografía de no férreos (1.5 horas) 5.5. Medida de durezas (1.5 horas) | 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 2. ESCALA ATÓMICA DE LOS MATERIALES: ORDEN Y DESORDEN 2.1 Estructura íntima de los materiales 2.2 La escala atómica de los materiales metálicos 2.3 La escala atómica de los materiales cerámicos 2.4 La escala atómica de los materiales moleculares 2.5 La escala atómica de los materiales poliméricos 2.6 Imperfecciones cristalinas 3. ESCALA MICROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: TRANSFORMACIONES DE FASES Y MICROESTRUCTRURA 3.1 Transformaciones de fases 3.2 Diagramas de fases en equilibrio 4. ESCALA MACROSCÓPICA DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MACROSCÓPICAS 4.1 Propiedades mecánicas de los materiales 4.2 Propiedades eléctricas de los materiales 5. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 5.1. Estructuras cristalinas (1.5 horas). 5.2. Preparación metalográfica (1.5 horas) 5.3. Metalografía básica de los aceros (1.5 horas) 5.4. Metalografía de no férreos (1.5 horas) 5.5. Medida de durezas (1.5 horas) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Complementos de Hidrología (CC, TS) (2250072) | 4 | SEMESTRAL | Tema 1: Hidrología Fases del ciclo hidrológico. Precipitación. Pérdidas de precipitación. Transformación lluvia-escorrentía. Hidrograma unitario. Método racional. Hidrogramas sintéticos. Propagación de caudales. Tema 2: Cálculos hidráulicos Movimiento en tuberías: flujo en conductos circulares, coeficiente de fricción, cálculo práctico de tuberías, propagación de ondas en tuberías. Movimiento en canales: flujo uniforme, gradualmente variado y rápidamente variado. Flujo no estacionario: andas de rotura de presas. Tema 3: Introducción a la Ingeniería Fluvial Nociones sobre hidráulica fluvial. Tipos y dimensionamiento de encauzamientos. Hidráulica de puentes. Tema 4: Canales Conceptos generales. Trazado y sección tipo. Tipos, descripción y aspectos constructivos de revestimientos. Obras especiales. Tema 5: Conducciones en presión Generalidades. Tuberías de fundición dúctil. Tuberías de acero. Tuberías de hormigón armado y pretensado. Tuberías de PVC. Tuberías de PE. Tuberías de PRFV. Otras. Válvulas y accesorios. Instalación de tuberías. Cálculo mecánico de tuberías. | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ferrocarriles (2250031) | 3 | SEMESTRAL | GENERALIDADES. Tema 1. Introducción a los ferrocarriles. BLOQUE TEMATICO I: TECNOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA. Tema 2. Carriles. Tema 3. Parámetros de la vía. Tema 4. Traviesas. Tema 5. Sujeciones. Tema 6. Balasto. Tema 7. Vía en placa. Tema 8. Plataforma. Tema 9. Origen y evaluación de solicitaciones. Tema 10. Comportamiento mecánico de la vía. Tema 11. Dimensionado de la vía y sus elementos. Tema 12. Haces y vías especiales. Tema 13. Equipos especiales. Tema 14. Electrificación. BLOQUE TEMATICO II: TECNOLOGÍA DEL MATERIAL MÓVIL. Tema 15. Elementos básicos del material móvil. Tema 16. Estructura. Tema 17. Resistencia, esfuerzos y tracción. Tema 18. Frenado. Tema 19. Aparatos de tracción y choque. Tema 20. Tecnologías especiales. Tema 21. Ferrocarriles metropolitanos. Tema 22. Transporte automatizado. BLOQUE TEMATICO III: GESTION FERROVIARIA. Tema 23.Control del trafico ferroviario . Tema 24. Servicios de transporte ferroviario en España. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA López Pita, Andrés; Infraestructuras ferroviarias ; Barcelona, Edicions UPC; (2006) Fº J. Calvo Poyo; J. Lorente Gutierrez Ferrocarriles para la ingeniería civil; Editorial Técnica Avicam, (2025) GARG, V. K. DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLE SYSTEMS .Canada : Academic Press (1984). HAY, W. W. RAILROAD ENGINEERING .USA : John Wiley & Sons (1982). NEWLAND, D. E. RANDOM VIBRATIONS AND SPECTRAL ANALYSIS . USA : Longman (1984). ANDREWS, H. I. RAILWAY TRACTION. THE PRINCIPLES OF MECHANICAL AND ELECTRI¬CAL RAILWAY TRACTION.Netherlands : Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. STRUCTURAL DYNAMICS. THEORY AND COMPUTATION . USA : Van Nostrand Reinhold Co. (1980). | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Electrónica de Potencia (1990023) | 3 | SEMESTRAL | Fuentes de energía, en especial solar fotovoltaica y térmica. Electrotecnia y electrónica de potencia. Fuentes de alimentación para equipos de telecomunicaciones. Aplicación en infraestructuras de telecomunicación. | Tema 0: Presentación de la asignatura (0,5h) Tema 1: Introducción a la electrónica de potencia (1h) Introducción a la electrónica de potencia Conceptos básicos Tema 2: Semiconductores de potencia (3h) Introducción Diodo de potencia Transistores bipolares BJT Tiristores Transistores MOSFET Transistores IGBT Diseño térmico Tema 3: Fuentes de alimentación conmutadas(6h) Topologías básicas de convertidores DC/DC Fuentes de alimentación con aislamiento galvánico Tema 4: Convertidores DC/AC. Inversores (3h) Introducción Topologías de inversores Modulación PWM Tema 5: Aplicaciones de fuentes de energías (3h) Aplicaciones con baterías Aplicaciones de energía fotovoltaica Tema 6: Rectificadores (3h) Rectificadores monofásicos no controlados de media onda Rectificadores monofásicos no controlados de onda completa Rectificadores trifásicos no controlados en puente completo Tema 7: Arquitectura de sistemas de potencia para aplicaciones de telecomunicaciones (1,5h) Diferentes ejemplos Relación de Prácticas. Práctica 1: Caracterización de semiconductores de potencia (3h) Práctica 2: Convertidor DC/DC I (3h) Práctica 3: Convertidor DC/DC II (3h) Práctica 4: Convertidor DC/DC III (3h) Práctica 5: Convertidores DC/AC inversores (3h) Práctica 6: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) (3h) Práctica 7: Sistema de generación fotovoltaica con batería para alimentación de una carga aislada (3h) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (2280040) | 4 | SEMESTRAL | Conocimiento de las fuentes de ruido e interferencias en los circuitos electrónicos y las técnicas de diseño apropiadas para minimizarlos. Capacidad para el diseño de circuitos electrónicos con partes analógica, digital y de potencia. Conocimiento del diseño microynano- electrónico. Conocimiento de las tecnologías utilizadas para la fabricación de circuitos electrónicos. Conocimiento de los recursos comerciales disponibles para hacer sistemas electrónicos. Conocimiento las herramientas de diseño de circuitos electrónicos. | BLOQUES TEMÁTICOS DISEÑO DIGITAL (18h): - Tecnologías de fabricación CMOS (4h) 1.- Introducción a la Microelectrónica 2.- Técnicas de Fabricación - Puertas básicas (4h) 3 - Modelo digital MOS. 4.- Circuitos CMOS combinacionales 5.- Circuitos CMOS secuenciales - Sistemas electrónicos: FPGAs (4h) 7.- Diseño para sistemas microelectrónicos 8.- Arquitectura interna FPGAs - Prácticas HDL (4h) - Exámen parcial (2h) BLOQUES TEMÁTICOS DISEÑO ANALÓGICO (42h): - Fundamentos de ruido y distorsión (18h) - Fundamentos de diseño de filtros (tiempo continuo, tiempo discreto) (18h) - Prácticas de diseño asistido con herramientas CAD (4h) - Exámen/es parcial/es (2h) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Sistemas Electrónicos de Conversión de Potencia (2210055) | 4 | SEMESTRAL | Dispositivos y componentes de la electrónica de potencia. Convertidores: topologías, circuitos y técnicas de control. Aplicaciones para la conversión de energía. | SESIONES DE TEORÍA Tema 0. PRESENTACIÓN (1h) Tema 1. INTRO AL MODELADO Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA (1 h) 1.1 ELECTRONICA DE POTENCIA. GENERALIDADES 1.2 REGLAS PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA 1.3 DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER 1.3.1 Cálculo de armónicos 1.3.2 Potencia 1.3.3 Cálculo de figuras de méritos Tema 2. RECTIFICADORES NO CONTROLADOS (4 h) 2.1 INTRODUCCIÓN 2.2 DIODO DE POTENCIA 2.2.1 Constitución, funcionamiento y características 2.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 2.3.1 Rectificador media onda 2.3.2 Puente completo monofásico 2.3.2.1 Conmutación instantánea 2.3.2.2 Conmutación no instantánea 2.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 2.4.1 Conceptos básicos de las redes trifásicas 2.4.2 Rectificador trifásico de media onda 2.4.2.1 Conmutación instantánea 2.4.2.2 Conmutación no instantánea 2.4.3 Puente completo trifásico 2.4.3.1 Conmutación instantánea 2.4.3.2 Conmutación no instantánea Tema 3. RECTIFICADORES CONTROLADOS (4 h) 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 TIRISTOR 3.2.1 Constitución, funcionamiento y características 3.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 3.3.1 Rectificador media onda 3.3.2 Rectificador de media onda con diodo de libre circulación 3.3.3 Puente completo monofásico 3.3.3.1 Conmutación instantánea 3.3.3.2 Conmutación no instantánea 3.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 3.4.1 Rectificador trifásico de media onda 3.4.1.1 Conmutación instantánea 3.4.1.2 Conmutación no instantánea 3.4.2 Puente completo trifásico 3.4.2.1 Conmutación instantánea 3.4.2.2 Conmutación no instantánea 3.5 RECTIFICADORES SEMICONTROLADOS Tema 4. CONVERTIDORES DC/DC SIN AISLAMIENTO (5 h) 4.1 INTRODUCCIÓN 4.2 MOSFET DE POTENCIA 4.2.1 Constitución, funcionamiento y características 4.3 CONVERTIDOR REDUCTOR 4.3.1 Modo de Conducción Continua 4.3.2 Modo de Conducción Discontinua 4.3.3 Rizado de la tensión de salida 4.3.4 Pérdidas en el Condensador 4.4 CONVERTIDOR ELEVADOR 4.4.1 Modo de Conducción Continua 4.4.2 Modo de Conducción Discontinua 4.4.3 Rizado de la tensión de salida 4.4.4 Efecto de componentes no ideales 4.5 CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR 4.5.1 Modo de Conducción Continua 4.5.2 Modo de Conducción Discontinua 4.5.3 Rizado de la tensión de salida 4.5.4 Efecto de componentes no ideales 4.6 CONVERTIDOR DE CÚK Tema 5. CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO (5 h) 5.1 INTRODUCCIÓN 5.2 CONVERTIDOR FLYBACK 5.3 CONVERTIDOR FORWARD 5.4 CONVERTIDOR PUENTE CON TRAFO DE ALTA FRECUENCIA 5.4.1 Conceptos básicos de funcionamiento Tema 6. CONVERTIDORES DC/AC. CONCEPTOS BÁSICOS (5 h) 6.1 INTRODUCCIÓN 6.1.1 Armónicos 6.1.2 Conexión de un Convertidor DC/AC 6.1.3 Clasificación 6.2 TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA (IGBT) 6.3 TIRISTORES DE APAGADO POR PUERTA (GTO, IGCT) 6.4 INVERSOR MEDIO PUENTE. RAMA ELEMENTAL 6.5 INVERSOR PUSH-PULL 6.6 INVERSOR MONOFÁSICO EN PUENTE COMPLETO 6.6.1 Conceptos básicos de funcionamiento 6.7 INVERSOR TRIFÁSICO 6.7.1 Tensión en el Neutro 6.7.2 Armónicos 6.7.3 Espacio de Estados 6.8 OTROS INVERSORES Tema 7. CONVERTIDORES DC/AC. ESTRATEGIAS DE MODULACIÓN (5 h) 7.1 INTRODUCCIÓN 7.2 ESTUDIO DE UNA RAMA DE UN PUENTE INVERSOR 7.2.1 Modulación Senoidal PWM 7.2.2 Sobremodulación 7.2.3 Generación de Señales PWM con Microprocesadores 7.4 INVERSOR PUENTE COMPLETO. 7.4.1 Modulación Bipolar 7.4.2 Modulación Unipolar 7.4.3 Comparación entre Modulación Bipolar y Unipolar 7.5 PUENTE TRIFÁSICO 7.5.1 Generación de Señales PWM Trifásicas 7.5.2 PWM Modificado - Extensión del Índice de Modulación 7.5.3 Modulación Space Vector 7.5.4 Cancelación de Armónicos 7.5.4 Control por histéresis SESIONES DE PRÁCTICAS Práctica 1: Análisis mediante simulación de Rectificadores (3h) Práctica 2: Análisis mediante simulación de convertidores DC/DC sin aislamiento (3h) Práctica 3: Acondicionamiento de paneles fotovoltaicos y algoritmo MPPT perturbación y observación (3h) Práctica 4: Conexión de convertidor DC/AC a red (3h) Práctica 5: Sistema PV monofásico con conexión a red (3h) |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Diseño, Operación y Mantenimiento de Centrales de Vapor (51650006) | 1 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN. III.GENERADORES DE VAPOR. IV. TURBINAS DE VAPOR. V. PÉRDIDAS EN TURBINAS DE VAPOR. VI. MONITORIZACIÓN Y ENSAYO. VII. REGULACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR. VIII. DAÑOS EN TURBINAS DE VAPOR IX. EMISIONES DE LAS PLANTAS DE TURBINA DE VAPOR. X. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador (2560033) | 4 | SEMESTRAL | Diseño asistido por ordenador (CAD) de elementos mecánicos. Procedimientos de modelado de sólidos, superficies y conjuntos. Generación de planos de proyectos de ingeniería. Fabricación asistida por ordenador (CAM). Fabricación virtual. | PRIMERA PARTE: DISEÑO (CAD) 30 horas de prácticas con CATIA V5 Mechanical Design para cubrir los siguientes bloques temáticos. BLOQUE I: MODELADO DE PIEZAS Tema 1: Diseño y modelado de sólidos. Tema 2: Introducción a CATIA. Módulo de diseño de piezas. Tema 3: Operaciones de modelado basadas en bocetos. Tema 4: Modificación de modelos. BLOQUE II: ENSAMBLADO DE CONJUNTOS Tema 5: Ensamblado de un conjunto de piezas. Tema 6: Análisis de interferencias estáticas y dinámicas. BLOQUE III: PLANOS Tema 7: Confección de planos. BLOQUE IV: MODELADO DE SUPERFICIES Tema 8: Diseño de piezas mediante mallas o superficies. BLOQUE V: OTRAS APLICACIONES DE CAD Tema 9: Modelado de productos de chapa metálica. Tema 10: Creación de videos para la presentación de productos. SEGUNDA PARTE: FABRICACIÓN (CAM) 15 horas de prácticas con CATIA V5 Machining y Simufact Forming o DEFORM para cubrir los siguientes bloques temáticos. BLOQUE VI: MODELADO DE PROCESOS DE MECANIZADO CNC Tema 11: Introducción al mecanizado por control numérico (CNC). Tema 12: Modelado de pieza, utillaje, máquina CNC, herramientas de corte y operaciones de mecanizado en 2.5 ejes (Prismatic Machining). Tema 13: Simulación, análisis y verificación del proceso de mecanizado. Generación y postprocesado del código CNC. BLOQUE VII: MODELADO DE PROCESOS DE CONFORMADO Tema 14. Introducción al análisis numérico de procesos de conformado. Tema 15. Definición del proceso: geometría, material de trabajo, herramientas, condiciones de contacto y de contorno, remallado, condiciones de ejecución. Tema 16. Análisis de resultados: esfuerzos, deformaciones y modos de fallo. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Seguridad (1990041) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1: Fundamentos Bloque 2: Seguridad en Redes Bloque 3: Seguridad en Aplicaciones Bloque 4: Gestión de la seguridad | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Diseño Asistido por Ordenador (2270062) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMATICO I : GENERACION DE SOLIDOS. BLOQUE TEMATICO II : PRODUCCION DE PLANOS. BLOQUE TEMATICO III : MODELADO DE PIEZAS DE CHAPA. BLOQUE TEMATICO IV :DISEÑO DE CONJUNTOS. BLOQUE TEMATICO IV : GENERACION DE LINEAS Y SUPERFICIES. | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Ingeniería Electrónica (1970026) | 3 | SEMESTRAL | Dispositivos. Polarización. Amplificación. Introducción a la electrónica digital. Introducción a las comunicaciones. | A. Listado de bloques temáticos de teoría impartidos en aulas Clase de presentación de la asignatura (1,5 h) Bloque 1: Electrónica (28,5 h) 1 Introducción a la Electrónica. (1,5 h) 1.1 Breve reseña histórica. 1.2 Aspectos a considerar. 1.3 Aplicaciones. 2. El diodo de unión. (4,5 h) 2.1 Principios físicos. 2.2 Modelos de gran señal. 2.3 Modelo de pequeña señal. 2.4 Tipos de diodos. 2.5 Circuitos con diodos. 3 El Transistor de Unión Bipolar (BJT). (3 h) 3.1 Introducción. 3.2 Modelo de gran señal: modelo Ebers-Moll. Regiones de funcionamiento. 3.3 Modelo de pequeña señal. 3.3.1 A bajas frecuencias: Modelo híbrido. 3.3.2 A altas frecuencias: Modelo en PI de Giacoletto. 4 El MOSFET. (1,5 h) 4.1 Introducción. 4.2 Modelo de gran señal. 4.2.1 Modelo de Sah. 4.2.2 Modelo de Shichman-Hodge. 4.3 Modelo de pequeña señal. 4.3.1 A bajas frecuencias. 4.3.2 A altas frecuencias. 5 Polarización. (4,5 h) 5.1 Introducción. 5.2 Inestabilidad térmica. 5.3 Circuitos de polarización. Sensibilidad. 6 Amplificadores con transistores. (6 h) 6.1 Modelo del amplificador. 6.2 Amplificadores monoetapa. 6.3 Amplificadores multietapa. 6.4 Respuesta en frecuencia. 6.5 Limitaciones de los amplificadores. 7 El amplificador operacional. (4,5h) 7.1 Introducción. 7.2 Circuitos con AO y realimentación negativa. 7.3 Circuitos con AO y sin realimentación negativa. 7.4 Efectos de segundo orden de los AO. 8. Conceptos básicos de Sistemas Electrónicos Digitales. (3h) 8.1 Introducción. 8.2 Valores lógicos. Funciones lógicas. 8.3 Familias lógicas. Circuitos combinacionales y secuenciales. 8.4 Tipos de sistemas electrónicos digitales. Bloque 2: Comunicaciones (13,5 horas) 1 Representación espectral de la información. (3 h) 1.1 Introducción. 1.2 Funciones y operaciones de señales. 1.3 Series de Fourier. 1.4 Transformada de Fourier. 1.5 Densidades espectrales de energía o potencia. 2 Sistemas lineales. (3 h) 2.1 Sistemas LTI. 2.2 Respuesta en frecuencia. 2.3 Total Harmonic Distortion (THD). 2.3 Filtrado. 2.4 SNR. 3 Modulaciones de señal. (4 h) 3.1 Introducción 3.2 Modulación de amplitud. 3.3 Moduladores de cuadratura. 3.4 Modulaciones de frecuencia. 3.5 Comunicaciones digitales. 3.6 Arquitecturas clásicas de receptores. 3.7 Transmisores. 4 Digitalización. (3,5 h) 4.1 Introducción. 4.2 Muestreo de señal. 4.3 Cuantificación. 4.4 Convertidores A/D y D/A. 4.5 SNR en un convertidor A/D. Metodología de enseñanza aprendizaje: Clases expositivas/participativas: * Clases de teoría: se introducen los conceptos básicos de Electrónica y Comunicaciones y se realizan ejemplos para clarificar las ideas desarrolladas en la teoría. Además: - Se le propone al alumno la realización individual de distintas colecciones de problemas según va avanzando el curso, que le ayudan a consolidar y practicar los conocimientos teóricos. Garantizan la soltura del alumno frente a una prueba de valoración de los conocimientos adquiridos. - Tutorías presenciales individualizadas o colectivas donde el profesor orienta, aclara y resuelve dudas (sobre el temario, las colecciones de problemas, las prácticas, etc.). - Utilización de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla como herramienta de apoyo a la docencia presencial (materiales en red: apuntes, boletines de problemas, exámenes de años anteriores, notas aclaratorias, etc.). - Se fomenta la participación en clase y la respuesta a preguntas planteadas por el profesor en el aula. * Sesiones académicas de problemas en el aula: se realizan y resuelven problemas y casos prácticos en el aula para clarificar las ideas desarrolladas en la teoría. B. Listado de actividades/prácticas (15 h) (P1) (Simulación) (2 h) Introducción a PSPICE (P2) (Simulación) (2 h) Simulación de circuitos con diodos (P3) (Laboratorio) (2 h) Introducción al laboratorio: diodos (P4) (Laboratorio) (2 h) Circuitos rectificadores en el laboratorio (P5) (Simulación) (2 h) Simulación de circuitos con transistores (amplificador) (P6) (Laboratorio) (2 h) Caracterización experimental de amplificadores (P7) (Simulación) (2 h) Generación y recepción de una comunicación AM (P8) (Laboratorio) (1 h) Sesión de refuerzo de prácticas Las prácticas están programadas con el objetivo de que el alumno refuerce los conocimientos aprendidos en la teoría. De ellas, tres son prácticas de laboratorio, cuatro son de simulación por ordenador y una es de refuerzo. - Prácticas de laboratorio: se realizan en un laboratorio específico de Electrónica. Dichas prácticas consisten en la realización de distintos experimentos con circuitos y equipos básicos de instrumentación. Por cada práctica, el alumno entregará una memoria de resultados expresándose adecuadamente y con rigor. - Prácticas de simulación por ordenador: se realizan en el Centro de Cálculo. En ellas se utiliza un software de simulación de circuitos (SPICE) con el que se analizan distintos circuitos electrónicos. Por cada práctica, el alumno entregará una memoria de resultados expresándose adecuadamente y con rigor. - Práctica de refuerzo: se realiza en un laboratorio de Electrónica y es una práctica de refuerzo de las demás, para que el alumno pregunte dudas o practique aquellos aspectos de las mismas que desee. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Operativos (1990027) | 3 | SEMESTRAL | Arquitectura de los Sistemas Operativos. Sistemas Operativos distribuidos. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN (2 h) 1. Definición y objetivos del sistema operativo 2. Historia de los S.O 3. Hardware de la computadora 4. Tipos de S.O 5. Conceptos básicos Llamadas al sistema Procesos Ficheros Intérprete de comandos 6. Componentes y Servicios de un S.O 7. Estructuras de S.O TEMA 2. PROCESOS E HILOS (6 h) 1. Procesos 2. Hilos 3. Comunicación entre procesos 4. Programación concurrente Exclusión mutua con espera activa. Exclusión mutua sin espera activa. Problemas clásicos de comunicación entre procesos. 5. Comunicación entre procesos en UNIX (IPC's) TEMA 3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS (2 h) 1. Objetivos de planificación 2. Algoritmos de planificación 3. Detección y prevención de bloqueos TEMA 4. ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA (4 h) 1. Gestión de memoria real 2. Gestión de memoria virtual TEMA 5. GESTIÓN DE ENTRADA/SALIDA (3 h) 1. Introducción 2. Software de E/S 3. Discos 4. Relojes 5. Terminales TEMA 6. SISTEMAS DE FICHEROS (4 h) 1. Ficheros 2. Directorios 3. Diseño del Sistema de Ficheros TEMA 7. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS (S.O.D) (1 h) PRÁCTICAS DE LABORATORIO: (1 h 30 min cada una) 0. SHELL 1. PROCESOS 2. COMUNICACIÓN BÁSICA ENTRE PROCESOS - SEÑALES 3. COMUNICACIÓN BÁSICA ENTRE PROCESOS - PIPES 4. HILOS 5. SEMÁFOROS 6. MEMORIA COMPARTIDA 7. COLAS DE MENSAJES 8. EL RELOJ 9. DIRECTORIOS Y PROYECCIÓN DE FICHEROS ("MAPEADO") |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Fundamentos de Electrónica (2280013) | 2 | SEMESTRAL | Dispositivos. Polarización. Amplificadores. El Amplificador Operacional y sus aplicaciones. Familias lógicas. Introducción a la electrónica digital. Introducción a las comunicaciones | Clases teóricas Tema 1: Señales, funciones y sistemas electrónicos (2 h) Tema 2: El diodo (2 h) Tema 3: Aplicaciones del diodo (3 h) Tema 4: El transistor bipolar de unión BJT (4 h) Tema 5: Transistores de efecto de campo FET (6 h) Tema 6: Amplificación (2 h) Tema 7: El amplificador operacional (6h) Tema 8: Modelos de pequeña señal (8 h) Tema 9: Introducción a la electrónica digital (2 h) Tema 10: Introducción a las comunicaciones (1 h) Clases prácticas P1 Introducción al programa de simulación de circuitos SPICE. Simulación en modo OP. (2 h) P2 Introducción a la instrumentación de laboratorio I. Fuente de tensión y polímetro. (2 h) P3 Introducción a la instrumentación de laboratorio II. Osciloscopio y generador de ondas. Simulación en modo TRAN. (2 h) P4 Respuesta de la red RC ante diferentes formas de ondas. Rectificación de ondas. (2 h) P5 Polarización y amplificación con el transistor BJT. Simulación en modo DC. (2 h) P6 El MOSFET como interruptor y como controlador de corriente. (2 h) P7 Operaciones básicas con el OPAM. (2 h) P8 El amplificador con OPAM en el dominio del tiempo y la frecuencia. Simulación en modo AC. (2 h) P9 El BJT como amplificador en emisor común. (2 h) P10 Práctica evaluada. (2 h) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estructuras de Hormigón II (2250041) | 4 | SEMESTRAL | Idea del pretensado Técnica y materiales Evolución y deformaciones diferidas Estudio de pérdidas Comportamiento axial Flexión Cortante Trazado Secciones compuestas çconstrucción evolutiva | 1. Introducción (IDEA del pretensado) 2. Técnica del pretensado. Preteso. Posteso. Exterior. 3. Materiales. Aceros de pretensar. Hormigones de alta resistencia. 4. Comportamiento en Servicio. Análisis Tensional. Diagrama de Magnel 5. Evolución de la resistencia y del módulo de deformación. Retracción y fluencia. 6. Pérdidas. Instantáneas. Diferidas. 7. Trazado. 8. Pretensado Hiperestático. 9. Respuesta axial de elementos pretensados. 10. Estado límite de descompresión. Comportamiento a flexión 11. Agotamiento en flexión. Dimensionamiento con armadura pasiva. 12. Cortante y torsión. 13. Punzonamiento 14. Modelos de bielas y tirantes. 15. Cargas concentradas sobre macizos 16. Dimensionamiento de placas 17. Inestabilidad de elementos de hormigón armado sometidos a compresión 18. Estado tensional y dimensionamiento de las zonas de anclaje. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Subestaciones Eléctricas (2030105) | 4 | SEMESTRAL | Aparamenta e instalaciones de AT, subestaciones, protección de instalaciones y líneas de AT, coordinación de aislamiento, redes de puesta a tierra. | GENERALIDADES 1. Generalidades sobre S.E.P. y Sistemas de Protección. 1.1. Sistemas Eléctricos de Potencia 1.2. Componentes de un S.E.P. 1.3. Sistemas de Protección 2. SUBESTACIONES Y EQUIPOS ASOCIADOS 2.1. Función de los relés de protección 2.2. Transformadores de protección 2.3. Aparatos de corte y maniobra 2.4. Subestaciones 2.5. Conexión típica de un relé y circuito de disparo 2.6. Alcance y tipo de protección 2.7. Sistemas de Protección 2.8. Tecnología de los relés de protección 2.9. Cálculo de faltas 3. PROTECIONES DE SOBREINTENSIDAD 3.1. Descripción general 3.2. Sistema típico de una red de media tensión 3.3. Relés de sobreintensidad 3.4. Análisis ante faltas bifásicas o trifásicas 3.5. Análisis para faltas monofásicas a tierra 3.6. Unidades direccionales 4. PROTECCIÓN DE LÍNEAS 4.1. Criterios generales de protección 4.2. Protección de apoyo 4.3. Protección de Líneas 4.4. Relés de distancia 5. PROTECCIÓN DE GENERADORES 5.1. Esquema general de protección. 5.2. Elementos de protección. 6. PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES 6.1. Esquema y elementos 6.2. Protección diferencial 6.3. Protección diferencial de transformadores 7. PROTECCIONES DIGITALES 7.1. Elementos básicos de una protección digital 7.2. Fundamentos matemáticos 7.3. Algoritmos básicos 8. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACIONES 9. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Percepción en Automática y Robótica (51600009) | 1 | SEMESTRAL | 1 Inspección: análisis de texturas 2 Detección y monitorización: movimiento, filtro de Kalman 3 Control de calidad: K-means, clasificador k-distancias, RN 4 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. | Se requiere conocimiento amplio de reconocimiento de formas en imágenes digitales mediante clasificadores. Se requiere buen manejo de C, C++, Python ó Matlab. 1 Introducción. Tipos de sensores en automática y robótica. (6h) 2 Inspección: análisis de texturas. (6h) 3. Detección de movimiento: flujo óptico (6h) 4 Detección y monitorización: reconocimiento de patrones y clasificación, detección y segmentación usando aprendizaje . (10h) 5 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. (12h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Sistemas Ambientales (51830016) | 1 | SEMESTRAL | Descriptores: Ecosistemas y recursos naturales. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. Alteración de los factores ecológicos Bloque I. Ecosistemas y recursos naturales. Bloque II. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. Bloque III. La alteración de los factores ecológicos. | Bloque I. Ecosistemas y recursos naturales. 8 horas. 1.1. El concepto de Ecología Industrial 1.2. La relevancia de la ecología biológica a la tecnología 1.3. Funcionamiento de los ecosistemas: flujos de energía 1.4. Funcionamiento de los ecosistemas: ciclos de los elementos 1.5. Ecosistemas industriales Bloque II. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. 8 horas. 2.1. Dinámica de los ecosistemas 2.2. Sucesión y estabilidad. Un ejemplo industrial Bloque III. La alteración de los factores ecológicos. 8 horas. 3.1. Alteración de los factores ecológicos 3.2. Eutrofización Innovación Docente: Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de los alumnos del curso 25-26 en los distintos apartados, se han realizado cambios de innovación docente en los tres apartados de la asignatura: teórico, resolución de problemas y en las prácticas de laboratorio. La innovación docente aplicada ha sido fruto de los resultados obtenidos en diversos proyectos de innovación en los que han participado los docentes de la asignatura y a reuniones de coordinación docentes. Concretamente, en una actividad de coloquio hemos pasado de una metodología de debatir y competir (pros y cons) a una metodología de dialogar y colaborar. 3.3. Prevención de la eutrofización. Eliminación de nutrientes del ARU |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Modelado de Sistemas Dinámicos (51630012) | 1 | SEMESTRAL | I) Simulación continua. II) Simulación de eventos discretos. | I) Simulación continua. 1.1 Modelado en sistemas dinámicos 1.2 Simulación de sistemas dinámicos mediante software de simulación 1.3 Modelado e implementación de problemas de simulación continua. II) Simulación de eventos discretos. 2.1 Modelado de sistemas de eventos discretos 2.2 Simulación de sistemas discretos mediante software de simulación 2.3 Modelado e implementación de problemas de simulación discreta. Nota: No serán necesarios conocimientos de simulación previamente cursados en el grado. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Domótica (2560035) | 4 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se dividirán en tres bloques temático fundamentales: - Bloque I: Introducción al concepto básico de las redes Domóticas en edificios. Se explicarán y detallarán las características básicas de los sistemas domóticos, incluyendo sus elementos fundamentales y las relaciones entre los mismos. Se detallará la estructura y organización de las instalaciones básicas en las viviendas y edificios inteligentes en general. - Bloque II: Descripción de las principales tecnologías domóticas existentes en el mercado junto con los protocolos usados. - Bloque III: Introducción a la robótica de servicios y al concepto de ciudades inteligentes. | A continuación se detalla el temario de la asignatura con una estimación del tiempo que se dedicará en clase a cada tema. Tema 1: Introducción a la Domótica (una sesión de clases teóricas) 1.1 Introducción al sistema domótico 1.2 Servicios 1.3 Elementos del sistema 1.4 Arquitectura del sistema 1.5 Interfaz de usuario 1.6 Electrodomésticos inteligentes 1.7 Pasarela residencial y Home Area Network 1.8 Tipos de red según el medio de transmisión Tema 2: Instalaciones en viviendas y edificios (dos sesiones de clases teóricas) 2.1 Introducción 2.2 Instalaciones básicas (ICT, red eléctrica, red de agua sanitaria y climatización) 2.3 Instalaciones de energía renovable (climatización y fotovoltaica) 2.4 Otras instalaciones (seguridad) 2.5 Instalaciones en edificios nuevos y en existentes Tema 3: Reglamentación relacionada con Domótica en España (dos sesiones de clases teóricas) 3.1 Introducción 3.2 Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones: Anexo V 3.3 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: ITC-51-BT 3.4 AENOR UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN (Instalaciones HBES. Evaluación y definición de niveles) 3.5 Conclusiones Tema 4: El Proyecto Domótico (una sesión de clases teóricas) 4.1 Introducción 4.2 El proyecto domótico 4.3 Recomendaciones de proyectado Tema 5: Tecnologías Domóticas: Modbus (dos sesiones de clases teóricas) 5.1 Introducción 5.2 Modelos de interacción y datos 5.3 Arquitectura (Capa de Aplicación, Modbus Serie y Modbus TCP) 5.4 Ventajas y desventajas 5.5 Ejemplos de uso 5.6 Dispositivos domóticos Modbus Tema 6: Tecnologías Domóticas: X10 (dos sesiones de clases teóricas) 6.1 Introducción 6.2 Arquitectura y direccionamiento 6.3 Protocolo de comunicación 6.4 Dispositivos X10 6.5 Software X10 6.6 Conclusiones Tema 7: Tecnologías Domóticas Inalámbricas: Z-Wave (dos sesiones de clases teóricas) 7.1 Introducción 7.2 Capa física (PHY) 7.3 Capa de enlace (MAC) 7.4 Capa de transporte 7.5 Capa de red 7.6 Capa de aplicación 7.7 Recomendaciones prácticas 7.8 Dispositivos Z-Wave Tema 8: Tecnologías Inmóticas: KNX (tres sesiones de clases teóricas) 8.1 Introducción 8.2 Medios físicos 8.3 Transmisión de bits TP1 8.4 Topología del par trenzado TP1 8.5 Comunicación 8.6 Dispositivos KNX 8.7 Software ETS Tema 9: Tecnologías Inmóticas: LonWorks (tres sesiones de clases teóricas) 9.1 Introducción 9.2 Arquitectura de red física 9.3 Protocolo LonTalk 9.4 Componentes de un dispositivo LON 9.5 Arquitectura de red lógica con variables de red 9.6 Dispositivos LON 9.7 Herramientas LonWorks 9.8 Conclusiones Tema 10: Arquitectura OpenHAB (una sesión de clases teóricas) 10.1 Introducción 10.2 Arquitectura 10.3 OpenHAB Runtime 10.4 Entorno de desarrollo 10.5 Plataformas soportadas 10.6 Uso del entorno Tema 11: Robótica de servicios y "Smart Cities" (dos sesiones de clases teóricas) 11.1 Introducción 11.2 Concepto de la robótica de servicios y nociones básicas 11.3 Ecosistema inteligente: robot+domótica 11.4 Definición de "Smart Cities" 11.5 Beneficios de las "Smart Cities" 11.6 Aplicación y beneficios del Internet of Things (IoT) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnología Química y Ambiental (2270019) | 2 | SEMESTRAL | DESCRIPTORES: Principios básicos de balances de materia y energía. Tecnologías de tratamiento y características de los procesos de depuración de contaminantes. Legislación y gestión medioambiental | PRIMERA PARTE. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE -TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA -TEMA 2. BALANCES DE MATERIA EN PROCESOS SIN REACCIÓN QUÍMICA -TEMA 3. BALANCES DE ENERGÍA EN PROCESOS SIN REACCIÓN QUÍMICA -TEMA 4. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA CON REACCIÓN QUÍMICA SEGUNDA PARTE: TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES BLOQUE: QUÍMICA AMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -TEMA 5. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE. QUÍMICA AMBIENTAL -TEMA 6. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES -TEMA 7. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES -TEMA 8. TRATAMIENTO PREVIO Y PRIMARIO -TEMA 9. TRATAMIENTO SECUNDARIO -TEMA 10. TRATAMIENTO TERCIARIO BLOQUE: RESIDUOS SÓLIDOS -TEMA 11. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES -TEMA 12. RESIDUOS PELIGROSOS Y SU GESTIÓN -TEMA 13. TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE RESIDUOS -TEMA 14. TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS -TEMA 15. ELIMINACIÓN FINAL. VERTIDO BLOQUE: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA -TEMA 16. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA -TEMA 17. CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS Y SISTEMAS DE SEPARACIÓN BLOQUE: GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA -TEMA 18. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Subestaciones y Líneas de Alta Tensión (EL) (52210043) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo de líneas eléctricas Modelo eléctrico de líneas Límites de capacidad líneas eléctricas Aparamenta e instalaciones de AT Subestaciones Puestas a tierra Coordinación de aislamientos | Cálculo de líneas eléctricas Modelo eléctrico de líneas Límites de capacidad líneas eléctricas Aparamenta e instalaciones de AT Subestaciones Puestas a tierra Coordinación de aislamientos |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Matemáticas III (1990008) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del Análisis Matemático y sus aplicaciones: ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, sistemas de ecuaciones diferenciales, análisis de Fourier, ecuaciones en derivadas parciales. | Lesson 1. DIFFERENTIAL EQUATIONS (approximately 12 hours) * First-order differential equations. * First-order linear equations. * Second-order linear equations. * Vibrations in LRC circuits. Lesson 2. LAPLACE TRANSFORM (approximately 12 hours) * Definition and properties. * Application to second-order linear equations. * The transfer function. Lesson 3. SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (approximately 12 hours) * Systems of linear differential equations. * Homogeneous systems. * Calculation of particular solutions. Lesson 4. PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (approximately 12 hours) * The Fourier series of a function. * The wave equation and the method of separation of variables. * The heat equation. Lesson 5. FOURIER ANALYSIS (approximately 12 hours) * Complex form of Fourier series. * The Fourier transform. * The Z-transform. * The discrete Fourier transform. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Motores de Aeronaves (1970041) | 3 | SEMESTRAL | 1. INTRODUCCIÓN Descripción de turborreactor, turbofán, turbohélice, turboeje y motor alternativo como sistemas propulsivos. Empuje para cada uno de estos motores. Definición de consumo específico del empuje, consumo específico adimensional y empuje adimensional. Iª PARTE: MOTORES DE AVIACIÓN CON TURBINAS DE GAS. AERORREACTORES CON COMPRESOR 2 ANÁLISIS DE CICLOS IDEALES Componentes: Difusor, Compresor, Fan, Hélice, Cámara combustión, Turbina, Conducto de By-pass, Mezclador de By-pass, Quemador secundario, Tobera propulsiva, Escape TG industrial. Ciclos: Turborreactor, Turborreactor con post combustión, Turbofan con flujo separado, Turbofan con flujo mixto, Turbohélice, Turboeje 3 ANÁLISIS DE IRREVERSIBILIDADES EN COMPONENTES Componentes: Difusor, Compresor, Fan, Hélice, Cámara combustión, Turbina, Conducto de By-pass, Mezclador de By-pass, Quemador secundario, Tobera propulsiva, Escape TG industrial. 4 ANÁLISIS DE CICLOS REALES Ciclos: Turborreactor, Turborreactor con post combustión, Turbofan con flujo separado, Turbofan con flujo mixto, Turbohélice, Turboeje 5 INTRODUCCIÒN A LA OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS PROPULSIVAS Optimización Turborreactor Optimización de Turbofán de flujo mezclado Optimización de Turbofán de flujo separado Optimización de Turbohélice 6 ANÁLISIS DE COMPONENTES Componentes: Difusores Toberas Compresores axiales y ¿Fan¿ Compresores centrífugos Turbinas axiales Cámaras de combustión y quemadores secundarios Conductos y mezcladores. | |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Métodos Numéricos para Sistemas Eléctricos (51640008) | 1 | SEMESTRAL | - Almacenamiento y manipulación de matrices dispersas. - Solución de sistemas lineales. - Estabilidad y mal condicionamiento. Sistemas de gran dimensión. Ordenación óptima de nudos. - Problemas de optimización lineal - Problemas de optimización no-lineal - Problemas de optimización entera-mixta | Clases 100% presenaciales con una ordenación temporal de los contenidos acorde a lo indicado en el programa de la asignatura |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | IA en Imagen Médica (52040024) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1: Principios físicos de las modalidades de adquisición de la imagen médica Bloque 2: Análisis de la imagen médica mediante inteligencia artificial. Aplicaciones | BLOCK I: Physical principles of medical image acquisition modalities (12h theoretical/practical) - Introduction - Radiographic imaging and Computed Axial Tomography (CAT) - Ultrasound - Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Nuclear medicine imaging - Other modalities BLOCK II: Medical image analysis using artificial intelligence. Applications (20h theoretical/practical + 8h computer practices) - Introduction - Medical image segmentation using AI techniques. Applications. - Characterization and classification of regions in medical images using AI techniques. Applications. - Medical image registration using AI techniques. Applications. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tratamiento de Aguas (2080055) | 3 | SEMESTRAL | Diseño y análisis de procesos de depuración. Tratamiento de aguas para su uso en la industria. Potabilización | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por partes que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. PRIMERA PARTE: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE TRATAMIENTOS (5 % clases teórico-prácticas) - CARACTERIZACIÓN Y TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS - OPTIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA SEGUNDA PARTE: DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO CAPÍTULO II: OPERACIONES BÁSICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS (20 % clases teórico-prácticas) -DESBASTE Y DESARENADO -FLOTACIÓN Y DESENGRASADO -DECANTACIÓN Y CLARIFICACIÓN -COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN -ADSORCIÓN E INTERCAMBIO IÓNICO -FILTRACIÓN -EVAPORACIÓN -OPERACIONES DE SEPARACIÓN CON MEMBRANAS CAPÍTULO III: PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS (15 % clases teórico-prácticas) -NEUTRALIZACIÓN, PRECIPITACIÓN, OXIDACIÓN Y PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN -DESINFECCIÓN CAPÍTULO IV:PROCESOS BIOLÓGICOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS (30% clases teórico-prácticas) -BASES DE LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN BIOLÓGICA -PROCESOS BIOLÓGICOS AEROBIOS -PROCESOS BIOLÓGICOS ANAEROBIOS -ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES TERCERA PARTE: TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE AGUAS CAPÍTULO V: POTABILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUAS (5 % clases teórico-prácticas) -PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUAS -DESALACIÓN DE AGUAS CAPÍTULO VI: AGUAS DE PROCESO Y PISCINAS (5 % clases teórico-prácticas) -TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR -TRATAMIENTOS DE AGUAS DE REFRIGERACIÓN -TRATAMIENTO DE AGUAS PARA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS -TRATAMIENTO DE AGUAS PARA PISCINAS CAPÍTULO VII: AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y URBANAS (10% clases teórico-prácticas) -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR AGRÍCOLA Y ALIMENTARIO -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR MINERO Y METALÚRGICO -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR QUÍMICO -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS CAPÍTULO VIII: REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (10% clases teórico-prácticas) -REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES -ESTACIONES REGENERADORAS DE AGUAS RESIDUALES |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Máquinas Hidráulicas (2560043) | 4 | SEMESTRAL | Fluidodinámica entorno a cuerpos sólidos. Introducción a las Instalaciones Hidráulicas. Caracterización de máquinas Hidráulicas. Medida de presión, nivel y caudal en instalaciones hidráulicas. Cálculo de instalaciones hidráulicas y neumáticas. Efectos de compresibilidad en redes de conductos. | CONTENIDOS: Tema-00: Potencia y altura. (1,5 horas). Tema-01: Máquinas hidráulicas. Introducción. (1,5 horas). Tema-02: Bombas. Punto de funcionamiento. (3 horas). Tema-03: Bombas. Semejanza. (4,5 horas). Tema-04: Bombas. Velocidad específica. (1,5 horas). Tema-05: Bombas. Teorema de Euler. (1,5 horas). Tema-06: Bombas radiales. (6 horas). Tema-07: Bombas axiales. (1,5 horas). Tema-08: Bombas. Cavitación. (6 horas). Tema-09: Turbinas. Introducción. (1,5 horas). Tema-10: Turbinas. Curvas características. (1,5 horas). Tema-11: Turbinas. Semejanza y velocidad específica. (1,5 horas). Tema-12: Turbinas Pelton. (1 hora). Tema-13: Turbinas de reacción. (4 horas). Tema-14: Elementos auxiliares en instalaciones hidráulicas. (1 hora). Tema-15: Transitorios. (1,5 horas). Tema-16: Centrales. (1,5 horas). PRACTICAS DE LABORATORIO OPTATIVAS (1,5 horas) Obtención de la curvas características de una bomba centrífuga. PRACTICAS DE INFORMATICA OPTATIVAS (3 horas en horario habitual de clase) Resolución de problemas de máquinas hidráulicas mediante pSolver (1,5 horas) Resolución de instalaciones hidráulicas mediante EPANET (1,5 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería Forense: Selección y Caracterización de Materiales (52210079) | 2 | SEMESTRAL | Descripción de la Ingeniería Forense como método de análisis Determinación de la causa raíz. Análisis post-mortem o tras el fallo Desarrollo de un proceso de estudio deductivo y efectivo Aplicación de técnicas avanzadas de caracterización de materiales (Microscopía electrónica, XRD, Análisis químicos, Ensayos no destructivos, etc) | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Estructuras (1970024) | 3 | SEMESTRAL | Los siguientes conocimientos se consideran imprescindibles para el seguimiento de la asignatura: Cálculo Álgebra Mecánica Racional Resistencia de Materiales Bloques temáticos: - Estructuras planas de nudos articulados - Estructuras de nudos rígidos. Método directo de la rigidez - Introducción al estudio del pandeo global de estructuras de barras - Introducción al cálculo dinámico de estructuras - Introducción al método de los elementos finitos - Placas gruesas y delgadas | 1. Estructuras planas de nudos articulados 2. Estructuras de nudos rígidos. Método directo de la rigidez 3. Introducción al método de los elementos finitos 4. Introducción al estudio del pandeo global de estructuras de barras 5. Introducción al cálculo dinámico de estructuras 6. Placas gruesas y delgadas |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño Sostenible de Procesos y Productos (DIS) (52210066) | 2 | SEMESTRAL | Reevaluación del diseño de procesos y productos bajo criterios de sostenibilidad | Al ser esta una asignatura finalista de la especialidad de Diseño Industrial Sostenible, hace uso de conocimientos impartidos en asignaturas previas de dicha especialidad, especialmente de la asignatura de Análisis de Ciclo de Vida, por lo que no se recomienda cursarla si no ha cursado previamente dicha asignatura. Clases teórico-prácticas 1.Introducción 1.1 Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad 1.2 Ecología industrial: ecoeficiencia y economía circular 1.2.1 Ecoeficiencia 1.2.2 Economía circular 2. Diseño de productos 2.1 Metodología 2.2 Ciclo de vida físico de un producto 2.3 Ingeniería concurrente. Design for X 3. Definición y principios del Ecodiseño 3.1 Definición de ecodiseño 3.2 Principios básicos 3.3 Integración del ecodiseño en la metodología de diseño de productos 4. Estrategias de Ecodiseño 4.1 Minimización del consumo de recursos 4.2 Selección de recursos y procesos de bajo impacto 4.3 Optimización de la vida útil del producto 4.4 Extensión de la vida útil de los materiales 4.5 Facilitación del desmontaje 4.6 Diseño de sistemas para la eco-eficiencia 5. Herramientas para el Ecodiseño 6. Normativa Clases en seminarios Se desarrollarán uno o varios casos prácticos de curso dentro de la asignatura tutorado por los profesores. Conferencias Diferentes expertos, procedentes de centros de investigación y empresas, darán conferencias sobre temas relacionados con el Ecodiseño. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Instalaciones y Máquinas Eléctricas (2210022) | 3 | SEMESTRAL | Instalaciones eléctricas de media y baja tensión, transformadores, motores eléctricos. | BLOQUE I: MÁQUINAS ELÉCTRICAS TEMA 1: Circuitos magnéticos y principios generales sobre las máquinas eléctricas TEMA 2: Teoría básica del transformador TEMA 3: Características industriales de los transformadores TEMA 4: Autotransformadores y transformadores especiales TEMA 5: Motor asíncrono BLOQUE II: INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMA 6: Introducción a las instalaciones eléctricas de baja tensión TEMA 7: Protección de las personas TEMA 8: Protección de las instalaciones eléctricas y elementos de conmutación en baja tensión TEMA 9: Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión TEMA 10: Líneas de media tensión TEMA 11: Centros de transformación |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Mecánica de Fluidos (2080020) | 2 | SEMESTRAL | LECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FLUIDOS. LECCIÓN 2. TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS FLUIDOMECÁNICOS. LECCIÓN 3. FUERZAS MACROSCÓPICAS SOBRE LOS FLUIDOS. FLUIDOSTÁTICA. LECCIÓN 4. CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS. LECCIÓN 5. FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE MASA, CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y ENERGÍA. LECCIÓN 6. ECUACIONES GENERALES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS. LECCIÓN 7. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA. LECCIÓN 8. MOVIMIENTOS UNIDIRECCIONALES, Y MOVIMIENTOS LAMINARES CUASI-UNIDIRECCIONALES DE LÍQUIDOS. LECCIÓN 9. FLUJOS A GRANDES NÚMEROS DE REYNOLDS. LECCIÓN 10. FLUJO TURBULENTO EN CONDUCTOS. | La distribución de contenidos será proporcional, con vistas a completar el programa. Se considera lesivo para los intereses de los estudiantes rigidizar en exceso el calendario, pues ello impide introducir ajustes destinados a adaptarse al nivel de comprensión que se constata en las primeras clases. A grandes rasgos, un tercio de las clases, en un bloque primero, trata de la introducción, la termodinámica, las fuerzas, la tensión superficial, el análisis dimensional y las ecuaciones de Navier Stokes. El segundo tercio trata de situaciones prácticas de fluidoestática, así como de viscosidad dominante. El tercero, de turbulencia y régimen ideal. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Seguridad Laboral e Industrial (2270024) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I. Introducción general y bases legislativas BLOQUE II. Seguridad laboral e industrial BLOQUE III. Nociones de Higiene Industrial BLOQUE IV. Estudio de casos prácticos | Exposición de los diferentes bloques de teoría. Primera mitad del cuatrimestre. Desarrollo trabajos y parte práctica. Segunda parte del cuatrimestre. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Sistemas de Gestión Empresarial (2270054) | 4 | SEMESTRAL | T1. Área de Compras y Proveedores. T2. El Área de Producción ¿ Fabricación. T3. El Área Comercial. T4. Márgenes de Venta. Volúmenes de Venta. T5. Costes de Estructura. Resultados. T6. Caso Práctico | Los contenidos se ordenan siguiendo el Esquema General de Costes del Sistema de Control Económico. Este orden sigue el desarrollo del proceso productivo, definiendo una cuenta de resultados analítica. Los bloques se impartirán en el siguiente orden. T1. Área de Compras y Proveedores. T2. El Área de Producción y Fabricación. T3. El Área Comercial. T4. Márgenes de Venta. Volúmenes de Venta. T5. Costes de Estructura. Resultados. T6. Caso Práctico A lo largo de los bloques se impartirán clases teóricas y prácticas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño de Procesos Industriales II (52210065) | 1 | SEMESTRAL | Diseño de sistemas eléctricos en la industria; generación, transporte y distribución de energía eléctrica. | The module is organised around a project-based learning (PBL) approach, in which students work from the outset on a real-world design project for part of a brewery, proposed by Schneider Electric (Proleit). The course content is delivered progressively and in an integrated manner, aligned with the needs of the project itself, according to the following thematic phases: 1. Preliminary analysis and initial project outline - Functional analysis of the proposed industrial process. - Identification of process lines, automation requirements and equipment layout. 2. Industrial electrical design - Selection of electrical actuators and loads. - Design of equipment power supply, protection devices, electrical switchboards and cabling. - Application of industrial electrical design standards. - Preparation of standardised electrical diagrams. 3. Introduction to distributed industrial automation - Review of sequential control concepts in accordance with IEC 61131. - Fundamentals of distributed control based on IEC 61499. - Event- and object-oriented architecture in control systems. 4. Development of distributed automation - Programming of function blocks in accordance with IEC 61499. - Development of automation using the EcoStruxure Automation Expert tool or specific software. - Integration of sensors, actuators and field devices (automation connectivity). 5. Full integration and final project documentation - Consolidation of electrical and control designs. - Production of complete technical documentation (electrical schematics, control diagrams, technical report, safety analysis). - Preparation for the final defence. 6. Final project defence - Presentation and defence of the work carried out before the examination board at the official examination session. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Estructura y Protocolos de Redes Públicas (1990017) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a la telecomunicación y telemática. Normalización y organismos. Modelos de capas. La red telefónica. Estructura y señalización. La telefonía sobre IP. Las redes móviles celulares. Evolución de las redes públicas. | - Fundamentos de las Telecomunicaciones (4 horas) Definiciones básicas, vocabulario. Clasificación de servicios. Los servicios universales - Normalización, Regulación (2 horas) Organismos: ITU, ISO, IEEE, ETSI, IETF. La CNMC. - Modelos de capas (10 horas) Modelos de capas y objetivos y funciones del bloque de transporte: Capa física (Codificación, sincronización y transmisión de bits, multiplexación), de enlace (Control de errores, acceso múltiple, protocolos más usados), de red (direccionamientos IP y E.164) y de transporte. - Arquitectura general de Redes Públicas Reseña histórica. Nodos y enlaces, medios de transmisión, multiplexación (FDM, TDM, SDM, CDM), funciones de conmutación. Red jerárquica: acceso, agregación y núcleo (6 horas) - Primer control de progreso (2 horas) - La redes de acceso. Evolución y situación actual. (1 hora) Las redes ópticas pasivas. GPON y EPON. (5 horas) - El núcleo de red. SDH, WDM y OTN. Encapsulación GFP, VCAT, LCAS (6 horas) - Segundo control de progreso (2 horas) - Servicios universales Calidad de Servicio (QoS) y SLA (3 horas) Métricas de calidad (IPTD, IPDV, IPLR, IPER) Ejemplo: NEBA de Telefónica - Servicios universales sobre red fija Acceso a Internet (4 horas) Servicio de telefonía IP (6 horas) Antecedentes históricos y arquitectura actual. Protocolos de señalización y medios (SIP, RTP, RTCP) Gestión de calidad y codecs - Servicios universales sobre red móvil Evolución histórica (1 hora) Arquitectura de red 4G. Acceso a Internet. VoLTE. (5 horas) - Tercer control de progreso (2 horas) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Gestión de la Calidad (51990007) | 1 | SEMESTRAL | Conceptos básicos de la calidad. Normativa sobre verificación y control de instalaciones, productos y servicios. Sistema normativo mundial. Modelos y sistemas de gestión de la calidad. Familias ISO 9000, 14000 y 45000. Auditorias, certificaciones, ensayos e informes. | EL SISTEMA NORMATIVO MUNDIAL, LA FAMILIA ISO 9000 Y LAS AUDITORÍAS Tema 1. Generalidades del sistema mundial de normalización. Tema 2. ISO 9000. Conceptos básicos de la calidad. Tema 3. ISO 9001. Documentos del SGC. Tema 4. Auditorías de calidad. LA CALIDAD EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO: Tema 5. Terminología. Tema 6. Documentación. Tema 7. Modelo de gestión. Tema 8. Análisis de Criticidad. Tema 9. RCM. Tema 10. TPM. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Sistemas Inteligentes de Mantenimiento (51460084) | 2 | SEMESTRAL | Sistemas y técnicas avanzadas para dar soporte (y optimizar) a la gestión del mantenimiento y a la gestión de los recursos necesarios para su ejecución | Parte 1. Introducción a la Gestión Inteligente del Mantenimiento. Parte 2. Metodologias básicas: RCM y RAMS Parte 3. Modelado del Fallo. Parte 4. Modelado del Problema de Optimización del Mantenimiento Parte 5. Técnicas avanzadas de modelado. Big Data/IA |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica de Vuelo y Operaciones de Vuelo (1970040) | 3 | SEMESTRAL | Actuaciones de Aeronaves. Trayectorias. Estabilidad y Control. Operaciones de Vuelo. | Tema 1. Ecuaciones del movimiento. (7 horas presenciales) Hipótesis generales. Sistemas de referencia y sistemas de ejes. Modelo de 3 grados de libertad. Ecuaciones generales. Vuelo simétrico. Ligaduras de vuelo. Tema 2. Modelos de atmósfera y de avión. (2 horas presenciales) Modelo de atmósfera. Modelo aerodinámico. Polar. Eficiencia aerodinámica. Velocidad de entrada en pérdida. Velocidad equivalente. Modelo propulsivo. Velocidad calibrada (CAS). Tema 3. Vuelo de crucero. (8 horas presenciales) Hipótesis. Ecuaciones. Crucero horizontal. Cruise climb. Costes de operación. Cost index. Aceleración en vuelo horizontal. Tema 4. Vuelo de descenso. Planeo. (5 horas presenciales) Hipótesis. Ecuaciones. Planeo no estacionario. Planeo estacionario. Optimización del planeo. Continuous Descent Approach. Tema 5. Vuelo de subida. (5 horas presenciales) Hipótesis. Ecuaciones. Subida no estacionaria. Subida casi estacionaria. Subida CAS/Mach. Optimización de la subida. Pull up / Push down. Tema 6. Virajes. (7 horas presenciales) Hipótesis. Ecuaciones. Viraje horizontal. Viraje horizontal uniforme. Virajes óptimos. Viraje en subida/descenso. Viraje uniforme en planeo. Tema 7. Despegue y aterrizaje. (6 horas presenciales) Despegue. Carrera de despegue. Velocidad V1. Aterrizaje. Frenado con reversa. Recorrido en el aire. Tema 8. Trayectorias con viento. (8 horas presenciales) Ecuaciones del movimiento con viento. Ecuaciones generales para vuelo simétrico. Crucero con viento constante. Planeo con viento constante. Viraje horizontal con viento constante. Efecto del viento en la trayectoria global. Tema 9. Trayectorias globales. (2 horas presenciales) Cálculo de trayectorias globales. Ligaduras de vuelo. Condiciones iniciales. Condiciones de parada. Top of descent. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ampliación de Hidráulica (2250036) | 4 | SEMESTRAL | Ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos. Movimientos potenciales. Capa límite. Turbulencia. | BLOQUE I: FLUJO EN LÁMINA LIBRE Tema 1. Fundamentos de hidrodinámica [2 sesiones] 1. Modelos en Ingeniería Hidráulica 2. Calibración y validación de un modelo 3. Descripción del medio 4. Movimiento del fluido con superficie libre y fondo 5. Ecuaciones de conservación 6. Ecuaciones de gobierno Tema 2. Ecuaciones de Saint-Venant para flujo en lámina libre no estacionario [5 sesiones] 1. Introducción 2. Ecuaciones de Saint-Venant 3. Método de las curvas características 4. Soluciones numéricas 5. Limitaciones 6. Aplicaciones: crecidas positivas y negativas Práctica 1. Resolución numérica de las ecuaciones de Saint-Venant [3 sesiones] Tema 3. Onda de rotura de presas [2 sesiones] 1. Introducción 2. Onda de rotura con fondo horizontal 3. Onda de rotura con fondo inclinado 4. Rotura de presas de materiales sueltos Tema 4. Cálculos hidráulicos de aliviaderos y compuertas [3 sesiones] 1. Introducción 2. Aliviaderos 3. Compuertas Práctica 2. Simulación numérica de procesos bidimensionales [4 sesiones] Tema 5. Introducción a los procesos de transporte y mezcla [1 sesión] 1. Introducción 2. Difusion 3. Advección 4. Dispersión turbulenta 5. Mezcla en estuarios BLOQUE II: HIDRÁULICA LITORAL Tema 6: Hidrodinámica de la zona de rompientes [3 sesiones] 1. Ecuaciones de conservación 2. Corrientes promediadas. 3. Variaciones del nivel medio y cota de inundación. Tema 7: Métodos avanzados para la propagación de oleaje [1 sesión] 1. Implementación numérica de propagación con teoría lineal 2. Teoría no lineal: ecuación de acción de onda. 3. Propagación numérica de oleaje en zonas costeras. Práctica 3. Propagación de oleaje en entorno real [4 sesiones] |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Expresión Gráfica (2250003) | 1 | ANUAL | Parte 1: NORMALIZACIÓN 1.1 Sistemas normalizados de representación diédrica 1.2 Cortes y secciones 1.3 Principios generales de acotación 1.4 Interpretación de planos, en especial aquellas representaciones relacionadas con la construcción en general y con la ingeniería civil en particular Parte 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2.1 Sistema Diédrico 2.1.1 Somero repaso de aquellos contenidos que el alumno debió aprender en Bachillerato: Relaciones de pertenencia Paralelismo y perpendicularidad Abatimientos Cambios de plano Distancias y ángulos 2.2 Sistema Acotado 2.2.1 Punto, recta y plano. Pendiente de la recta, módulo o intervalo. 2.2.2 Intersecciones 2.2.3 Paralelismo, perpendicularidad y distancias 2.2.4 Aplicación del sistema de planos acotados a la resolución de cubiertas de los edificios, conducciones y drenajes. Parte 3: DIBUJO TOPOGRÁFICO 3.1 Representación de la superficie terrestre. Curvas de nivel. Formas del terreno. Determinación de la línea de máxima pendiente en un terreno. Determinación de la línea de pendiente constante en un terreno. Perfiles. Sección plana de un terreno. 3.2 Explanaciones y balsas 3.3 Diseño geométrico de obras lineales. Conceptos geométricos previos: desmontes y terraplenes. Talud o pendiente natural de un suelo. Cono de talud. Superficies de igual pendiente: planos de talud; superficies de talud cónicas; superficies de talud helicoidales. Resolución gráfica de viales y explanaciones por el método de las superficies de talud. Viales horizontales de planta recta. Viales horizontales de planta circular. Viales de planta recta y pendiente constante. Viales de planta mixtilínea y pendiente constante: método de los conos de talud; método de superficies helicoidales. 3.4 Perfiles longitudinales y transversales 3.5 Cálculo del movimiento de tierras Parte 4: MANEJO Y APRENDIZAJE DE SOFTWARE INFORMÁTICO ESPECÍFICO DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA CIVIL 4.1 Resolución y obtención de planos de explanaciones mediante aplicaciones informáticas. 4.2 Resolución y obtención de planos de obras lineales mediante aplicaciones informáticas: Perfiles. 4.3 Resolución y obtención de planos de obras lineales mediante aplicaciones informáticas: Planta, perfiles transversales y movimiento de tierras. 4.4 Resolución y obtención de planos de balsas para riego mediante aplicaciones informáticas | Parte 1: NORMALIZACIÓN 1.1 Sistemas normalizados de representación diédrica 1.2 Cortes y secciones 1.3 Principios generales de acotación 1.4 Interpretación de planos, en especial aquellas representaciones relacionadas con la construcción en general y con la ingeniería civil en particular Parte 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2.1 Sistema Diédrico 2.1.1 Somero repaso de aquellos contenidos que el alumno debió aprender en Bachillerato: Relaciones de pertenencia Paralelismo y perpendicularidad Abatimientos Cambios de plano Distancias y ángulos 2.2 Sistema Acotado 2.2.1 Punto, recta y plano. Pendiente de la recta, módulo o intervalo. 2.2.2 Intersecciones 2.2.3 Paralelismo, perpendicularidad y distancias 2.2.4 Aplicación del sistema de planos acotados a la resolución de cubiertas de los edificios, conducciones y drenajes. Parte 3: DIBUJO TOPOGRÁFICO 3.1 Representación de la superficie terrestre. Curvas de nivel. Formas del terreno. Determinación de la línea de máxima pendiente en un terreno. Determinación de la línea de pendiente constante en un terreno. Perfiles. Sección plana de un terreno. 3.2 Explanaciones y balsas 3.3 Diseño geométrico de obras lineales. Conceptos geométricos previos: desmontes y terraplenes. Talud o pendiente natural de un suelo. Cono de talud. Superficies de igual pendiente: planos de talud; superficies de talud cónicas; superficies de talud helicoidales. Resolución gráfica de viales y explanaciones por el método de las superficies de talud. Viales horizontales de planta recta. Viales horizontales de planta circular. Viales de planta recta y pendiente constante. Viales de planta mixtilínea y pendiente constante: método de los conos de talud; método de superficies helicoidales. 3.4 Perfiles longitudinales y transversales 3.5 Cálculo del movimiento de tierras Parte 4: MANEJO Y APRENDIZAJE DE SOFTWARE INFORMÁTICO ESPECÍFICO DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA CIVIL 4.1 Resolución y obtención de planos de explanaciones mediante aplicaciones informáticas. 4.2 Resolución y obtención de planos de obras lineales mediante aplicaciones informáticas: Perfiles. 4.3 Resolución y obtención de planos de obras lineales mediante aplicaciones informáticas: Planta, perfiles transversales y movimiento de tierras. 4.4 Resolución y obtención de planos de balsas para riego mediante aplicaciones informáticas |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (1970064) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Programación de la Generación y Mercados de Energía Eléctrica (51460074) | 2 | SEMESTRAL | 1. Aspectos económicos y regulatorios del sector eléctrico 2. Programación de la generación a corto y medio plazo 3. Planificación de los recursos de generación 4. Mercados de energía eléctrica | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Refino y Petroquímica (51810018) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I: Industria Petrolífera Extracción de Crudo (procesos convencionales y no convencionales) Desalación y Tratamientos Previos Evaluación de Crudos Petrolíferos Destilación (topping), obtención de GLP y Destilación a vacío Hidrotratamientos (HDS, Hydrocracking) Reformado Catalítico y FCC Alquilación e Isomerización Otros tratamientos Hidrógeno en refinería Bloque II: Petroquímica Producción de Benceno y sus derivados Producción de Olefinas y sus derivados Producción de Metanol y sus derivados Bloque III: Seminarios de expertos | La ordenación será la indicada en la sección de bloques temáticos. Los seminarios y prácticas informáticas se podrán realizar fuera del horario publicado de la asignatura debido a causas organizativas. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Comunicaciones Digitales (1990022) | 3 | SEMESTRAL | Elementos de un sistema de comunicación digital. Modelo de Shannon. Espacio de señal. Transmisores y receptores digitales. Probabilidad de error. Modulaciones digitales. | Tema 1. Introducción a los sistemas de comunicación digital (1.5 horas) 1.1. Modelo de un sistema de comunicación digital - Modelo de Shannon. - Elementos de un sistema de comunicación digital. - Objetivos y métricas fundamentales de un sistema de comunicaciones digitales. Tema 2. Fundamentos matemáticos (15 horas) 2.1. Espacio de señales - Señales de energía finita. - Espacios vectoriales. - Producto escalar y norma. - Bases ortogonales. - Procedimiento de Gram-Schmidt. - Espacio de señal. - Representación mediante constelaciones. 2.2. Variables aleatorias - Función de distribución y función densidad de probabilidad. - Teorema de Bayes. - Teorema de la probabilidad total. - Variables aleatorias gaussianas. - Función Q. 2.3. Variables aleatorias conjuntamente gaussianas - Vector aleatorio. - Función densidad de probabilidad conjunta. - Función densidad de probabilidad condicional. - Suma de variables aleatorias. 2.4. Procesos aleatorios - Procesos aleatorios discretos. - Procesos aleatorios paso banda. - Procesos aleatorios cicloestacionarios. - Espectro densidad de potencia de señales digitales lineales. - Espectro densidad de potencia de señales digitales no lineales. Tema 3. Transmisor digital (10.5 horas) 3.1. Modulador digital - Conversión de bits en símbolos. - Espacio de señal y constelaciones. - Generación de señales paso banda. 3.2. Modulaciones digitales - Modulaciones lineales. - Modulaciones no lineales. - Señales espectralmente eficientes. - Señales energéticamente eficientes. 3.3. Comparación entre modulaciones - Compromiso entre eficiencia espectral y eficiencia energética. Tema 4. Receptor óptimo (15 horas) 4.1. Demodulación y detección. 4.2. Test de hipótesis - Test de hipótesis binario. - Test de hipótesis M-ario. 4.3. Detector óptimo - Criterio MAP. - Regiones de decisión. 4.4. Receptores óptimos en canales AWGN - Demodulación coherente. - Demodulación no coherente. - Probabilidad de error. - Cotas de probabilidad de error. - Comparación de los métodos de modulación. - Plano de eficiencia espectral. Tema 5. Teoría de la información (3 horas) 5.1. Información y entropía - Información contenida en una variable aleatoria discreta. - Entropía. 5.2. Información mutua - Información mutua entre dos variables aleatorias. 5.3. Modelos de canal - Canal discreto sin memoria (DMC). - Otros modelos de canal. 5.4. Capacidad del canal - Definición de capacidad. - Teorema de codificación del canal DMC. - Capacidad de un canal AWGN. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Ingeniería de Residuos (51990010) | 1 | SEMESTRAL | Residuos domésticos: recogida y gestión. Caracterización y tratamiento de residuos peligrosos. Tratamientos biológicos. Tratamiento térmico. Vertido de residuos. Residuos radiactivos. Recuperación de suelos. Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo | Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Teoría de Circuitos (2210014) | 2 | SEMESTRAL | Componentes de los circuitos, circuitos de continua, circuitos de alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas | Clases de teoría y problemas (45 horas en horario y 12 fuera de horario): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. 10. Fundamentos de máquinas eléctricas Prácticas de laboratorio: Se realizarán 2 prácticas, con una dedicación presencial total de 3 horas. P1: Circuitos de corriente continua P2: Circuitos de corriente alterna |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ecuaciones Diferenciales (2560012) | 2 | SEMESTRAL | Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Transformada de Laplace. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Estabilidad y planos de fases. Series de Fourier y problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias. Método de separación de variables para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. | Lección 1. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Duración: 9 horas. Contenidos: Repaso de las ecuaciones de primer orden (variables separables y lineales). Ecuaciones homogéneas de coeficientes variables y constantes. Ecuaciones no homogéneas: métodos de los coeficientes indeterminados y de variación de los parámetros. Ejemplos de ecuaciones diferenciales en ingeniería. Lección 2. Transformada de Laplace. Duración: 6 horas. Contenidos: Definición y propiedades de la transformada de Laplace. Aplicaciones a la resolución de ecuaciones diferenciales. Convolución y transformada de Laplace. Lección 3. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Duración: 5 horas. Contenidos: Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes homogéneos, autovalores, autovectores y autovectores generalizados. Sistemas no homogéneos: variación de los parámetros y coeficientes indeterminados. Lección 4. Estabilidad y planos de fases. Duración: 8 horas. Contenidos: Línea fase en ecuaciones no lineales autónomas. Estabilidad y plano de fases de sistemas no lineales autónomos. Equilibrios y linealización. Lección 5. Series de Fourier y problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias. Duración: 5 horas. Contenidos: Problemas de contorno de Sturrn-Liouville. Definición y propiedades de las series de Fourier. Convergencia de las series de Fourier. Lección 6. Método de separación de variables para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Duración: 9 horas. Contenidos: Resolución de las ecuaciones del calor, de ondas o de la cuerda vibrante y de la ecuación de Laplace mediante el método de separación de variables. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Señales y Sistemas (1990015) | 2 | SEMESTRAL | Fundamentos de las señales en tiempos continuo y discreto. Sistemas lineales. Transformada de Fourier. Muestreo y reconstrucción de señales. Transformada Z. Conceptos de filtrado. | Tema 1: Señales en tiempo continuo y discreto (6 horas). Señales en tiempo continuo y señales en tiempo discreto. Operaciones básicas con señales. Energía y potencia. Señales elementales (escalón, rampa, delta de Dirac, exponencial compleja). Tema 2: Sistemas en tiempo continuo y discreto (9 horas). Definición de sistema. Clasificación de los sistemas. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI). Suma e integral de Convolución. Propiedades de los sistemas LTI. Tema 3: Análisis de Fourier de señales y sistemas en tiempo continuo (18 horas). Series de Fourier. Transformada de Fourier. Propiedades de la Transformada de Fourier. Transformada de Fourier de señales periódicas. Caracterización de sistemas mediante su respuesta en frecuencia. Filtrado de señales. Aplicación: modulación y detección de señales. Tema 4: Análisis de Fourier de señales y sistemas en tiempo discreto (12 horas). Muestreo. Transformada de Fourier de una secuencia (DTFT). Transformada Discreta de Fourier (DFT). Transformada Z. Análisis de sistemas en tiempo discreto. Tema 5: Correlación y densidad espectral (5 horas). Correlación. Densidad espectral de energía y densidad espectral de potencia. |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Economía Circular y Sostenibilidad (51830005) | 1 | SEMESTRAL | Programa de la asignatura Tema 1. Conceptos de Sostenibilidad y de Economía Circular Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental CASO PRÁCTICO Nº 1: Bases técnicas para la implantación de un proceso de desarrollo sostenible urbano integrado: la Agenda 21 Local. Diagnóstico de sostenibilidad, sistema de indicadores y plan de acción. Tema 3. Sistemas de Gestión Medioambiental Tema 4. Economía y Medio Ambiente CASO PRÁCTICO Nº 2: Strategy for plastics in a circular economy Tema 5. Economía Circular y Residuos Sólidos CASO PRÁCTICO Nº 3: Minería de Vertederos Avanzada (Enhanced Landfill Mining). SEMINARIO ALUMNOS Nº 1 Tema 6. Ecodiseño y Ecoetiqueta Tema 7. Cuantificación de la Sostenibilidad SEMINARIO ALUMNOS Nº 2 CASO PRÁCTICO Nº 4: The circular economy in the fertilizer production. European Commission Regulations CASO PRÁCTICO Nº 5: Critical Raw Materials and the Circular Economy (UE) CASO PRÁCTICO Nº 6: Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en la ciudad de Sevilla/Andalucía/España. Ejemplo combinado de economía circular y sostenibilidad. SEMINARIO ALUMNOS Nº 3 SEMINARIO ALUMNOS Nº 4 SEMINARIO ALUMNOS Nº 5 SEMINARIO ALUMNOS Nº 6 NOTA. A lo largo del curso podría plantearse alguna conferencia adicional impartida por algún profesor invitado. | Presentación Tema 1. Introducción a la asignatura Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental I Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental II Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental III Seminario Nº 1 Tema 3. Economía y Medio Ambiente I Tema 3. Economía y Medio Ambiente II Seminario Nº 2 Tema 4. Economía Circular y Residuos Sólidos Tema 5. Sistemas de Gestión Medioambiental Seminario Nº 3 Taller trabajos 1 Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad I Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad II Tema 7. Ecodiseño y Ecoetiqueta Seminario Nº 4 Taller trabajos 2 Taller trabajos 3 Examen de Prueba Visita Seminarios de alumnos I Seminarios de alumnos II Seminarios de alumnos III Seminarios de alumnos IV Seminarios de alumnos V |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Remediación de Suelos (51830014) | 1 | SEMESTRAL | I. CONTAMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Tema 1. Propiedades del suelo Tema 2. Contaminación del suelo Tema 3. Caracterización y legislación de suelos contaminados II. TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMNADOS Tema 4. Técnicas de remediación "in situ" Tema 5. Técnicas de remediación "ex situ" Tema 6. Contención, cobertura e inmovilización Tema 7. Barreras permeables Tema 8. Biorremediación de suelos | I. CONTAMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Tema 1. Propiedades del suelo. Textura. Distribución de tamaños de partículas. Densidad. Porosidad. Contenido de agua. Propiedades de los coloides. Acidez. Materia orgánica. Descomposición microbiana de la materia orgánica. Capacidad de adsorción. Hidrología. Acuíferos. Aguas subterráneas. Tema 2. Contaminación del suelo. Metales pesados. Lluvia ácida. Salinización. Fitosanitarios. Explotaciones mineras. Contaminantes orgánicos. Accidentes/rotura de tanques y tuberias. Lixiviados de vertederos. Reparto de los contaminantes entre las distintas fases: aire-agua-suelo. Mecanismos de distribución, transporte y difusión de los contaminantes. Tema 3. Caracterización y legislación de suelos contaminados. Legislación. Plan de caracterización. Diseño de caracterización exploratoria. Diseño de caracterización en detalle. Diseño de planes de muestro. Ensayos analíticos. Evaluación de la conformidad. Certificación de la descontaminación de suelos. Modelo conceptual y análisis de riesgos mediante software. II. TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS Tema 4. Técnicas de contención. Barreras impermeables de contención. Sellado superficial. Sellado profundo. Vertido controlado. Barreras hidráulicas. Tema 5. Técnicas de inmovilización. Estabilización Físico¿Química. Inyección de solidificantes. Vitrificación. Tema 6. Técnicas de descontaminación. Extracción de vapores del suelo. Inyección de aire comprimido. Pozos de recirculación. Extracción de agua subterránea para tratamiento. Extracción de fase libre. Eliminación de la fase no acuosa pesada. Barreras permeables reactivas. Lavado de suelos (in situ y ex situ). Extracción con disolventes. Oxidación química. Métodos térmicos (desorción e incineración). Tema 7. Biorremediación. Factores que determinan la eficacia de la Biorremediación. Factores que intervienen en la bioremediación: microorganismos, sustrato, nutrientes. Técnicas de Biorremediación: atenuación natural, bioestimulación, biomagnificación. Fitoremediación. Biopilas. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Termoeconomía de Sistemas Energéticos (2210057) | 4 | SEMESTRAL | Capítulo 1: Funciones termodinámicas de sistemas compuestos y reactivos. Capítulo 2: Análisis termodinámico de procesos industriales. Capítulo 3: Introducción al diseño de sistemas energéticos. Capítulo 4: Documentación, redacción y presentación de informes técnicos. Capítulo 5: Análisis económico de los sistemas energéticos. Capítulo 6: Análisis y evaluación termoeconómicos. Capítulo 7: Introducción al análisis de ciclo de vida, ACV. Capítulo 8: Análisis termoeconómico y del ciclo de vida de sectores energéticos. Trabajo obligatorio: Documentación, redacción y presentación por grupos de un informe técnico preliminar relacionado con la asignatura. La asignatura se imparte en idioma castellano. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Procesos Avanzados de Separación (51810017) | 1 | SEMESTRAL | Destilación multicomponentes Sistemas de adsorción e intercambio iónico Cristalización Procesos de separación con membranas Sistemas no convencionales de separación | Las clases tienen una duración de 1 h 25 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases, estimada en 22 según el calendario disponible a 3 de julio de 2026 (https://etsi.us.es/sites/default/files/documentos/2026-06/calendario_2627_masteres_0.pdf). Bloque temático 1. Destilación de mezclas multicomponentes (8,5 clases) Tema 1.1. Destilación binaria y multicomponente (4,5 clases) Equilibrio Líquido - Vapor. Separación Flash. Destilación binaria: método de McCabe-Thiele, zona de pinzamiento, condensadores y reboilers, cargas de calor. Destilación multicomponente: Selección de los componentes clave, de la presión de columna y del tipo de condensador, y resolución mediante el método simplificado de Fenske-Underwood-Gilliland. Destilación multicomponente rigurosa. Tema 1.2. Secuenciación de destilación (1 clase). Secuenciación de destilación usando columnas simples, columnas con más de dos productos, acoplamiento térmico, e integración de calor de las secuencias de destilación. Tema 1.3. Destilación azeotrópica (3 clases) Azeótropos. Destilación sin adición de agente másico de separación, mediante cambio de presión o usando membranas. Destilación con adición de agente másico de separación: representación en diagramas triangulares, mapas de curvas de residuos o residuales, destilación azeotrópica homogénea, destilación azeotrópica heterogénea. Bloque temático 2. Adsorción, intercambio iónico, cristalización y extracción supercrítica (8,5 clases) Tema 2.1. Adsorción (4 clases) Equilibrio. Adsorbentes. Diseño de columna de lecho fijo. Transporte y cinética. Regeneración. Procesos cíclicos: PSA y TSA. Tema 2.2. Intercambio iónico (1 clase) Resinas de intercambio iónico. Equilibrio de intercambio iónico. Equipos y modos de operación. Ciclo de intercambio iónico. Tema 2.3. Cristalización (3 clases) Diagrama de fases y equilibrio. Termodinámica. Transporte y cinética. Equipos para cristalización de soluciones. Cristalización melt. Sublimación inversa. Evaporación. Tema 2.4. Extracción supercrítica (0,5 clases) Fluidos supercríticos. Efecto cosolvente. Diseño conceptual del proceso supercrítico. Aplicaciones. Bloque temático 3. Sistemas de separación con membranas (5 clases) Tema 3.1. Separación con membranas (2 clases) Tipos, formas y módulos de membrana. Transporte a través de membranas porosas y no porosas. Modelos de flujo en módulos de membranas. Tema 3.2. Permeación de gases y pervaporación (1,5 clases) Permeación de mezclas gaseosas para la recuperación o producción de gases específicos y aplicaciones. Consideraciones de diseño, configuraciones de sistemas y procesos de pervaporación. Tema 3.3. Avances tecnológicos en separación con membranas (1,5 clases) Destilación con membranas. Separación con membranas líquidas. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tecnología Energética (2080027) | 3 | SEMESTRAL | I. Generalidades sobre tecnología energética II. Tecnología de la transferencia térmica: Equipos de intercambio III. Tecnología de la generación de energía térmica IV. Introduccción a la tecnología de producción frigorífica. | 1. PRESENTACIÓN. 2. INTERCAMBIADORES DE CALOR. 3. FLUIDOS CALOPORTADORES. 4. GENERACIÓN DE ENERgÍA TÉRMICA |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Recursos Energéticos y Tecnología de los Combustibles (2210013) | 2 | SEMESTRAL | CAPÍTULO 1. INTRODUCCION A LA ENERGÍA TEMA 1.- DE LA ENERGÍA PRIMARIA A LA ENERGÍA FINAL. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS MUNDIALES TEMA 2.- LA ENERGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA TEMA 3.- RESERVAS Y RECURSOS FÓSILES TEMA 4.- RESERVAS Y RECURSOS RENOVABLES CAPÍTULO 2. COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENERGÍA NUCLEAR TEMA 5.- CARBÓN TEMA 6.- PETRÓLEO TEMA 7.- GAS NATURAL TEMA 8.- ENERGÍA NUCLEAR CAPÍTULO 3. ENERGÍAS RENOVABLES TEMA 9.- BIOENERGÍA TEMA 10.- BIOCOMBUSTIBLES TEMA 11.- ENERGÍA EÓLICA TEMA 12.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA TEMA 13.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA TEMA 14.- ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y MAREOMOTRIZ CAPÍTULO 4. COMBUSTIBLES PARA EL TRANSPORTE TEMA 15.- REFINO DE CRUDO Y FABRICACIÓN DE GLP TEMA 16.- FABRICACIÓN DE GASOLINAS: REFORMADO CATALÍTICO, ISOMERIZACIÓN Y ALQUILACIÓN. TEMA 17.- FABRICACIÓN DE GASOLINAS Y GASÓLEOS: CRACKING CATALÍTICO E HIDROCRACKING CAPÍTULO 5. PROCESOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TEMA 18.- COMBUSTIONES HOMO- Y HETEROGÉNEAS. PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS TEMA 19.- TECNOLOGÍAS DE COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, LÍQUIDOS Y SÓLIDOS GASIFICACIÓN INTEGRADA CON CICLO COMBINADO COMBUSTIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN MOTORES DE CICLO OTTO Y CICLO DIESEL TEMA 20.- HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO Y PILAS DE COMBUSTIBLE CAPÍTULO 6. TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO DE EMISIONES DERIVADAS DEL EMPLEO DE FÓSILES TEMA 21.- FORMACIÓN DE NOx. TEMA 22.- MEDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA EL CONTROL DE NOx TEMA 23.- FORMACIÓN DE SOX. DESULFURACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN TEMA 24.- FORMACIÓN DE PARTÍCULAS Y CENIZAS VOLANTES. TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO TEMA 25.- CAPTURA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CO2 TEMA 26.- HACIA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Sistemas Integrados de Producción (2270055) | 4 | SEMESTRAL | Producción asistida por ordenador. Sistemas de fabricación flexible. Producción integrada por ordenador. | Tema 1: Introducción a los SIP (1 sesión) Tema 2: Caracterización y automatización del sistema de producción (1 sesión) Tema 3: Modelización y principios básicos (1 sesión) Tema 4: Análisis de una estación productiva (4 sesiones) Tema 5. Análisis de sistemas de producción. Lotización (4 sesiones) Tema 6. Introducción al diseño de sistemas de producción (2 sesiones) Tema 7: Talleres de fabricación (3 sesiones) Tema 8: Líneas de producción integradas (3 sesiones) Tema 9: Células de fabricación (3 sesiones) Tema 10: Sistemas de Fabricación Flexible (2 sesiones) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Fundamentos de Control Automático (2080018) | 2 | SEMESTRAL | Análisis dinámico de sistemas. Análisis en frecuencia. Estabilidad. Controladores PID. | Tema 1: Introducción al control de procesos químicos. 3 horas Un ejemplo introductorio. Control por realimentación. Señales e instrumentos de un sistema de control. Tema 2: Análisis de la dinámica de procesos en el dominio del tiempo. 7 horas Sistemas lineales y no lineales. Linealización de sistemas no lineales. Sistema lineales de primer orden. Sistemas lineales de segundo orden. Sistemas de orden superior. Sistemas con tiempo muerto. Sistemas con respuesta inversa. Tema 3: Análisis dinámico en el dominio de Laplace: funciones de transferencia. 6 horas La transformada de Laplace Transformada de Laplace de algunas señales importantes. Antitransformada de Laplace. Respuesta ante escalón de algunos sistemas lineales. Función de transferencia de un sistema lineal. Análisis cualitativo de la respuesta de un sistema y concepto de estabilidad. Diagrama de bloques. Tema 4: Análisis dinámico en el dominio de la frecuencia: respuesta frecuencial. 4 horas Respuesta frecuencial. Representación gráfica de la respuesta frecuencial: El diagrama de Bode. Ejemplos de diagrama de Bode. Tema 5: Control por realimentación: controladores PID. 5 horas Control en Bucle Cerrado. Acciones básicas de control: control P, PI, PD y PID. Régimen permanente de la respuesta en bucle cerrado. Tema 6: Diseño analítico y por tablas de controladores PID. 4 horas Diseño analítico para sistemas de primer orden. Diseño analítico para sistemas de primer orden más integrador. Diseño analítico para sistemas de segundo orden. Diseño por tablas. Tema 7: Introducción al análisis y diseño frecuencial. 6 horas Márgenes de estabilidad. Concepto de moldeo de lazo. Especificaciones en el dominio de la frecuencia. Diseño frecuencial de controladores. Práctica 1: Introducción a Simulink y linealización de sistemas no lineales (1h 45 min). Práctica 2: Realimentación y control (1h 45 min). Práctica 3: Respuesta temporal y frecuencial de sistemas lineales (1h 45 min). Práctica 4: Diseño de controladores (1h 45 min). Práctica 5: Simulación, diseño y evaluación de sistemas realimentados en Simulink (3 horas). |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Proyecto Integrado de Plantas Industriales (52210091) | 1 | SEMESTRAL | Diseño de edificios industriales, instalaciones auxiliares. Proyectos de instalaciones. | The subject is organized under a Project-Based Learning (PBL) approach, in which students work from the beginning on a real Project for the design of an industrial plant. The development of the contents is carried out in a progressive and integrated manner, aligned with the needs of the project itself. In the first class there will be a presentation of all the requirements and conditioning factors to be met (description of the production process; requirements of space, equipment, materials, storage, transport, process and auxiliary facilities), and site data will be provided (site plan, previous topography, geotechnical study). Initial project context documentation will be provided in advance. A document with all the previous concepts that are considered necessary to carry out the plant project, and that must have been acquired in other previous subjects, will also be delivered in advance. Throughout the course, the industrial constructions and the annexed installations of the plant will be designed, complying with the previous requirements and the technical regulations. The following aspects will be covered: - General lay-out of the plot (1 week). - Earthworks and levelling (1 week). - Selection, design and structural calculation of the different structural systems of the plant (buildings, racks, auxiliary structures, etc.) and their foundations (6 weeks). - Urbanization (roads, pavement sections, buried networks, perimeter enclosures, service connections, etc.) (1 week). - Define construction elements (enclosures, roofs, natural lighting, etc.) (1 week) - Industrial safety (fire safety, etc.) (1 week) - Utilities and auxiliary installations (1 week) - Bill of Quantities. - Plans, 3D models and other graphic documents. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Sistemas de Vehículos Espaciales (51430057) | 1 | SEMESTRAL | Entorno espacial. Análisis de Misión. Sistemas de Lanzamiento. Sistema de Control de Órbita. Sistema de Potencia. Sistema de Control Térmico. Sistema de Comunicaciones. Sistema de Configuración y Estructura | Tema 1: Introducción a los vehículos espaciales. (2 sesiones) Tema 2: Sistema de lanzamiento. (4 sesiones) Tema 3: Sistema de propulsión. (5 sesiones) Tema 4: Sistema de potencia. (5 sesiones) Tema 5: Sistema de control térmico. (5 sesiones) Tema 6: Sistema de configuración y estructura. (1 sesión) Tema 7: Sistema de control de actitud y órbita. (2 sesiones) Tema 8: Sistema de comunicaciones y gestión de datos. (2 sesiones) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Control Automático y de Procesos (2270016) | 2 | SEMESTRAL | Modelado de sistemas dinámicos. Análisis de sistemas lineales. Diseño e implantación de sistemas de control básicos. Aplicaciones prácticas. | Ordenamiento temporal de las clases teórico-prácticas: Tema 1: Introducción al control automático. (3 horas) Un ejemplo introductorio. Control por realimentación. Señales e instrumentos de un sistema de control. Tema 2: Análisis de la dinámica de procesos en el dominio del tiempo. (7 horas) Sistemas lineales y no lineales. Linealización de sistemas no lineales. Sistema lineales de primer orden. Sistemas lineales de segundo orden. Sistemas de orden superior. Sistemas con tiempo muerto. Sistemas con respuesta inversa. Tema 3: Análisis dinámico en el dominio de Laplace: funciones de transferencia. (7 horas) La transformada de Laplace Transformada de Laplace de algunas señales importantes. Antitransformada de Laplace. Respuesta ante escalón de algunos sistemas lineales. Función de transferencia de un sistema lineal. Análisis cualitativo de la respuesta de un sistema y concepto de estabilidad. Diagrama de bloques. Tema 4: Análisis dinámico en el dominio de la frecuencia: respuesta frecuencial. (5 horas) Respuesta frecuencial. Representación gráfica de la respuesta frecuencial: El diagrama de Bode. Ejemplos de diagrama de Bode. Tema 5: Control por realimentación: controladores PID. (9 horas) Control en Bucle Cerrado. Acciones básicas de control: control P, PI, PD y PID. Régimen permanente de la respuesta en bucle cerrado. Implementación práctica de un PID. Mecanismo de anti-windup. Implementaciones digitales de controladores PID. Tema 6: Diseño analítico y por tablas de controladores PID. (6 horas) Diseño analítico para sistemas de primer orden. Diseño analítico para sistemas de primer orden más integrador. Diseño analítico para sistemas de segundo orden. Diseño por tablas. Tema 7: Introducción al análisis y diseño frecuencial. (8 horas) Márgenes de estabilidad. Concepto de moldeo de lazo. Especificaciones en el dominio de la frecuencia. Diseño frecuencial de controladores. Ordenamiento temporal de las prácticas informáticas en laboratorio: Práctica 1: Introducción a Simulink y linealización de sistemas no lineales (2 horas). Práctica 2: Realimentación y control (2 horas). Práctica 3: Diseño de controladores (2 horas). Práctica 4: Simulación, diseño y evaluación de sistemas realimentados en Simulink (3 horas). Ordenamiento temporal de las prácticas de laboratorio: Práctica 1: Control en bucle cerrado de un ventilador con Arduino (3 horas). Práctica 2: Control PID de un ventilador con Arduino (3 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Selección de Materiales y Procesos (IRM) (52210099) | 2 | SEMESTRAL | Selección principal por el método de Ashby. Selección con objetivos en conflicto. Casos prácticos. | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (51900042) | 2 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estadística e Investigación Operativa (2250002) | 1 | SEMESTRAL | Estadística y optimización. | 1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 2. VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES 3. VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES 4. INTRODUCCIÓN A LAS MUESTRAS. ESTIMACIÓN PUNTUAL 5. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 6. DISTRIBUCIONES CONTINUAS 7. ESTIMACIÓN CONFIDENCIAL 8. PROGRAMACIÓN LINEAL |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Helicópteros (52320009) | 1 | SEMESTRAL | Aerodinámica del rotor. Actuaciones. Dinámica de la pala. Diseño conceptual. | Unit 1. Introduction. (3 hours) Unit 2. Helicopter vertical flight. (16.5 hours) - Momentum Theory. - Climbing vertical flight. - Descending vertical flight. - Blade Element Theory. - Combined Blade Element Theory and Momentum Theory. - Constant-induced-velocity rotors. - Linear rotors. - Blade tip losses. Unit 3. Helicopter forward flight. (6 hours) - Momentum Theory. - Blade Element Theory. Unit 4. Helicopter performance. (10 hours) - Vertical flight. - Horizontal forward flight. - Inclined forward flight. - Autorotation. - Multirotor helicopter. - Ground effect. - Take off and landing. Unit 5. Dynamics of rotor blades. (2.5 hours) - Flapping motion of a blade. - Effect of flap hinge offset in flapping motion. - Lead-lagging motion of a blade. Unit 6. Helicopters conceptual design. (1.5 hours) Unit 7. Helicopter estability and control. (1 hour) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (52210107) | 2 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Evaluación de la Calidad Ambiental (51930038) | 2 | SEMESTRAL | - Toma de muestra y análisis de contaminantes ambientales. - Métodos automáticos de análisis de contaminantes ambientales. - Caracterización y análisis de residuos sólidos. | I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Tema 1. Toma de muestra de inmisiones atmosféricas: Introducción, clasificación de los métodos de muestreo, equipos de muestreo pasivo, equipos de muestreo activo, programa de muestreo, redes de vigilancia (2 horas). Tema 2. Análisis de contaminantes atmosféricos (métodos discontinuos y pasivos): Introducción, partículas atmosféricas, gases, legislación (1,5 horas). Tema 3. Toma de muestra y análisis de contaminantes en emisiones: Introducción, puntos de toma de muestra, trenes de muestreo y métodos de análisis, sistemas automáticos de medida, humedad y peso molecular de los gases, velocidad de los gases, variación isocinética, niveles de emisión. Legislación (2 horas). Tema 4. Analizadores automáticos y sensores remotos de contaminantes atmosféricos: Introducción, analizadores de gases, analizadores de partículas, estaciones automáticas, sensores remotos (1 horas). II. CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Tema 5. Toma y preservación de muestras de aguas: Introducción, técnicas de muestreo, conservación de muestras, elaboración de un programa de muestreo, calidad en la toma de muestra (1.5 horas). Tema 6. Análisis de contaminantes acuáticos (métodos discontinuos): Introducción, parámetros físicos y generales, determinación de metales, determinación de sustancias inorgánicas, determinación de compuestos orgánicos (1 horas). Tema 7. Análisis automático de contaminantes hídricos: Introducción, clasificación de los analizadores, equipos de flujo segmentado, equipos de flujo no segmentado, red SAICA (1 horas). III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 8. Caracterización de residuos: Introducción, sistemática de caracterización, toma de muestra, ensayos de peligrosidad (4 horas). |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Integración de Energías Renovables (2210024) | 4 | SEMESTRAL | Integración de dispositivos electrónicos en redes eléctricas, gestión de sistemas de almacenamiento, eficiencia energética, calidad de onda, transporte en corriente continua. | Tema 1: Generación basada en la máquina síncrona y en el convertidor de potencia Tema 2: Subestación de evacuación Tema 3: Línea de evacuación Tema 4: Retos de la integración en la red de transporte Tema 5: Normas de integración en redes de transporte Tema 6: Mejora de la integración con FACTS y HVDC Tema 7: Mejora de la integración con almacenamiento de energía Tema 8: Control de plantas eólicas y fotovoltaicas |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Mecánica Racional (51430052) | 1 | SEMESTRAL | Ampliación de Cinemática y Dinámica Vectorial del Sólido Rígido. Formulación analítica de la Mecánica. Ampliación de Dinámica Impulsiva. | CINEMÁTICA (11h) 1. Cinemática de la partícula (3h) 2. Cinemática del sólido (4h) 3. Movimiento relativo (4h) DINÁMICA VECTORIAL (18h) 4. Leyes de la dinámica de partículas y sistemas (5h) 5. Movimiento oscilatorio (3h) 6. Cinética y geometría de masas (4h) 7. Dinámica del sólido rígido (4h) 8. Dinámica impulsiva (2h) MECÁNICA ANALÍTICA (11h) 9. Principio de D'Alembert (3h) 10. Formulación lagrangiana (6h) 11. Dinámica impulsiva (2h) BLOQUE I: Temas 1, 4, 5 y 8 (14h) BLOQUE II: Temas 2, 3, 6, 7 y 8 (15h) BLOQUE III: Temas 9, 10 y 11 (11h) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Sistemas de Información Geográfica (2250075) | 4 | SEMESTRAL | Programa Teórico: Tema 1: Concepto de SIG Tema 2: Bases de datos Tema 3: Los datos geográficos y los Servicios IDE Tema 4: Sistemas de información geográfica vectoriales Tema 5: Geoprocesamiento y topología Tema 6: Modelo de redes Tema 7: Sistemas de información geográfica ráster Tema 8: Los modelos digitales del terreno y el LiDAR Tema 9: GeoIA Programa práctico: Práctica 1.1 Recogida, volcado y gestión de datos de campo en QGIS Práctica 1.2 Sistemas de referencia terrestre y proyecciones cartográficas Práctica 2 Creación y gestión de bases de datos Práctica 3 Consulta de servicios IDE Práctica 4.1 Geometría derivadas Práctica 4.2 Mapas Práctica 5.1 Geoprocesado Práctica 5.2 Topología Práctica 6 Creación y gestión de un modelo de redes Práctica 7 Operaciones ráster Práctica 8.1 Modelos digitales de elevaciones Práctica 8.2 Gestión datos LiDAR Práctica 9 GeoIA | SEMANA Contenido SEMANA 1 Presentación Tema 1: Concepto de SIG SEMANA 2 Práctica 1.1 Recogida, volcado y gestión de datos de campo en QGIS SEMANA 3 Práctica 1.2 Sistemas de referencia terrestre y proyecciones cartográficas SEMANA 4 Tema 2: Bases de datos Práctica 2.1 Creación y gestión de bases de datos SEMANA 5 Práctica 2.2 Creación y gestión de bases de datos (alumno) SEMANA 6 Tema 3: Los datos geográficos y los Servicios IDE Práctica 3.1 Consulta de servicios IDE SEMANA 7 Tema 4: Sistemas de información geográfica vectoriales Práctica 4.1 Geometría derivadas SEMANA 8 Práctica 4.2 Mapas SEMANA 9 Tema 5: Geoprocesamiento y topología Práctica 5.1 Geoprocesado Práctica 5.2 Topología SEMANA 10 Tema 6: Modelo de redes de transporte Práctica 6.1 Creación y gestión de un modelo de redes de tranporte SEMANA 11 Tema 7: Sistemas de información geográfica ráster SEMANA 12 Práctica 7.1 Operaciones ráster SEMANA 13 Tema 8: Los modelos digitales del terreno y el LiDAR Práctica 8.1 Modelos digitales de elevaciones SEMANA 14 Práctica 8.2 Gestión datos LiDAR SEMANA 15 Tema 9: GeoIA Práctica 9.1 GeoIA |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Sistemas Digitales Avanzados y Aplicaciones (51600014) | 1 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: Sistemas embebidos y sistemas IoT Sistemas operativos embebidos Dispositivos programables Prácticas de laboratorio sobre sistemas embebidos y dispositivos programables. | Parte 1 - Sistemas procesadores Tema 1: Introducción a los Sistemas Embebidos e IoT (2h 50min) Tema 2: La Raspberry Pi (2h 50min) Tema 3: Características Avanzadas de los Sistemas Embebidos (8h 30min) Práctica 1: Introducción raspberry Pi. Entradas y salidas digitales y comunicaciones (2h 50min) Práctica 2: : Aplicaciones de Instrumentación con Raspberry Pi (SenseHat). (2h 50min) Práctica 3: Uso de la RaspiCamera y OpenCV. (2h 50min) Práctica 4: Comunicaciones IoT: MQTT y HTTP (2h 50min) Parte 2 - Dispositivos Programables Tema 4: Arquitectura de FPGAs (1h50) Tema 5: Metodologías de diseño digital avanzado (2h) Tema 6: VHDL avanzado (1h 50min) Tema 7: Capacidades de verificación en circuitos digitales (2h 50min) Práctica 5: Desarrollo de un driver de protocolo para verificación. (2h 50min) Práctica 6: Desarrollo de un monitor de protocolo para verificación. (2h 50min) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Automatización Industrial de Procesos (2080042) | 4 | SEMESTRAL | Introducción a la automatización. Diseño e implementación de automatismos lógicos. Autómatas programables. | Bloque 1: Introducción a la automatización Tema 1: Automatización industrial (1 h) Tema 2: Automatización de la producción (2 h) Bloque 2: Formalismos para el modelado y diseño de sistemas automatizados. Tema 3: Automatismos (5 h) Bloque 3: Autómatas programables industriales Tema 4: Autómatas programables industriales (2h) Bloque 4: Proyectos de automatización y documentación Tema 5: Programación en LD (5 h) Tema 6: Programación en Grafcet (5h) Tema 7: Programación en ST (3h) Tema 8: Modularización y programación de FBs (2h) Tema 9: Modos de operación y guía GEMMA (5h) Tema 10: SCADAs (5h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Control en Vehículos (51600004) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introducción al control en automóviles 2. Modelado para control de automóviles 3. Control de sistemas de propulsión. Control de vehículos eléctricos e híbridos 4. Control de la dinámica: tracción, estabilidad y frenado 5. Otros controles 6. Introducción a sistemas inteligentes de transporte | 1. Sistemas de control en vehículos (2 clases) 2. Modelado de la dinámica longitudinal (1 clase) 3. Modelador de la dinámica latera y vertical (2 clases) 4. Control de crucero y antibloqueo de frenos (1 clase) 5. Control de estabilidad (1 clase) 6. Control de motores de combustión (1 clase) 7. Introducción a los vehículos híbridos (1 clase) 8. Modelado de vehículos híbridos (2 clases) 9. Gestión de la energía (2 clases) Además, durante las horas de clase, se harán las siguientes prácticas, usando Matlab/simulink: 1: Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo (1 clase) 2: Análisis de las dinámicas lateral y vertical del vehículo (2 clases) 3: Control de crucero (1 clase) 4: Antibloqueo de frenos (1 clase) 5: Sistema de control de estabilidad (1 clase) 6: Control del Air-Fuel Ratio (AFR) (1 clase) 7: Herramienta QSS. Vehículo ICE, Eléctrico e Híbrido Serie (2 clases) 8: Gestión de Energía para un vehículo híbrido paralelo (2 clases) 9. Presentación de trabajos (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Diseño Integrado de Procesos y Productos (51810006) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura tiene dos bloques temáticos: 1. Bloque Síntesis de Procesos Se centra fundamentalmente en el Método Jerárquico de Síntesis de Procesos Químicos continuos. Incluye el análisis y el diseño de los sistemas de reacción y separación así como del sistema de recirculación entre ambos. 2. Bloque de Integración de Procesos Incluye métodos y técnicas basados en el análisis pinch para conseguir un diseño energéticamente eficiente de procesos químicos. Se aborda el diseño de redes de intercambio de calor con criterios de máxima recuperación de energía y de coste económico. | Bloque: Síntesis de Procesos (14 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción general al diseño integrado de procesos Tema 2. Síntesis de Procesos: el método jerárquico Tema 3. Síntesis del sistema de reacción y recirculación Tema 4. Síntesis del sistema de separación de gases Tema 5: Síntesis del sistema de separación de líquidos Bloque: Integración energética (11 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción a la integración energética de procesos Tema 2. Objetivos de recuperación energética Tema 3. El pinch de recuperación de calor Tema 4. Diseño de redes de intercambiadores para máxima recuperación energética Tema 5. Determinación de servicios. Gran curva compuesta Tema 6. Problemas umbral Tema 7. Diseño óptimo de redes de calor por criterios económicos Tema 8. Integración de calor y potencia, columnas de destilación y reactores Tema 9. Extracción de datos |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Programación de Operaciones (2030145) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas para la programación de operaciones: modelos, métodos de resolución y herramientas de soporte | El objetivo de la asignatura es conocer cómo se programan las operaciones en empresas productivas. Clases teórico-prácticas (25 horas) Tema 1. Introducción a la Programación de Operaciones: Definiciones, conceptos básicos, notación. (3 horas) Tema 2. Entornos: Single machine, Parallel machines, Flowshop, Jobshop, Openshop (6 horas) Tema 3. Objetivos: Due-dates related objectives, No due-dates related objectives (3 horas) Tema 4. Restricciones: Release dates, Due-dates related constraints, Setup times, precedency, shops-related constraints. (4 horas) Tema 5. Reglas de despacho: FIFO, LIFO, EDD, SPT, WSPT (1,5 horas) Tema 6. Métodos Exactos: Métodos polinomiales (Regla de Johnson, Algoritmo de Moore, Algoritmo de Lawler) (1,5 horas) Tema 7. Heurísticas Constructivas: Composite rules y Cheapest Insertion (3 horas) Tema 8. Metaheurísticas: Vecindades, Iterated Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm (3 horas) Prácticas de Informática (20 horas) Introducción a Python (1,5 horas) Librería Scheptk (1,5 horas) Modelos básicos de programación de la producción (temas 2 y 3) (4 horas) Modelos avanzados de programación de la producción (temas 2, 3 y 4) (5 horas) Métodos básicos (temas 5, 6 y 7) (4 horas) Metaheurísticas (tema 8) (4 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Informática (1970002) | 1 | ANUAL | Fundamentos de ordenadores. Algoritmos. Programación. Introducción a los sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. Bloque Temático I. Fundamentos de Computadores. Bloque Temático II. Algoritmia. Bloque Temático III. Fundamentos de Programación. | Bloque Temático I. Fundamentos de Computadores. Lección 1. Introducción y Fundamentos. 1.1 Informática y Computadoras. 1.2 Cálculo programable y máquinas universales. 1.3 Estructura funcional de la computadora digital. Lección 2. Codificación binaria de la Información. 2.1 Sistema binario de numeración. 2.2 Codificación de números enteros. 2.3 Codificación de números fraccionarios. 2.4 Codificación de caracteres. 2.5 Otros tipos de información. Lección 3. Álgebra de Boole y circuitos con puertas lógicas. 3.1 Álgebra de Boole. 3.2 Funciones booleanas. 3.3 Puertas lógicas. Lección 4. Estructura de la Computadora Digital. 4.1 Esquema Funcional. 4.2 Células y registros. 4.3 La Memoria. 4.4 La unidad Aritmético-Lógica. 4.5 La unidad de Entrada y Salida. 4.6 La unidad de Control. 4.7 Ejecución de Instrucciones. Lección 5. Lenguajes y Sistemas. 5.1 Programación en código de Máquina. 5.2 Lenguaje Ensamblador. 5.3 Sistemas de explotación. 5.4 Lenguajes compilados. 5.5 Introducción al lenguaje C. 5.6 Leguajes interpretados. 5.7 El entorno Matlab. Bloque Temático II. Algorítmia. Lección 6. Algoritmos. 6.1 Fases del proceso de resolución de problemas. 6.2 Objetos y operaciones. 6.3 Diagramas de Flujo. Lección 7. Algoritmos Básicos. Programación estructurada. 7.1 Programación estructurada. 7.1 Estructura secuencial. 7.2 Estructura selectiva. 7.3 Estructura repetitiva. 7.4 Trabajo con vectores y matrices. 7.5 Corrección de Algoritmos. Lección 8. Funciones. 8.1 Concepto. 8.2 Diagramas de flujo con funciones. Bloque Temático III. Fundamentos de Programación. Lección 9. Programación en MATLAB. 9.1 Introducción al entorno MATLAB. 9.2 Variables y operadores. 9.3 Uso de vectores y matrices. Indexación 9.3 Otros tipos de datos: cadenas, estructuras, hipermatrices 9.4 Codificación de programas. 9.5 Sentencias de Control de flujo. 9.6 Funciones. 9.7 Funciones de librería. 9.8 Ejemplo de aplicación a la ingeniería. Lección 10. Introducción a Python. 10.1 Características de Python. Comparativa con MATLAB. 10.2 Revisitando conceptos en Python. 10.3 Ejemplos de aplicación. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Métodos Cuantitativos de Gestión (OGSP, OGCS) (52210032) | 1 | SEMESTRAL | Programación Lineal. Flujo en Redes. | Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. Desarrollo detallado de una ilustración que contiene los elementos esenciales de los modelos lineales. Modelado, análisis, optimización, resolución numérica e interpretaciones. Capítulo 2. PROGRAMACIÓN LINEAL PRIMAL. Introducción. Conceptos básicos de optimización. Características de los modelos lineales. Resolución geométrica de los modelos lineales. Formas canónicas y representación algebraica. El método simplex. La preparación de los modelos. Interpretaciones. Capítulo 3. PROGRAMACIÓN LINEAL DUAL. Problemas duales. Interpretaciones. Resultados de complementariedad. Método simplex-dual. Capítulo 4. MODELADO. El modelado de problemas de programación lineal. Modelado de condiciones típicas con variables continuas. Modelado de situaciones prácticas con variables continuas. Modelado de condiciones típicas con variables enteras y binarias. Modelado de implicaciones lógicas con variables indicadoras. Modelado de situaciones prácticas con variables enteras/binarias/mixtas. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Métodos Matemáticos (1970020) | 2 | SEMESTRAL | Álgebra lineal numérica. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Interpolación. Cuadratura y derivación numéricas. Métodos numéricos para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. | LECCION 1: Sistemas de ecuaciones lineales (19.5 hrs.) Eliminación gaussiana Método de eliminación gaussiana Costo operativo Comandos de Matlab y Octave Normas matriciales y número de condición Problemas sobredeterminados Problemas sobre determinados: Solución de mínimos cuadrados Descomposición QR de una matriz Método de House holder para la descomposición QR Comandos de Matlab yOctave Matrices de rango deficiente: Descomposición en valores singulares Descomposición en valores singulares (SVD) Comandos de Matlab y Octave Casos particulares relevantes Matrices simétricas y definidas positivas Matrices banda Matrices dispersas. Métodos directos Visión conjunta de los métodos y comandos de Matlab y Octave Cuestiones y problemas LECCIÓN 2: Cálculo de Autovalores (3 hrs.) Cuestiones de repaso Métodos numéricos para el cálculo de autovalores y autovectores Introducción El método de la potencia La iteración QR Comandos de Matlab y Octave El caso de matrices no diagonalizables Cuestiones y problemas LECCIÓN 3: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones no Lineales Introducción (6 hrs.) Resolución de ecuaciones no lineales (Métodos de Newton, bisección y secante). Comandos de Matlab y Octave Sistemas de Ecuaciones El método de Newton Cuestiones de orden práctico Comandos de Matlab y Octave Cuestiones y ejercicios LECCIÓN 4: Interpolación (6 hrs.) Interpolación polinómica Introducción El polinomio interpolador Forma de Lagrange y propiedades Comandos de Matlab y Octave Forma de Newton del polinomio interpolador. Diferencias divididas. Interpolación polinómica a trozos Interpolación lineal a trozos Interpolación cúbica a trozos. Splines Resumen de comandos de Matlab y Octave Cuestiones y problemas LECCIÓN 5: Cuadratura y Derivación Numéricas (4.5 hrs.) Cuadratura numérica Introducción Fórmulas de cuadratura básicas Cuadratura compuesta Cuadratura adaptada Comandos de Matlab y Octave Derivación numérica Cuestiones y problemas LECCIÓN 6: Métodos numéricos para ecuaciones y sistemas de EDOs (6 hrs) Aspectos generales /Problemas de segundo orden/ Comandos de Matlab y Octave. Nociones de métodos numéricos para ODEs Métodos Runge-Kutta Convergencia. Error global y error local Pares encajados de métodos Runge-Kutta Aplicación: El método del disparo para problemas de contorno Cuestiones y problemas |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Diseño Asistido por Ordenador (2280076) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMATICO I : GENERACION DE SOLIDOS. BLOQUE TEMATICO II : PRODUCCION DE PLANOS. BLOQUE TEMATICO III : MODELADO DE PIEZAS DE CHAPA. BLOQUE TEMATICO IV :DISEÑO DE CONJUNTOS. BLOQUE TEMATICO IV : GENERACION DE LINEAS Y SUPERFICIES. | |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Dispositivos y Sistemas Ac/dc (51640004) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1. Probelmática de las redes de transporte y soluciones convencionales. Tema 2. FACTS para transporte I: conexión paralelo. Tema 3. FACTS para transporte II: conexión serie e híbrida. Tema 4. Probelmática de las redes de distribución y soluciones convencionales. Tema 5. FACTS para distribución I: Convertidor en fuente de tensión. Tema 6. FACTS para distribución II: Aplicaciones. Tema 7. Otros dispositivos FACTS utilizados en distribución. | Tema 1. Problemática de las redes de transporte y soluciones convencionales. Tema 2. FACTS para transporte I: conexión paralelo. Tema 3. FACTS para transporte II: conexión serie e híbrida. Tema 4. Problemática de las redes de distribución y soluciones convencionales. Tema 5. FACTS para distribución I: Convertidor en fuente de tensión. Tema 6. FACTS para distribución II: Aplicaciones. Tema 7. Otros dispositivos FACTS utilizados en distribución. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño Eficiente en Instalaciones de Desalación de Agua (52210118) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) (4 semanas) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES DE OI (1 semana) Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES (3 semanas) Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 8. ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A SISTEMAS DE BOMBEO. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES (2 semanas) Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA. BLOQUE VI: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (1 semana) Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA; PROCESOS EN DESARROLLO. BLOQUE VII: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO (2 semana) Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES. | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Presentación de la asignatura. El mercado de la desalación de agua. Fundamentos termodinámicos de la desalación. Ecuaciones de estado del agua de mar y sus concentrados y diluciones. Conceptos básicos de la desalación mediante Ósmosis Inversa (OI). Conceptos básicos de configuraciones del proceso de ósmosis inversa en instalaciones de desalación de agua de mar. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Ecuaciones de transporte en membranas de ósmosis inversa. Introducción al modelado de las configuraciones básicas de instalaciones de desalación de agua de mar. Caracterización energética de los diversos componentes de una instalación de desalación de agua por ósmosis inversa. Cálculo del consumo principal en función de los principales parámetros globales de la instalación. Diagnóstico de la eficiencia energética de una planta de desalación. Introducción al manejo de software de diseño de sistemas de OI. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Normativa de calidad del permeado. Profundización en el diseño del proceso de ósmosis inversa en las plantas de desalación: configuraciones complejas y diseño de bastidores de membranas. Descripción de los principales componentes y estado actual de la tecnología: productos comerciales relevantes. Ecuaciones que describen el comportamiento detallado de cada componente. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. Descripción completa de las plantas de desalación de OI. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. Introducción a la modernización de plantas de desalación por OI. Ejemplo resuelto: Planta de desalación de agua de mar Lanzarote IV. Resolución de casos prácticos de diseño con ayuda de software libre. Nociones sobre diagnóstico energético y estimaciones económicas. Introducción a la modernización de plantas incorporando productos la última generación de productos comerciales: HPRO (High Pressure RO), UHPRO (Ultra High Pressure RO), OARO (Osmotically Assisted Reverse Osmosis) y LSSRO (Low Salt Rejection RO). BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Tecnologías de desalación mediante energías renovables: eólica, solar y marina. Problemática de diseño y operación de platas autónomas alimentadas por energías renovables. Configuraciones específicas de plantas de ósmosis inversa capaces de adaptarse a un recurso energético variable. Modelado del subsistema de desalación: Parámetros de diseño y operación. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Casos prácticos de diseño de plantas de OI alimentadas por energías renovables solar, eólica y marina y plantas con sistema energético híbrido. Selección de los principales parámetros de diseño mediante estimaciones de producción y de costes. Capítulo 8. ACOPLAMIENTOS DE SISTEMAS DE BOMBEO A SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES. Acoplamiento de sistemas de bombeo a sistemas de energías renovables (solares, eólicos y oceánicos). Acoplamientos mediante distintos tipos sistemas de almacenamiento energético (hidráulico, baterías y almacenamiento en aire comprimido). Diseño y operación en sistemas autónomos. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Descripción de tecnologías existentes para la producción de agua ultrapura: destilación de agua de mar, ósmosis inversa/electrodesionización. Parámetros de diseño. Configuraciones de plantas. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE POTENCIA. Casos prácticos de diseño de plantas de OI/electrodesionización. Problemática de la modernización de plantas de destilación existentes: plantas híbridas. Acoplamiento de procesos de desalación y turbinas de gas. BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y PROCESOS EN DESARROLLO: La investigación en concentración de salmuera, valorización de salmueras y descarga líquida nula. Perspectivas de futuro de tecnologías en desarrollo: MDC (Microbial Desalination Cells), FO (Forward Osmosis), PRO (Pressure Retarded Osmosis). Revisión crítica de procesos, aplicaciones y sus oportunidades de futuro. BLOQUE VI: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Presas y Embalses (51900039) | 2 | SEMESTRAL | Tema 1,- Introducción. Reseña histórica de los distintos accidentes y eventos que han servido para el desarrollo de la ingeniería de presas Tema 2.- Tipología de presas Tipologías de presas en función de los distintos elementos que las caracterizan Tema 3- Las presas y el terreno Aspectos del terreno a tener en cuanta en el proyecto de una presa; técnicas de mejora del terreno Tema 4: Criterios y Proyectos de Balsas Cuestiones Generales. Planificación. Proyecto. Construcción Tema 5: Cálculo de Presas Fuerzas Actuantes. Estabilidad de Presas de Gravedad, Predimensionamiento. Estabilidad de Deslizamiento de Presas Bóveda, Presas de Gravedad, Cálculo de Tensiones. Presas Aligeradas. Presas de Materiales Sueltos. Tema 6.- Diseño de aliviaderos: Tipología de aliviaderos, fundamentos hidráulicos, diseños de las distintas partes de aun aliviadero Tema 7.- Construcción de presas: Aspectos constructivos de los distintos tipos de presas Tema 8,- Auscultación de presas, embalses y balsas Variables a auscultar, instrumentos de auscultación, toma de datos e interpretación de datos Tema 9,- Seguridad de presas y balsas Aspectos fundamentales de la seguridad de presas; normativa a aplicar; categorías de presas Tema 10,- Explotación de presas, balsas y embalses: Aspectos generales de la explotación de presas. Normas de explotación. Planes de emergencia Tema 11.- Aspectos ambientales en el diseño y construcción de presas y embalses: Aspectos a tener en cuenta, medidas correctoras, medidas preventivas y medidas compensatorias | Octubre 2025 Tema 1,- Introducción. Reseña histórica de los distintos accidentes y eventos que han servido para el desarrollo de la ingeniería de presas Tema 2.- Tipología de presas Tipologías de presas en función de los distintos elementos que las caracterizan Tema 3- Las presas y el terreno Aspectos del terreno a tener en cuanta en el proyecto de una presa; técnicas de mejora del terreno Noviembre 2025 Tema 4: Criterios y Proyectos de Balsas Cuestiones Generales. Planificación. Proyecto. Construcción Tema 5: Cálculo de Presas Fuerzas Actuantes. Estabilidad de Presas de Gravedad, Predimensionamiento. Estabilidad de Deslizamiento de Presas Bóveda, Presas de Gravedad, Cálculo de Tensiones. Presas Aligeradas. Presas de Materiales Sueltos. Tema 6.- Diseño de aliviaderos: Tipología de aliviaderos, fundamentos hidráulicos, diseños de las distintas partes de aun aliviadero Tema 7.- Diseño y construcción de los distintos tipos de presas: Diseño de los elementos básicos y aspectos constructivos de los distintos tipos de presas Diciembre 2025 Tema 7.- Diseño y construcción de los distintos tipos de presas: Diseño de los elementos básicos y aspectos constructivos de los distintos tipos de presas Tema 8,- Auscultación de presas, embalses y balsas Variables a auscultar, instrumentos de auscultación, toma de datos e interpretación de datos Tema 9,- Seguridad de presas y balsas Aspectos fundamentales de la seguridad de presas; normativa a aplicar; categorías de presas Enero 2025 Tema 10,- Explotación de presas, balsas y embalses: Aspectos generales de la explotación de presas. Normas de explotación. Planes de emergencia Tema 11.- Aspectos ambientales en el diseño y construcción de presas y embalses: Aspectos a tener en cuenta, medidas correctoras, medidas preventivas y medidas compensatorias |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Cálculo Diferencial e Integral (2560002) | 1 | ANUAL | Funciones de una variable: Funciones de una variable y sus gráficas. El teorema de Taylor y sus aplicaciones. Series de Taylor. Cálculo de primitivas. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Aplicaciones de la integral definida, integrales impropias. Geometría diferencial de curvas. Funciones de varias variables: Campos escalares y sus gráficas. Derivadas parciales y sus aplicaciones. Optimización de campos escalares. Geometría diferencial de superficies. Integrales múltiples, de línea y de superficie. Los teoremas integrales. | Lección 1. Gráficas Gráfica de una función. Gráficas en coordenadas polares. Curvas planas en coordenadas paramétricas. Lección 2. Polinomios de Taylor Polinomios de Taylor. Aproximación de funciones. Infinitésimos. El método de Newton. Lección 3. Ecuaciones diferenciales Cálculo de primitivas. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones lineales. Familias de curvas ortogonales. Algunos modelos de las aplicaciones*. Lección 4. Integrales Áreas de regiones planas. La integral definida. Volúmenes de sólidos. Integrales impropias. Lección 5. Curvas Curvas en coordenadas paramétricas. Longitud de una curva. El triedro de Frenet, la curvatura y la torsión. Parametrización mediante la longitud de arco*. Lección 6. Series Sucesiones y series. Criterios de convergencia para series. Series de potencias. Series de Taylor. Lección 7. Derivadas parciales. Campos escalares. Derivadas parciales. El teorema de Taylor. Campos escalares diferenciables. Cambio de variables. La regla de la cadena. Lección 8. Superficies. Gráfica de un campo escalar. Gradiente de un campo escalar. Superficies parametrizadas. Elementos geométricos de una superficie. Curvas planas definidas implícita-mente. Curvas y superficies definidas implícitamente en el espacio. Lección 9. Optimización de campos escalares. Optimización sin restricciones. El teorema de los multiplicadores de Lagrange. Optimización con restricciones generales. Lección 10. Integrales múltiples. Integrales dobles. Integrales triples. Cambio de variables en integrales múltiples. Área de una superficie. Lección 11. Integrales de línea. Campos vectoriales. Integrales de línea. Campos conservativos. El teorema de Green. Lección 12. Integrales de superficie. Integrales de superficie. El teorema de Stokes. El teorema de la divergencia. Las secciones marcadas con * no serán objeto de evaluación. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Laboratorio de Control de Procesos (2280063) | 4 | SEMESTRAL | Capacidad para diseño de sistemas de instrumentación para control. | El objetivo de la asignatura es el desarrollo de controladores en plataformas y sistema de control utilizados en la industria y su validación en plantas de laboratorio. Para ello en los trabajos a realizar se combinan distintas estrategias de control, plataformas y plantas de laboratorio. En esta asignatura aplican las técnicas teóricas aprendidas en otras asignaturas de la titulación, siendo parte del trabajo recopilar la información necesaria para resolver los problemas propuestos. 1. Trabajo 1: Sistema de control basado en Siemens TIA-PORTAL y S7-1200 (15h) a. Desarrollo de un entorno Hardware in the Loop (HiL) en Matlab/Simulink b. Control PID del sistema en S7-1200 c. Implementación de esquemas de control industrial en PLC d. Implementación de esquemas de control multivariables 2. Trabajo 2: SCADA y comunicaciones industriales (10h) a. Programación de HMI en TIA-PORTAL b. Comunicación entre autómatas OPC/PROFINET 3. Trabajo 3: Control PID en Labview de los módulos térmicos PT326 (20h) a. Desarrollo de sistemas de control en Labview b. Identificación del sistema c. Implementación, diseño y control PID de la planta d. Implementación, diseño y control de técnicas de compensación de retardo |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Innovación y Prevención Industrial (51630009) | 1 | SEMESTRAL | PREVENCION INDUSTRIAL BLOQUE I. Bases legislativas de la Prevención de Riesgos Laborales BLOQUE II. Introducción general a la Seguridad BLOQUE III. Introducción general a la Higiene Industrial BLOQUE IV. Introducción general a la Ergonomía y Psicosociología Aplicada BLOQUE V. Herramientas de gestión y aplicaciones prácticas INNOVACIÓN BLOQUE VI. Fundamentos de Innovación BLOQUE VII. Introducción al análisis del valor BLOQUE VIII. Definición y caracterización de proyectos de análisis del valor BLOQUE IX. Análisis funcional y multicriterio BLOQUE X. Gestión de la innovación | PREVENCIÓN INDUSTRIAL BLOQUE I. Bases legislativas de la Prevención de Riesgos Laborales Legislación - Seguridad del producto (I) Legislación - Seguridad del producto (II) Legislación - LPRL (I) Legislación - LPRL (II) BLOQUE II. Introducción general a la Seguridad Seguridad: concepto de accidente, costes y estadísticas Técnicas analíticas básicas: evaluación de riesgos e investigación de accidentes Nuevos modelos de gestión del riesgo: Safety II BLOQUE III. Introducción general a la Higiene Industrial Agentes químicos Ruido BLOQUE IV. Introducción general a la Ergonomía y Psicosociología Aplicada Presentación de los trabajos que se propongan BLOQUE V. Herramientas de gestión y aplicaciones prácticas Presentación de los trabajos que se propongan INNOVACIÓN BLOQUE VI. Fundamentos de Innovación Antecedentes Innovación/investigación Modelos para la gestión de la innovación BLOQUE VII. Introducción al análisis del valor El análisis del valor Conceptos AV El trabajo en equipo BLOQUE VIII. Definición y caracterización de proyectos de análisis del valor Objetivos Herramientas Análisis de clientes BLOQUE IX. Análisis funcional y multicriterio Objetivos Herramientas Evaluación de soluciones BLOQUE X. Gestión de la Innovación Introducción a los sistemas de gestión Familia normas ISO 56000 |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Química (2210005) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1. Estequiometría. Tema 2. Termoquímica. Tema 3. Estados de la materia. Tema 4. Gases. Tema 5. Equilibrio líquido-vapor. Tema 6. Cinética química. Tema 7. Energía libre, espontaneidad y entropía. Tema 8. Equilibrio químico. Tema 9. Equilibrio REDOX. Electroquímica. | Tema 1. Estequiometría. Tema 2. Termoquímica. Tema 3. Cinética química. Tema 4. Estados de la materia. Tema 5. Gases. Tema 6. Equilibrio líquido-vapor. Tema 7. Energía libre, espontaneidad y entropía. Tema 8. Equilibrio químico. Tema 9. Equilibrio REDOX. Electroquímica. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Ingeniería Hidráulica (2280022) | 3 | SEMESTRAL | Principios de la Fluidomecánica. Instalaciones Hidráulicas Parte I. Introducción Parte II. Estática y dinámica de los fluidos. Parte III. Ecuaciones generales y análisis dimensional. Parte IV. Flujo incompresible turbulento por conductos. Parte V. Turbomáquinas e Instalaciones Hidráulicas | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador (1970023) | 3 | SEMESTRAL | Técnicas de diseño y generación virtual de sólidos tridimensionales y ensamblado de los mismos en orden a la obtención de elementos aeroespaciales. Obtención automática y normalizada de los planos de un proyecto aeronáutico. Fabricación asistida por ordenador. | PRIMERA PARTE: DISEÑO (CAD) 30 horas de prácticas con CATIA V5 (Mechanical Design) para cubrir los siguientes bloques temáticos. BLOQUE I: MODELADO DE PIEZAS Tema 1: Diseño y modelado de sólidos. Tema 2: Introducción a CATIA. Módulo de diseño de piezas. Tema 3: Operaciones de modelado basadas en bocetos. Tema 4: Modificación de modelos. BLOQUE II: ENSAMBLADO DE CONJUNTOS Tema 5: Ensamblado de un conjunto de piezas. Tema 6: Análisis de interferencias estáticas y dinámicas. BLOQUE III: PLANOS Tema 7: Confección de planos. BLOQUE IV: MODELADO DE SUPERFICIES Tema 8: Diseño de piezas mediante mallas o superficies. BLOQUE V: OTRAS APLICACIONES DE CAD Tema 9: Modelado de productos de chapa metálica. Tema 10: Creación de videos para la presentación de productos. SEGUNDA PARTE: FABRICACIÓN (CAM) 15 horas de prácticas con CATIA V5 (Machining) para cubrir el siguiente bloque temático. BLOQUE VI: MODELADO DE PROCESOS DE MECANIZADO CNC Tema 11: Introducción al mecanizado por control numérico (CNC). Tema 12: Modelado de pieza, utillaje, máquina CNC, herramientas de corte y secuencia de operaciones. Tema 13: Operaciones de mecanizado en 2.5 ejes (Prismatic Machining). Tema 14: Operaciones de mecanizado en 3 y 5 ejes. Tema 15: Movimientos de aproximación y retirada de la herramienta de corte a la pieza. Cálculo de zonas de repaso. Tema 16: Simulación, análisis y verificación del proceso de mecanizado. Generación de código CNC y postprocesado. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Simulación Avanzada de Procesos Químicos (51950018) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en dos bloques temáticos, cada uno en relación con las dos tipos de herramientas o enfoques de la simulación de procesos en ingeniería química: Bloque 1: Simulación de procesos en régimen estacionario con simuladores comerciales Bloque 2: Análisis y diseño de equipos de proceso mediante simulación CFD En el primer bloque se explicarán las funcionalidades y características generales de los simuladores de proceso y propias del simulador seleccionado para la asignatura. Se abordarán aspectos como cálculo de propiedades, selección y ajuste de métodos termodinámicos, modelos de unidades de proceso, estrategias de convergencia, herramientas de análisis e integración energética. En el segundo bloque se explicarán los fundamentos y metodologías de la resolución de problemas de ingeniería utilizando técnicas CFD. El principal objetivo de esta parte es aprender a utilizar un programa comercial CFD en modo usuario, aunque se realizará una introducción a las bases y fundamentos de cálculo para entender los métodos numéricos y esquemas de resolución que utiliza un simulador comercial CFD. Así mismo, se hará énfasis en la comprensión de la estructura de las ecuaciones de conservación que gobiernas los problemas, los sub-modelos específicos a implementar en cada caso particular, sus parámetros dominantes y la importancia de confeccionar una adecuada malla, aplicar las condiciones de frontera apropiadas a los dominios computacionales y a realizar un análisis crítico de la solución | BLOQUE 1: SIMULACIÓN DE PROCESOS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO CON SIMULADORES COMERCIALES (28 horas) Tema 1. Introducción a la simulación de procesos químicos. Características de un simulador de proceso. Aplicaciones de la simulación de procesos. (30 min) Tema 2. Métodos termodinámicos. Bases de datos. Tipos de métodos termodinámicos. Selección, calibración y validación de métodos termodinámicos. Cálculo de propiedades de compuestos puros y mezclas. Diagramas de equilibrio. Cálculos flash. (5 horas) Tema 3. Simulación de equipos auxiliares. Simulación de válvulas, bombas, compresores y turbinas. Simulación de intercambiadores de calor. Ejemplos: ciclo de Rankine; ciclo de refrigeración. (3 horas) Tema 4. Simulación de equipos de contacto multietapa de equilibrio. Diseño de columnas de destilación para mezclas zeotrópicas: método aproximado (FUG) y riguroso. Diseño y simulación de absorbedores. Simulación de extractores líquido-líquido. (5 horas) Tema 5. Simulación de reactores. Modelos de reactores: estequiométrico, equilibrio y cinéticos (mezcla perfecta, flujo pistón, batch). (3 horas) Tema 6. Simulación de plantas completas con reciclo. Metodología para afrontar la simulación. Estrategias de convergencia. Herramientas de análisis y diseño. Especificaciones de diseño vs calculadora. Ejemplo: planta de etilbenceno. (6 horas 30 min) Tema 7. Integración energética de plantas. Extracción de datos. Selección de servicios. Cálculo aproximado de costes. Diseño de la red de intercambiadores mediante optimización económica. (4 horas) BLOQUE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE EQUIPOS DE PROCESO MEDIANTE SIMULACIÓN CFD (20 horas) Tema 1. Introducción a la modelización y simulación CFD. (2 horas) Concepto y utilidad de la simulación CFD. Metodología de resolución de problemas en CFD. Herramientas numéricas de aproximación en nodos. Discretización de ecuaciones fundamentales. Método de volúmenes finitos. Problemas de difusión y convectivos. Ejemplos de problemas en el área de la ingeniería química. Tipos de software CFD Tema 2. Geometría y mallado en CFD. (6 horas) Resolución de problemas en base a volúmenes finitos. Softwares aplicables a generación de geometría. Concepto de mallado. Métodos de mallado. Estrategia y optimización de malla. Ejemplos prácticos de mallado (equipos industriales) Tema 3. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos sin reacción química. (4 horas) Ecuaciones fundamentales: masa, cantidad de movimiento y energía. Turbulencia. Parámetros adimensionales fundamentales para clasificación de flujos y problemas CFD. Definición de especies en el entorno CFD. Condiciones de contorno. Propiedades físicas. Configuración del solver y aspectos numéricos (criterios de convergencia, residuales, factores de relajación, número de iteraciones). Post-procesado (cuantificación y tendencias). Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 4. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química. (4 horas) Sub-modelos de especies, radiación. Condiciones de contorno. Estrategias de configuración del solver para resolución de problemas complejos. Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 5. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química en flujos multifásicos. (4 horas) Sub-modelo de fase discreta. Ejemplo práctico a realizar en clase. Ejercicios prácticos: CP1:Simulación fluidodinámica del flujo de corriente de un fluido en fase líquida (o gas) en un sistema y/o equipo predeterminado. CP2: Modelado de la combustión de gas natural en un quemador 2D: Resolución del problema monofásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Descuadre del balance de masa y energía. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. Implementación de un modelo de reacción y comparativa con el modelo simplificado. CP3: Modelado de la combustión de carbón en un quemador 2D/3D: Resolución del problema multifásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Implementación modelo non-premixed. Descuadre del balance de masa y energía. Evaluación del comportamiento de la fase discreta. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Gestión de Redes de Telecomunicación (1990037) | 3 | SEMESTRAL | Modelos y protocolos de gestión de red | semana1 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN Presentación de la asignatura. Tema01: introducción a la gestión de redes. Motivación y objetivos, recursos necesarios. semana 2 SISTEMA NORMALIZADO DE GESTIÓN. ASN.1 Tema02: Sistema Normalizado para la gestión de red. Catálogo de objetos de gestión. Necesidad de Normalización. Introducción ASN.1: motivación, notación, tipos Primitivos, macros semana 3 MODELO GESTIÓN TMN Repaso ASN.1 Gestión OSI / ITU-T: modelo de información, modelo de datos GDMO. Protocolo CMIP. TMN. Ejemplos. semana 4 MODELO GESTIÓN IETF: SMI Gestión IETF. SMI. Organización objetos. Tipos soportados. Tablas. Ejemplos. Ejercicio. semana 5 PROTOCOLO SNMP Operaciones del protocolo. Seguridad en SNMP1. Identificación de instancias de objetos escalares y objetos columna. Acceso serie y acceso aleatorio. APDUs. Ejercicios. SNMPv2 y v3. semana 6 MONITORIZACIÓN REMOTA con SNMP RMON: arquitectura. Principios de operación. Grupos RMON (Statistics, History, Alarm, Event, Host, Matrix, HostTopN). Leer práctica 2. Ejercicios RMON semana 7 DUDAS, EXAMEN 30 min. Dudas. 1:20h EXAMEN. Leer práctica 3. semana 8 FCAPS. GESTIÓN DE FALLOS Tema 03. Modelos de gestión: FCAPS, OAM, ITIL. Gestion Fallos: obejtivo y motivación, enfoque pro-activo vs reactivo; actividades pro-activas; proceso genérico reactivo. Herramientas de monitorización: RMON, SYSLOG semana9 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Alcance y objetivos. Propiedades generales e ideas intuitivas. Funciones principales: configuración, inventario, topología, servicios directorio, proveedores. Gestión de cambios. Herramientas para la gestión de configuración. Protocolo Netconf. semana 10 GESTIÓN DE CONTABILIDAD , GESTIÓN PRESTACIONES Gestión de contabilidad. Objetivos y motivación. Esquema general de un sistema de contabilidad según IETF2975. Introducción a protocolos AAA, Radius. Introducción al sistema de gestión de contabilidad según 3GPP. Gestión Prestaciones, introducción y objetivos. Indicadores. SLAs Semana11 GEST. SEGURIDAD, GESTION DE POLÍTICAS Gestión seguridad. Concepto de activo y seguridad de la información. Marcos de referencia en la gestión. Introducción a la ISO17799 y la ISO 27000. Política de Seguridad. Gestión Basada en políticas. Semana 12 GESTIÓN SERVICIOS (I) Concepto de Servicio. Concepto de Proceso. Concepto de Gestión de Servicios. ITIL. Fases del Ciclo de Vida, Semana13 GEST. SERVICIOS (II). OTROS STANDARDS Web-Based Enterprise Management (WBEM), Common Information Model (CIM), Java Management Extensions (JMX). Standards y protocolos de Gestión en IoT. semana14 EXAMEN Fuera del horario, se realizan 3 prácticas de laboratorio en la sala de prácticas del Dpto. P1 - snmp; familización con el protocolo SNMP , MIB Browsers y catálogos. P2 - RMON; - monitorización remota de conmutadores a través de SNMP P3 - sistema monitorización - sistema escalable de monitorización de red. También se realiza un trabajo final de la asignatura con dos seguimientos fuera del horario de la asignatura. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas Electrónicos de Comunicación (1970044) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de comunicaciones analógicos y digitales. Sistemas electrónicos de comunicaciones por radio y por satélite. Comunicaciones ópticas embarcadas. | I. Circuitos y sistemas electrónicos analógicos para comunicaciones (6 horas). - Modulación AM: fundamentos, circuitos moduladores y demoduladores AM. Modulación AM en aeronáutica. - Modulación FM: fundamentos, circuitos moduladores y demoduladores FM. Modulación FM en aeronáutica. - Trabajo de simulación II. Circuitos y sistemas electrónicos digitales para comunicaciones (8 horas). - Cadena de transmisión y recepción digital. - Conversión A/D y D/A: Teorema de Nyquist y ruido de cuantización. - Codificación de fuente: compresión sin pérdidas. - Codificación de canal: códigos lineales de bloque. - Trabajo de simulación. III. Comunicaciones embarcadas (8 horas) - Generalidades. - Comunicaciones de voz. - Enlaces de datos ACARS. - Enlaces de datos VDL-4. - Comunicaciones por satélite. IV. Sistemas de comunicaciones ópticas (8 horas) - Funcionamiento de la FO. - Degradación: atenuación y dispersión. - El enlace de comunicaciones ópticas. - Equipamiento básico de medidas - Equipamiento avanzado: OTDR. Prácticas: (14 horas). Presenciales de asistencia obligatoria: P1. Introducción a la simulación de circuitos con NgSPpice. (2.5 horas) P2. Simulación de un amplificador selectivo.(2.5 horas) P3. Simulación de filtros activos.(2.5 horas) P4. Comunicaciones AM.(2.5 horas) P5. Comunicaciones FM.(2.5 horas) Ex. Examen de prácticas (1.5 horas) Trabajos tutorados (16 horas). Seguimiento presencial, asistencia no obligatoria. T1. Sistemas de comunicaciones analógicos. (8 horas) T2. Sistemas de comunicaciones digitales. (9 horas) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnología Electrónica (2270018) | 2 | SEMESTRAL | Dispositivos y circuitos electrónicos. Microprocesadores. Aplicaciones. | PARTE TEÓRICA: Tema 1: Dispositivos Electrónicos Pasivos (4 horas) 1.1 Resistores. Clasificación, tipos, características técnicas, marcado, tolerancia, series normalizadas, límites de funcionamiento. 1.2 Condensadores: Tipos, clasificación, características técnicas, marcado, tolerancia, límites de funcionamiento. 1.3 Inductores: Tipos, características técnicas, acoplamientos inductivos, principios básicos de funcionamiento. Tema 2: Dispositivos Electrónicos Semiconductores I (5 horas) 2.1 Características atómicas del Silicio. 2.2 El diodo de unión PN: Principio de funcionamiento, característica. 2.3 El diodo LED: Principio de funcionamiento, características técnicas, usos principales. 2.4 El diodo Zéner: Principio de funcionamiento en zona zéner, características técnicas, usos principales. 2.5. El diodo como rectificador: Media onda, onda completa en puente, onda completa con transformador de toma intermedia. 2.6. Circuitos conformadores de onda con diodos. Tema 3: Dispositivos Electrónicos Semiconductores II (6 horas) 3.1 Dispositivos semiconductores activos. 3.2 El transistor bipolar: Principio de funcionamiento, características eléctricas y técnicas, polarización, modelo de pequeña señal. 3.3 El transistor de efecto campo: Principio de funcionamiento, características eléctricas, polarización, modelo de pequeña señal. 3.4 Otros dispositivos semiconductores. Tema 4: Fundamentos de Electrónica Digital (2 horas) 4.1 Magnitudes analógicas y digitales. 4.2 Dígitos binarios, niveles lógicos y formas de onda digitales. 4.3 Operaciones lógicas básicas. 4.4 Funciones lógicas básicas. 4.5 Familias de lógica digital. Tema 5: Álgebra de Boole. Simplificación Lógica. (4 horas) 5.1 Operaciones y expresiones booleanas. 5.2 Leyes y reglas en el álgebra de boole. 5.3 Teoremas de DeMorgan. 5.4 Análisis booleano de un circuito lógico. 5.5 Simplificación mediante el álgebra de boole. 5.6 Suma de productos estándar y tablas de verdad. 5.7 Simplificación mediante mapas de Karnaugh. Tema 6: Lógica Combinacional (4 horas) 6.1 Otras puertas lógicas. 6.2 Sumadores/Comparadores. 6.4 Codificadores/Decodificadores/Conversores de código. 6.5 Multiplexores/Demultiplexores. 6.6 Generadores/comprobadores de paridad. Tema 7: Lógica Secuencial (4 horas) 7.1 Latches/Biestables (Flip-Flops). 7.2 Registros. 7.3 Divisor de frecuencia. 7.4 Contadores. 7.5 Registros de desplazamiento. 7.6 Memorias. 7.7 Máquinas de estado. PARTE PRÁCTICA: Sesión 1: Medidas e instrumentación en el laboratorio de electrónica. (2 horas) Sesión 2: Simulación de circuitos con diodos. (2 horas) Sesión 3: Montaje y medición de circuitos con diodos. (2 horas) Sesión 4: Polarización del BJT. (2 horas) Sesión 5: Microprocesadores I - IDE y programas sencillos. (2 horas) Sesión 6: Microprocesadores II - Implementación de máquinas de estado. (2 horas) Sesión 7: Proyecto electrónico. (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Terminales e Intercambiadores (2250052) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas urbanos, metropolitanos y guiados.. Aparcamientos. Transporte urbano. Tipología de terminales: modales, intermodales; pasajeros, mercancías; centros logísticos. Aparcamientos. Operaciones y capacidad. Gestión de la congestión. Simulación y modelización. | Tema 1. INTRODUCCION A LA INTERMODALIDAD: Intermodalidad en el transporte de viajeros y en el de mercancías. Obstáculos más comunes a la intermodalidad. Soluciones para mejorar la intermodalidad. Tema 2. INTERCAMBIADORES Y TERMINALES PARA VIAJEROS. Tipologías. Ejemplos reales. Estaciones intermodales. Estaciones de metro y cercanías con varias líneas. Estaciones de autobuses. Aparcamientos disuasorios. Area de influencia de la estación. Tema 3. CAPACIDAD DE LOS TERMINALES: Modelización del flujo de viajeros. Capacidad de pasillos, escaleras y otras áreas de circulación. Capacidad de los elementos de las estaciones. Tema 4. TERMINALES DE MERCANCIAS: Elementos constituyentes. Manipulación de contenedores. Transporte combinado. Soluciones actuales para la intermodalidad carretera/ferrocarril. Tema 5. APARCAMIENTOS: Clasificación y tipología. Elementos del aparcamiento. Diseño interior. Aparcamientos automáticos. Tema 6. ANALISIS DE COLAS: Curvas acumulativas. Proceso de Poisson. Formación de la cola. Reducción de la cola. Fórmula de Little. Simulación. Teoría de Colas. Aplicación a terminales. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Procesamiento Avanzado de Señal en Comunicaciones (52040010) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I: Principios de optimización y procesado avanzado de señal. Bloque II: Teoría de la información Bloque III: Transmisión de la información | I: Teoría de la información (6,5 horas) - Introducción a la teoría de la información - Codificación de la información - Prácticas sobre el tema II: Principios de optimización y procesado avanzado de señal (6,5 horas) - Principios de optimización - Procesado avanzado de señal - Prácticas sobre el tema III: Transmisión de la información I (6,5 horas) - Límites en la transmisión de información - Capacidad de los canales Gaussianos (desde SISO hasta MIMO) - Transmisión de información en escenarios multi-usuario - Prácticas sobre el tema IV: Transmisión de la información II (6,5 horas) - Transmisión de la información por canales limitados en bandas - Prácticas sobre el tema V: Pruebas individuales de exposición y defensa de los trabajos de la asignatura (6 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Innovación y Prevención Industrial (51960039) | 2 | SEMESTRAL | PREVENCION INDUSTRIAL BLOQUE I. Bases legislativas de la Prevención de Riesgos Laborales BLOQUE II. Introducción general a la Seguridad BLOQUE III. Introducción general a la Higiene Industrial BLOQUE IV. Introducción general a la Ergonomía y Psicosociología Aplicada BLOQUE V. Herramientas de gestión y aplicaciones prácticas INNOVACIÓN BLOQUE VI. Fundamentos de Innovación BLOQUE VII. Introducción al análisis del valor BLOQUE VIII. Definición y caracterización de proyectos de análisis del valor BLOQUE IX. Análisis funcional y multicriterio BLOQUE X. Gestión de la innovación | PREVENCIÓN INDUSTRIAL BLOQUE I. Bases legislativas de la Prevención de Riesgos Laborales Legislación - Seguridad del producto (I) Legislación - Seguridad del producto (II) Legislación - LPRL (I) Legislación - LPRL (II) BLOQUE II. Introducción general a la Seguridad Seguridad: concepto de accidente, costes y estadísticas Técnicas analíticas básicas: evaluación de riesgos e investigación de accidentes Nuevos modelos de gestión del riesgo: Safety II BLOQUE III. Introducción general a la Higiene Industrial Agentes químicos Ruido BLOQUE IV. Introducción general a la Ergonomía y Psicosociología Aplicada Presentación de los trabajos que se propongan BLOQUE V. Herramientas de gestión y aplicaciones prácticas Presentación de los trabajos que se propongan INNOVACIÓN BLOQUE VI. Fundamentos de Innovación Antecedentes Innovación/investigación Modelos para la gestión de la innovación BLOQUE VII. Introducción al análisis del valor El análisis del valor Conceptos AV El trabajo en equipo BLOQUE VIII. Definición y caracterización de proyectos de análisis del valor Objetivos Herramientas Análisis de clientes BLOQUE IX. Análisis funcional y multicriterio Objetivos Herramientas Evaluación de soluciones BLOQUE X. Gestión de la Innovación Introducción a los sistemas de gestión Familia normas ISO 56000 |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Laboratorio de Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (2280043) | 4 | SEMESTRAL | Capacidad para el diseño de circuitos electrónicos con partes analógica, digital y de potencia. Conocimiento del diseño micro- y nano- electrónico. Conocimiento de las tecnologías utilizadas para la fabricación de circuitos electrónicos. Conocimiento las herramientas de diseño de circuitos electrónicos. Capacidad para diseñar los circuitos de acondicionamiento de señal de los sensores comunes en el ámbito de los sistemas de medida y control | Las 45 horas se repartirán en 10,5 horas de clases magistrales. El resto del tiempo (34,5 horas) serán de trabajo práctico en lo que se resolverán problemas, se expondrán los trabajos y se debatirán los resultados. Las 10,5 horas de clases magistrales versarán sobre: 1.- Procesos de fabricación de circuitos integrados (1,5h) 2.- Flujo de diseño de Circuitos integrados (1,5h) 3.- Componentes pasivos (1,5h) 4.- Machting (3h) 5.- Encapsulado (1,5h) 6.- Industrialización (1,5h) Las 34,5 horas de trabajo práctico se dedicarán a la resolución de un proyecto consistente en el diseño de un filtro analógico desde componentes ideales hasta hacer el tape-out del circuito integrado. Entre los conceptos que se trabajarán durante las prácticas están: 1.- Diseño de Circuitos utilizando las herramientas de simulación (4,5h) 2.- Diseño de distemas, circuitos y transistores (15h) 3.- Layout (6h) 4.- LVS (3h) 5.- Post-Layout (6h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Producción Aeroespacial (51430033) | 2 | SEMESTRAL | La Cadena de Suministro en la Industria Aeronáutica. Sistemas de Gestión de la Producción en Industria Aeronáutica. Lean Manufacturing. Líneas de Ensamblaje Final de Aeronaves (FAL) | BLOQUE 1: GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM). Tema 1: LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO AERONÁUTICO 1.1. Introducción y fundamentos de la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) 1.2. Estructuras de productos 1.3. Integración de PLM con otros sistemas 1.4. Desarrollo de sistemas PLM BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. Tema 2: INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTRO EN SECTOR AERONÁUTICO 2.1. La gestión de las cadenas de suministro 2.2. La industria aeronáutica 2.3. La estructura de la cadena de suministro en la industria aeronáutica Tema 3: GESTIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN INDUSTRIA AERONÁUTICA. LEAN MANUFACTURING 3.1. Introducción a la gestión de los sistemas de producción 3.2. Sistemas de producción flexibles 3.3. Lean manufacturing. Principios básicos y técnicas Tema 4: DISEÑO Y EQUILIBRADO DE LÍNEAS DE ENSAMBLAJE FINAL DE AERONAVES 4.1. Introducción al diseño de líneas de ensamblaje. 4.2. Formulación del problema de equilibrado de líneas. 4.3. Equilibrado de líneas monomodelo. Modelos y Métodos. 4.4. Equilibrado de líneas de modelo mixto. 4.5. Programación de tareas y equilibrado de recursos en una estación de montaje de aeronaves. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Complejos Industriales (2270060) | 4 | SEMESTRAL | Urbanismo industrial. Los complejos industriales. Polígono industriales y Parques tecnológicos. Diseño de complejos industriales y tipología de elementos constructivos industriales. | Contenidos o bloques temáticos Primera Parte: Arquitectura Industrial. El Diseño de la Planta Industrial. 1.Conceptos Básicos en el Diseño de Plantas Industriales: Definición de la capacidad productiva, del producto, del proceso productivo, , normativa de plaicación en el ámbito industrial. 2.El Terreno Donde se Ubicará la Planta Industrial. Localización y Emplazamiento de la Planta Industrial 3.Implantación y layout de Actividades Industriales, en la parcela y en cada uno de los edificios industriales implicados. 4.Diseño de Edificios Industriales Segunda Parte: Construcción de la Planta Industrial. Subsistemas y Elementos Constructivos en Edificación Industrial. 5.Movimiento de Tierras, Redes Enterradas y Urbanización. 6.Subsistemas Constructivos y Normativa de la Edificación 7.Cimentaciones 8.El Sistema Estructural 9.Forjados y Pavimentos 10. Cerramientos y Particiones 11. Cubiertas Tercera Parte: Introducción a las Instalaciones en el Edificio Industrial: 12.- instalaciones generales y diferentes servicios auxiliares que suelen estar presentes en los procesos industriales de fabricación: -Electricidad, -agua, -frío, -calor, -vapor, -aire comprimido, -alumbrado, -PCI, - etc. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51930051) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Empresa (2210006) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. | Bloque I. Conceptos Básicos de Economía y Empresa. TEMA 1: Empresa y empresario (4h) Concepto de empresa. Tipos de empresa. Emprendimiento TEMA 2: Objetivos de la empresa (4h) Principales objetivos de la empresa. El balance de situación. Estructura económico-financiera: Fondo de maniobra y ciclo de explotación. Análisis de rendimiento financiero TEMA 3: Estrategia empresarial (8h) Concepto de mercado. La demanda y oferta de mercado. Equilibrio de mercado. La elasticidad. El entorno de la empresa. Entorno y dirección estratégica TEMA 4: Estructura organizativa (2h) La organización formal. La organización informal Bloque II. Gestión de Empresa. TEMA 5: El sistema comercial de la empresa (1h) Funciones del sistema comercial. Decisiones sobre el producto, sobre precios y sobre distribución y comunicación TEMA 6: El sistema financiero de la empresa (9h) Concepto y clases de inversiones. Análisis de inversiones. Fuentes de financiación. El coste de financiación TEMA 7: El sistema de dirección. La toma de decisiones (6h) Resolución gráfica. Soluciones de un problema LP. Resolución de problemas LP: SOLVER. Variables binarias en LP TEMA 8: El sistema de dirección. La planificación de actividades (6h) Grafo de actividades. Método del Camino Crítico. Diagramas de Gantt TEMA 9: El sistema de producción. Los costes en la empresa (10h) La amortización como coste. Métodos de Amortización. Análisis de costes: márgenes, punto muerto y apalancamiento operativo. La decisión de producir o comprar. Control de Costes. Concepto y medida de la productividad TEMA 10: El sistema de producción. La logística (10h) Introducción al sistema de producción y la logística. Previsión de la demanda. Capacidad de producción. Distribución en planta. Planificación agregada. Gestión de inventarios |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51950016) | 1 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Bioingeniería (2560032) | 4 | SEMESTRAL | - Conceptos básicos y aplicaciones en bioingeniería. - Perspectivas de desarrollo futuro. - Conocimientos sobre áreas tecnológicas involucradas. - Aplicaciones médicas. | Bloque 1 Introducción (1.25 horas) Tema 1a: Introducción a la Ingeniería Biomédica Bloque 2 Bioelectrónica (8,75 h.) Tema 2: Principios: Potencial Celular (2,5 h.) Tema 3: Sistemas de Captación: Interfaz Electrodos- Tejido (1,25 h.) Tema 4: Biocompatibilidad Sistemas de Amplificación. Eficacia y Seguridad (3,75 h.) Tema 5: Prótesis sensoriales y neuroestimulación (1,25 h.) Bloque 3 TIC en Biomedicina (2.5 horas) Tema 6: Tecnologías de la información y comunicación en Biomedicina. Bloque 3 Biomecánica (12.5 horas) Tema 7: Introducción a la Biomecánica del SME (1 h.) Tema 8: Comportamiento mecánico del hueso (2 h.) Tema 9: Modelos de remodelación ósea basados en poblaciones celulares (3.5 h.) Tema 10: Comportamiento mecánico del músculo esquelético (3 h.) Tema 11: Cargas y movimiento del SM (3 h.) Bloque 4 Sistemas de control biológicos (12.5 h.) Tema 12: Representación y modelado de sistemas biológicos (6.25 h.) Tema 13: Sistemas Reguladores Biológicos (6.25 h.) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Diseño Eficiente en Instalaciones de Desalación de Agua (51460055) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) (4 semanas) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES DE OI (1 semana) Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES (3 semanas) Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 8. ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A SISTEMAS DE BOMBEO. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES (2 semanas) Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA. BLOQUE VI: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (1 semana) Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA; PROCESOS EN DESARROLLO. BLOQUE VII: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO (2 semana) Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES. | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Presentación de la asignatura. El mercado de la desalación de agua. Fundamentos termodinámicos de la desalación. Ecuaciones de estado del agua de mar y sus concentrados y diluciones. Conceptos básicos de la desalación mediante Ósmosis Inversa (OI). Conceptos básicos de configuraciones del proceso de ósmosis inversa en instalaciones de desalación de agua de mar. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Ecuaciones de transporte en membranas de ósmosis inversa. Introducción al modelado de las configuraciones básicas de instalaciones de desalación de agua de mar. Caracterización energética de los diversos componentes de una instalación de desalación de agua por ósmosis inversa. Cálculo del consumo principal en función de los principales parámetros globales de la instalación. Diagnóstico de la eficiencia energética de una planta de desalación. Introducción al manejo de software de diseño de sistemas de OI. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Normativa de calidad del permeado. Profundización en el diseño del proceso de ósmosis inversa en las plantas de desalación: configuraciones complejas y diseño de bastidores de membranas. Descripción de los principales componentes y estado actual de la tecnología: productos comerciales relevantes. Ecuaciones que describen el comportamiento detallado de cada componente. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. Descripción completa de las plantas de desalación de OI. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. Introducción a la modernización de plantas de desalación por OI. Ejemplo resuelto: Planta de desalación de agua de mar Lanzarote IV. Resolución de casos prácticos de diseño con ayuda de software libre. Nociones sobre diagnóstico energético y estimaciones económicas. Introducción a la modernización de plantas incorporando productos la última generación de productos comerciales: HPRO (High Pressure RO), UHPRO (Ultra High Pressure RO), OARO (Osmotically Assisted Reverse Osmosis) y LSSRO (Low Salt Rejection RO). BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Tecnologías de desalación mediante energías renovables: eólica, solar y marina. Problemática de diseño y operación de platas autónomas alimentadas por energías renovables. Configuraciones específicas de plantas de ósmosis inversa capaces de adaptarse a un recurso energético variable. Modelado del subsistema de desalación: Parámetros de diseño y operación. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Casos prácticos de diseño de plantas de OI alimentadas por energías renovables solar, eólica y marina y plantas con sistema energético híbrido. Selección de los principales parámetros de diseño mediante estimaciones de producción y de costes. Capítulo 8. ACOPLAMIENTOS DE SISTEMAS DE BOMBEO A SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES. Acoplamiento de sistemas de bombeo a sistemas de energías renovables (solares, eólicos y oceánicos). Acoplamientos mediante distintos tipos sistemas de almacenamiento energético (hidráulico, baterías y almacenamiento en aire comprimido). Diseño y operación en sistemas autónomos. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Descripción de tecnologías existentes para la producción de agua ultrapura: destilación de agua de mar, ósmosis inversa/electrodesionización. Parámetros de diseño. Configuraciones de plantas. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE POTENCIA. Casos prácticos de diseño de plantas de OI/electrodesionización. Problemática de la modernización de plantas de destilación existentes: plantas híbridas. Acoplamiento de procesos de desalación y turbinas de gas. BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y PROCESOS EN DESARROLLO: La investigación en concentración de salmuera, valorización de salmueras y descarga líquida nula. Perspectivas de futuro de tecnologías en desarrollo: MDC (Microbial Desalination Cells), FO (Forward Osmosis), PRO (Pressure Retarded Osmosis). Revisión crítica de procesos, aplicaciones y sus oportunidades de futuro. BLOQUE VI: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Ingeniería de la Contaminación Atmosférica (51830010) | 1 | SEMESTRAL | Análisis de las emisiones industriales. Definición de BACT. Aplicaciones de técnicas de abatimiento. Efectos cruzados | Tema 1. Contaminación atmosférica: Consideraciones generales históricas, económicas y políticas Bloque 1 Tema 2. Factores que afectan a la dispersión de los contaminantes en la atmósfera (ESTABILIDAD TÉRMICA E INVERSIÓN, VIENTO, TOPOGRAFÍA) Tema 3. Sobreelevación del penacho Tema 4. Ecuaciones y modelos de la Dispersión de los contaminantes en la atmósfera Tema 5. Calculo de alturas de chimeneas de medianas y grandes instalaciones Tema 6. Modelado de la dispersión de la contaminación atmosférica mediante programas de simulación. Bloque 2 Tema 7. Sistemas de abatimiento de partículas: cámara de sedimentación, ciclones, precipitadores electroestáticos, filtros de mangas Tema 8. Formación y abatimiento de las emisiones de los derivados de azufre. Tema 9. Formación y abatimiento de compuestos derivados del Nitrógeno Bloque 3 Tema 10. Olores (compuestos orgánicos volátiles): sistemas de valoración y eliminación Tema 11. Introducción a la Ingeniería Acústica Tema 12.Contaminación por radiaciones Tema 13. Estudio de las emisiones dentro la industria (cementeras, centrales térmicas, etc) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos (2080026) | 3 | ANUAL | TEMA 1.- PROPIEDADES DE SÓLIDOS GRANULADOS TEMA 2.- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SOLIDOS TEMA 3.- TAMIZADO TEMA 4.- REDUCCIÓN DE TAMAÑO TEMA 5.- CIRCULACIÓN DE FLUIDOS EN CONDUCTOS TEMA 6.- IMPULSIÓN DE LÍQUIDOS TEMA 7.- IMPULSIÓN DE GASES TEMA 8.- AGITACIÓN TEMA 9.- MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN EL SENO DE FLUIDOS TEMA 10.- CLASIFICACIÓN Y SEPARACION DE SÓLIDOS TEMA 11.- CIRCULACIÓN DE FLUIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS POROSOS TEMA 12.- FILTRACIÓN TEMA 13.- DISEÑO FLUIDODINAMICO DE TORRES DE RELLENO TEMA 14.- FLUIDIFICACIÓN | Tema 1. Propiedades de los sólidos granulados Tema 2. Almacenamiento y transporte de sólidos Tema 3. Tamizado Tema 4. Molienda Tema 5. Circulación de fluidos en conductos Temas 6 y 7. Impulsión de líquidos y gases Tema 8. Agitación Tema 9. Movimiento de partículas en el seno de fluidos Tema 10. Clasificación y separación de sólidos Tema 12. Circulación de fluidos en medios porosos Tema 13. Filtración Tema 17. Torres de relleno Tema 19. Fluidificación |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Diseño Mecánico de Componentes y Sistemas Aeroespaciales (51430022) | 2 | SEMESTRAL | INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE MÁQUINA El fallo en las máquinas Introducción a la mecánica de la fractura elástica lineal Crecimiento de grietas grandes por fatiga Fatiga a alto número de ciclos Fatiga a bajo número de ciclos SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA Transmisiones mecánicas Ejes de transmisión de potencia Rodamientos Acoplamientos Correas y cadenas Engranajes Transmisiones por Fluidos Bombas Cilindros Acumuladores Depósitos Tuberías Circuitos y simbología | 1. Fallo en máquinas 2. Fatiga y fractura 3. Circuitos hidráulicos 4. Ejes 5. Ajuste a presión 6. Rodamientos 7. Cojinetes 8. Engranajes 9. Cadenas 10. Resortes 11. Tornillos |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Operación y Control de Plantas Químicas (51990012) | 1 | SEMESTRAL | Operación de plantas químicas Control a escala de planta (plantwide control) | Las clases tienen una duración de 1 h 50 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases. Bloque I: Control de Plantas Químicas (9,5 clases) Tema I.1. Introducción al control de plantas químicas completas Tema I.2. Instrumentación de plantas químicas Tema I.3. Control de unidades individuales de proceso Tema I.4. Control y operación óptima de plantas químicas Tema I.5. Control de inventarios en plantas químicas Tema I.6. Metodologías de diseño del sistema de control para plantas completas Tema I.7. Control predictivo basado en modelos (MPC) Bloque II: Operación de Plantas Químicas (3,5 clases) Tema II.1. Puesta en marcha y parada de plantas químicas Tema II.2. Solución de problemas en plantas químicas Tema II.3. Cambio en las condiciones de operación en plantas químicas |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Transporte Aéreo (51430006) | 1 | SEMESTRAL | TEMA 1: MODELOS DE DEMANDA Concepto de elasticidad. Elasticidad en el transporte aéreo. Tipos de modelos y de variables. Modelos de elasticidades constantes. Modelos de elasticidades no constantes. Ajuste del modelo de elasticidades constantes. Interpretación del ajuste. Colinealidad de las variables explicativas. Modelos gravitacionales. Casos prácticos de modelos de demanda. Tarificación dinámica. TEMA 2: MODELOS DE ELECCION Elección del modo de transporte. El modelo logit. Concepto de utilidad. Tipos de variables de las que depende la utilidad. Fundamentos de la teoría RUM. Caso práctico de modelo de elección modal. Ajuste del modelo. Interpretación de los resultados. Estimación del coste del tiempo para el usuario. Tipos de encuestas. TEMA 3: ANALISIS DETERMINISTA DE COLAS Definición de un sistema con colas. Proceso de conteo. Proceso de Poisson. Propiedades de la distribución de Poisson. El proceso de llegadas de aeronaves y pasajeros. Curvas acumulativas. Tipos de análisis de la cola. Formación de la cola. Fórmula de Little. Reducción de la cola. Servicio en grupo. Capacidad de un aeropuerto. Simulación de un proceso de Poisson. Simulación de la cola con un servidor. Simulación de la cola con varios servidores. Modelo analítico para tiempo de servicio constante: aplicación a aterrizajes/despegues. TEMA 4: TEORIA DE COLAS Notación standard. La cola M/M/1. La cola M/M/c: varios servidores. La cola M/M/infinito: servicio ilimitado. La cola M/G/1: fórmula de Pollaczek-Khintchine. La cola M/M/c/c: fórmula de Erlang Aproximaciones para las colas G/G/1 y G/G/c. TEMA 5: APLICACIONES DE LA PROGRAMACION LINEAL EN EL TRANSPORTE AEREO Fundamentos de programación lineal y principales resultados. Asignación de flota. Rotación de aviones. Asignación de tripulaciones. Planificación de turnos laborales. Diseño de una red de transporte de pasajeros. Asignación de puertas de embarque: el problema de asignación. Red de transporte de carga: el problema del transporte. Análisis de la eficiencia de los aeropuertos. BIBLIOGRAFIA: ¿Airline operations and Scheduling¿ M. Bazargan (2005). Ashgate. ¿Operations Research in Space and Air¿ T.A. Ciriani, G. Fasano, S. Gliozzi, and R. Tadei (2003) Kluwer. ¿Queueing Methods for Services and Manufacturing¿ (1997) R.W. Hall. Prentice Hall. ¿Fundamentals of Queueing Theory¿ D. Gross, C. Harris. (1998) Wiley. ¿An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications¿ (2008) U. N. Bhat. | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Urbanismo y Ordenación del Territorio (2250022) | 2 | SEMESTRAL | Contenidos de la asignatura. CON CARÁCTER GENERAL. Los contenidos se impartirán agrupados en dos enfoques que convivirán a lo largo del desarrollo de la docencia, siendo ambos complementarios en el tratamiento de los conocimientos que aportan. Así, cada tema expondrán dos líneas de trabajo convergentes: Los que están bajo la etiqueta -base teórica- se refieren temas necesarios para un conocimiento básico de la disciplina, sin el cual no es posible abordar, integrar y contextualizar los aspectos prácticos. Su cometido es proporcionar herramientas para la comprensión de la ciudad y su territorio a través de la proyección de su planeamiento sobre sus factores constitutivos más importantes (medio físico, morfología urbana, actividades, movilidad, etc.) en el contexto actual. Aquellos que aparecen bajo la caracterización de -conocimiento aplicado- abordan la descripción del quehacer del planificador urbano a través del planeamiento de detalle, cuya escala es la más próxima a la materialización constructiva que representa la urbanización. BLOQUE 1. LO URBANO Y SUS RECURSOS DE PLANIFICACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL. Tema 1. Base teórica: Lo urbano y sus dinámicas actuales como ámbito de los desafíos de la planificación urbana y territorial y de la Ingeniería. Conocimiento aplicado: Herramientas de análisis del espacio urbano y territorial para la intervención. Tema 2. Base teórica: El Urbanismo y la Ordenación del Territorio: contexto histórico y definición de ambas disciplinas. Conocimiento aplicado: Los planes territoriales como marco del planeamiento urbano y de las planificaciones sectoriales. Tema 3. Base teórica: La legislación de Planificación Urbana y de Ordenación Territorial: la regulación de la planificación integral. Conocimiento aplicado. La clasificación del suelo, la estructura urbana y la zonificación, las unidades de ordenación y gestión. Tema 4. Base teórica: Niveles de actuación en la ciudad mediante el Planeamiento urbano: la Jerarquía del planeamiento. Conocimiento aplicado: Planificación general y de detalle: escalas y niveles de definición. BLOQUE 2: RASGOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA DE DESARROLLO. Tema 5. Base teórica: El acondicionamiento de la ciudad existente y la creación de nueva ciudad como aspectos de la acción del planeamiento urbano. Conocimiento aplicado: Definición de un ámbito de intervención: naturaleza de la intervención, encuadre en el marco legal, inserción en la estructura urbana, determinación de las preexistencias e indagación histórica como recurso de encuadre en el entorno. Tema 6. Base teórica: Dimensión jurídica de la actuación urbana; la modificación de la propiedad del suelo. Información. Conocimiento aplicado: Lo publico y lo privado y su caracterización e instrumentación en la ordenación urbanística. Tema 7. Base teórica: La infraestructura social de la ciudad: las dotaciones en el contexto del planeamiento. Conocimiento aplicado: Criterios para la fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones. Tema 8. Base teórica: La definición del espacio libre como elemento básico del proyecto de ciudad. Conocimiento aplicado: Localización, criterios de diseño e integración del espacio libre en el planeamiento urbano. Tema 9. Base teórica: Las exigencias de la movilidad en la configuración del espacio urbano. Conocimiento aplicado: Condicionantes para la definición y diseño de la red viaria. Tema 10. Base teórica: La diversidad de la trama urbana y su tratamiento en el planeamiento. Conocimiento aplicado: La delimitación de las zonas de ordenación urbanística. Tema 11. Base teórica: El paisaje como recurso en la planificación urbana. Conocimiento aplicado: Integración visual en la ciudad y el territorio de las intervenciones urbanas de las intervenciones en el medio urbano. Temas 12. Base teórica: La planificación urbana sostenible como marco integrador de las acciones sobre la ciudad. Conocimiento aplicado. Integración de las variables de sostenibilidad en el diseño urbano. | 1. CONTENIDOS TEÓRICOS. En términos generales, la impartición de los contenidos teóricos se desarrollará a razón de una lección por semana docente, reservándose las últimas sesiones para sesiones de profundización y refuerzo en cuestiones específicamente vinculadas al desarrollo del ejercicio práctico. En el sistema de distribución horaria y del calendario, la parte teórica de la asignatura se impartirá los lunes durante el curso 25/26, durante el horario aprobado. El día 26 de enero de 2026, se procederá a la presentación de la asignatura y a la impartición de una lección introductoria. Del del 26 de febrero de 2027 al 3 de abril de 2027, ambos inclusive, se impartirán las lecciones de la 1 a las 12, a razón de una por semana. Los días 10 y 17 de mayo de 2027 se abordarán lecciones de apoyo relacionadas con la entrega final de los ejercicios prácticos, Las pruebas escritas, con el formato de controles de corta duración, se realizarán uniformemente repartidos durante el desarrollo SEMESTRAL de la asignatura, siempre durante el tiempo de impartición de las clases teóricas. Durante el curso 25-26 se implementarán, en principio, los últimos días de clase de cada mes (salvo en enero). El número de controles será susceptible de aumentar a criterio del docente, según se presente la evolución del curso. Asimismo, se comunica que, en el curso de los controles o cualquier otra prueba que se considere pertinente, se podrán poner en práctica, caso de considerarse necesario, las RECOMENDACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN LA ETSi, aprobadas por el Equipo de Dirección de la ETSI con fecha 29/06/2026. En ausencia de realización de los controles o no superación de los mismos, el estudiante tendrá abierta la posibilidad de un examen teórico integral. Finalmente, añadir que, a criterio del profesor, dichas pruebas cortas podrán tener un carácter complementario, resolviéndose la principal evaluación en el exámen final, aunque nunca podrán dejar de tener carácter necesario de cara a la evaluación continua del estudiante. Asimismo, y en orden a monitorizar el progreso del estudiante, se podrán realizar pruebas breves de casos prácticos que se implementen, a criterio del profesor, para profundizar o perfilar determinados conceptos expuestos en la teoría. 2. PARTE PRÁCTICA. En el presente curso académico se abordará un trabajo de carácter práctico, que pretende aportar conocimientos requeridos para el conocimiento de la realidad urbana y el desempeño profesional del ingeniero. La clase de prácticas, que se imparte los jueves durante este curso, será el marco en el que se abordará la resolución de dicho ejercicio práctico, que comprenderá dos fases o entregas parciales 2 1.EJERCICIO PRÁCTICO. El ejercicio a realizar abordará una actuación de transformación urbanística sobre un área determinada por el equipo docente y que podrá estar bajo cualquier clasificación de suelo. Las fases de las que constará dicho ejercicio práctico serán las siguientes: 2.1.1. FASE 1.Información y Diagnóstico. a. Determinaciones del Planeamiento Urbano Vigente para la intervención. b. Información - condicionantes de contorno: Territorio y ciudad en la escala municipal: condiciones del medio físico, núcleos y sectores urbanos, . c. Análisis de la estructura urbana del núcleo en el que se localiza la intervención: red urbana, tipologías de tejidos urbanos, dotaciones. d. Diagnóstico, acorde a la estrategia del ejercicio, del ámbito de ciudad estudiado (sea esta reforma interior, operaciones de modificación y redistribución del espacio público, etc). La entrega de esta fase constará de una memoria y de una información planimétrica, que deberán abordar aquellos elementos que se demanden en el enunciado del ejercicio, y que requerirá asimismo de la exposición en clase de los resultados obtenidos. Las mencionadas entrega y exposición, en orden a poder alcanzar los objetivos docentes, deberán realizarse durante la primera semana de marzo en horario de clase. La entrega de esta fase deberá producirse en la semana del 2 al 5 de marzo de 2027, por vía virtual o en documento impreso (según criterio del docente de prácticas), y en fecha y hora a acordar con los estudiantes. 2.1.2. FASE 2. Formalización de opciones de intervención y propuesta. a. Determinación de las opciones de intervención, con al menos tres propuestas esquemáticas. b. Elección y justificación de la opción más adecuada, y desarrollo y formalización de propuesta, con documentación planimétrica y documento escrito de descripción y justificación. El trabajo respetará todos los condicionantes impuestos por la normativa que sea de aplicación en cada caso, observando siempre la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. La entrega parcial de la parte "a" este documento deberá realizarse el día 6 de abril de 2027, debiendo realizar todos los grupos una breve descripción de sus propuestas, en orden a obtener el refrendo docente de la opción elegida. La parte "b" se entregará en los términos descritos en el siguiente punto. 2.2.ENTREGA FINAL. La entrega realizará el ultimo día lectivo de prácticas y demandará asimismo una exposición por parte de los grupos de alumnos, a celebrar el mismo día de la entrega, describiéndose en este caso la propuesta final, abordándose los siguientes aspectos: objetivos, estrategia, justificación y características. Existirá una oportunidad de entrega adicional del ejercicio, caso de el estudiante o estudiantes no lo superara, a realizar en día a concretar por los estudiantes y el profesor de prácticas, no pudiendo prolongarse más allá de la semana del 24 al 31 de mayo de 2027. No obstante, para poder proceder a su presentación, el estudiante habrá debido alcanzar un 80% de la asistencia durante el total de las horas lectivas de la asignatura. En caso contrario, únicamente se podrá realizar un examen de carácter práctico, que será en la misma fecha que el examen de teoría. 2.3 ASPECTO EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN. Ambas fases del ejercicio práctico concurrirán en un 50% en la nota final de la Práctica. Al resolverse el trabajo por grupos de 3 o 4 personas, la nota de los ejercicio prácticos habrá de ser uniforme para los miembros del grupo, salvo concurrir circunstancias específicas. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas de Control y Guiado (1970075) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de control de vuelo. Sistemas de aumento de estabilidad. Control de actitud. Control multivariable. Control de trayectorias. Control de maniobras sincronizadas. Guiado. | Introducción a los SCyG (1 clase) Repaso Control Automático (1 clase) Dinámica de la aeronave. EoM (2 clases) Ejercicio ecuaciones del movimiento (1 clase) Dinámica de la aeronave. Ángulos Euler (2 clases) Sensores y actuadores (1 clase) Control con Variables estado (4 clases) Trimado (1 clase) Linealización y modos de vuelo (2 clases) Sistemas de aumento de estabilidad (1 clase) Control PID (3 clases) Autopilotos (2 clases) Control óptimo (2 clases) Control por computador (3 clases) Guiado (2 clases) Además, se realizarán 4 prácticas con computador, usando el software Matlab/Simulink. Son las siguientes: - Ecuaciones del movimiento de un misil (2,5 horas) - Cálculo de las condiciones de trimado (2,5 horas) - Control por computador (2,5 horas) - Autopiloto de un avión comercial (2.5 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Análisis Transitorio y Dinámico de Sistemas Eléctricos (51460048) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1. Sistemas eléctromagnéticos Tema 1.1: Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Tema 1.2: Transitorios en líneas eléctricas Tema 1.3: Casos de estudio Bloque 2. Sistemas electromecánicos Tema 2.1: Modelado electromecánico de máquinas síncronas Tema 2.2: Modelado controladores de generadores (AVR, GOV y PSS) Tema 2.3: Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Tema 2.4: Respuesta inercial potencia-frecuencia Tema 2.5: Estabilidad transitoria | Bloque Temático 1. Preliminares. Tema 1.1. Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Escala temporal. Estabilidad de los sistemas eléctricos. Diferencia entre modelos electromagnéticos y electromecánicos. Circuitos elementales. Tema 1.2. Introducción a las herramientas de modelado y simulación Asignación horaria: 2 horas (1 hora Teoría + 1 hora Problemas). Contenido: Introducción. Herramientas con modelos electromagnéticos: PSCAD/EMTDC, ATPDraw/ATP, EMTP/RV, Simscape/Matlab, etc. Herramientas con modelos electromecánicos: PSS/E, DigSILENT, PSAT, pydae, etc. Bloque Temático 2. Sistemas electromagnéticos. Tema 2.1. Transitorios electromagnéticos de las máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Respuesta inercial. Relación v_f ¿ q ¿ V_t . Relación p_m ¿p¿¿. Corto circuitos, intervalos subtransitorio, transitorio y permanente. Ejemplos de interacción torsional. Tema 2.2. Transitorios en líneas eléctricas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelos de líneas. Deducción de las ecuaciones del telegrafista. Concepto de ondas viajeras. Parámetros y características de lineas largas. Apertura y cierre de interruptores. Maniobra controlada. Propagación de descargas atmosféricas. Especificación de descargadores. Tema 2.3. Transitorios en transformadores Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelo no lineal del transformador. Corrientes de inrush. Maniobra controlada. Bloque Temático 3. Sistemas Electromecánicos Tema 3.1. Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Modelado fasorial. Sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas (DAE). Estado estacionario de sistemas DAE. Linealización de sistemas DAE. Análisis de pequeña señal. Tema 3.2. Modelado electromecánico de máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de modelos y sus usos. Modelo de 4to orden. Tema 3.3. El AVR y el control de tensiones Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de reguladores de tensión (AVR). AVR de corriente alterna. AVR estático. Modelado, diseño y simulación máquina síncrona con AVR. Tema 3.4. El GOV y la respuesta primaria Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de fuentes primarias de energía. Principio de funcionamiento del regulador de velocidad (GOV). Máquinas térmicas (TGOV). Máquinas hidráulicas (HYGOV). Máquinas diésel (DGOV). Respuesta primaria con convertidores electrónicos. Tema 3.5. Los PSS y POD y sus diseños Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Principio de funcionamiento del estabilizador de sistemas de potencia (PSS). El filtro pasa altos (Washout). El compensadores adelanto-atraso y su diseño. Diseño del PSS. POD con convertidores electrónicos. Tema 3.6. Estabilidad de gran perturbación Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Simulación en el dominio del tiempo de gran perturbación. Tiempo crítico de despeje de faltas. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Informática (2270002) | 1 | SEMESTRAL | Fundamentos de ordenadores. Algoritmos. Programación. Introducción a los sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería | Tema 1: Introducción y Conceptos básicos (1,5 horas) Definición, elementos y aplicaciones de la informática, Sistemas Operativos Tema 2: La computadora digital (4,5 horas) Sistemas de numeración Estructura funcional de un ordenador Operaciones lógicas y aritméticas Representación de la información Tema 3: Introducción a la Programación: Algoritmos. (6 horas) Introducción a la resolución de problemas Concepto de algoritmo. Herramientas para la representación de algoritmos. (Diagrama de flujo) Programación estructurada Estructuras de control de flujo: secuencial, condicional e iterativa Tema 4: Introducción al lenguaje de programación C (4,5 horas) Lenguajes de programación. Traductores e intérpretes Estructura general de un programa Definición de variables y constantes Tipos de datos fundamentales en C y sus modificadores Operadores, expresiones y sentencias Operaciones de Entrada / Salida Estructuras de control de flujo en C: secuencial, condicional e iterativa Tema 5: Tipos de Datos Estructurados (6 horas) Datos estructurados frente a datos simples Punteros, vectores y matrices. Vectores y matrices: algoritmos Vectores y matrices: programa Tema 6: Cadena de caracteres (3 horas) Definición, declaración Lectura y escritura Programas Tema 7: Funciones (12 horas) Las funciones en C. Argumentos de entrada y salida. Parámetros formales y reales Encapsulación de datos. Variables locales y globales Estructura de una función: Prototipo, definición y llamada Paso de argumentos a funciones: por valor y por referencia Reserva dinámica de memoria Tema 8: Estructuras de datos complejas (3 horas) Definición, declaración y asignación Vectores de estructuras Uso con funciones Tema 9: Ficheros (4,5 horas) Concepto de fichero. Funciones en C para la manipulación de ficheros. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Procedimientos Especiales de Construcción (51900040) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. Derribos y Demoliciones BLOQUE 2. Planificación, Ejecución y Maquinaria de Construcción Específica de las Obras: de Carreteras, Ferroviarias, Puentes y Viaductos, Hidráulicas, Sanitarias y Marítimas (teniendo en cuenta las singularidades constructivas que pueden presentarse y las técnicas que se aplican para su tratamiento). BLOQUE 3. Gestión de Residuos de Construcción | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Métodos Matemáticos Avanzados en Ingeniería Civil (51900017) | 1 | SEMESTRAL | 1 Estabilidad y bifurcaciones en sistemas mecánicos. 2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. 3 Ecuaciones en derivadas parciales. | |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Emprendimiento (51630004) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Dinámica de Sólidos (51550004) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. VIBRACIONES DE SISTEMAS LINEALES DE N GDL. BLOQUE 2. ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL. VIBRACIONES EN ROTORES. BLOQUE 3. DETECCIÓN DE DAÑO EN MÁQUINAS. | 1. Introducción a las vibraciones mecánicas. 4 clases. 1.1 Obtención de las ecuaciones de movimiento. 1.2 Vibración libre de sistemas de 1 gdl. 1.3 Vibración forzada de sistemas de 1 gdl. 2. Vibraciones de sistemas de N grados de libertad. 5 clases. 2.1 Vibración libre y forzada de sistemas de N gdl. 2.2 Sistemas con amortiguamiento genérico y amortiguamiento proporcional. 2.3 Superposición modal en sistemas de N gdl. Resolución de problemas y/o exposición de trabajos: 3 clases. 4. Análisis modal experimental. 5 clases. 4.1 Instrumentación. 4.2 Tratamiento y análisis de la señal en sistemas vibratorios. 4.3 Métodos en el dominio del tiempo. 4.4 Métodos en el dominio de la frecuencia. Práctica 1. Análisis modal experimental de una viga en voladizo. Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Software: Pimento y TestLab. Cálculo de función de respuesta en frecuencia, frecuencias naturales y modos de vibración con método "peak picking". 1 clase. 5. Dinámica de rotores. 3 clases. 6. Detección de daño en sistemas vibratorios. 3 clases Práctica 2: Detección de vibraciones en banco de medida (rotorkit). Laboratorio de Ingeniería de Fabricación. Medida con acelerómetros. 1 clase. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ampliación de Cálculo de Estructuras (2250035) | 4 | SEMESTRAL | Método de los elementos finitos. Dinámica estructural. Estructuras Laminares. Abolladura de placas. Depósitos y silos. | El objetivo fundamental de la asignatura es ampliar los conocimientos sobre análisis estructural del estudiante combinando en la proporción adecuada las enseñanzas teóricas y prácticas, de modo que sea capaz de concebir y calcular tipos estructurales distintos a los hasta ahora conocidos, como estructuras de tipo placa o lámina, y profundizar en los métodos numéricos utilizados en el análisis estructural. Se pretende desarrollar una forma de pensar y actuar ante los problemas estructurales propios de la ingeniería, tomando como base el conocimiento del análisis estructural y fomentando un espíritu crítico que posibilite a los estudiantes aportar las mejores soluciones que cada problema y situación permitan. La programación de la asignatura está pensada para ampliar los conocimientos de los métodos de análisis, fundamentalmente en lo que se refiere a estructuras uni y bidimensionales. En primer lugar, se hace una introducción al Método de los Elementos Finitos (MEF). Posteriormente se introduce el comportamiento de los elementos estructurales placa delgada y placa gruesa desde el punto de vista del MEF. A continuación, se abordan problemas de estructuras laminares. Por último, se aborda el cálculo dinámico de estructuras, profundizando en la propagación de ondas y en el cálculo sísmico. Para llevar a cabo estos objetivos se imparten clases teóricas, clases de problemas, clases prácticas de cálculo de estructuras por ordenador, prácticas de laboratorio y trabajos prácticos. Tema 1: Introducción al análisis de estructuras (1h15min) Tema 2: Introducción al Método de los Elementos Finitos (MEF) (6h) Tema 3: Teoría de placas. MEF (9h45min) Tema 4: Teoría de láminas. MEF (3h45min) Tema 5: Análisis dinámico de sistemas de 1gdl (3h) Tema 6: Análisis dinámico de sistemas de estructuras (6h) Tema 7: Cálculo sísmico mediante espectros de respuesta (4h45min) Práctica de laboratorio: Análisis dinámico de una estructura. Estimación de sus parámetros modales (2h) Prácticas informáticas: Análisis de estructuras formadas por elementos uni y bidimensionales usando el MEF (3h) Seminarios: Realización de un trabajo de curso consistente en el análisis estático y dinámico de una estructura (3h) Pruebas: (2h30min) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos (2030030) | 3 | ANUAL | TEMA 1.- PROPIEDADES DE SÓLIDOS GRANULADOS TEMA 2.- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SOLIDOS TEMA 3.- TAMIZADO TEMA 4.- REDUCCIÓN DE TAMAÑO TEMA 5.- CIRCULACIÓN DE FLUIDOS EN CONDUCTOS TEMA 6.- IMPULSIÓN DE LÍQUIDOS TEMA 7.- IMPULSIÓN DE GASES TEMA 8.- AGITACIÓN TEMA 9.- MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN EL SENO DE FLUIDOS TEMA 10.- CLASIFICACIÓN Y SEPARACION DE SÓLIDOS TEMA 11.- CIRCULACIÓN DE FLUIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS POROSOS TEMA 12.- FILTRACIÓN TEMA 13.- DISEÑO FLUIDODINAMICO DE TORRES DE RELLENO TEMA 14.- FLUIDIFICACIÓN | Tema 1. Propiedades de los sólidos granulados Tema 2. Almacenamiento y transporte de sólidos Tema 3. Tamizado Tema 4. Molienda Tema 5. Circulación de fluidos en conductos Temas 6 y 7. Impulsión de líquidos y gases Tema 8. Agitación Tema 9. Movimiento de partículas en el seno de fluidos Tema 10. Clasificación y separación de sólidos Tema 12. Circulación de fluidos en medios porosos Tema 13. Filtración Tema 17. Torres de relleno Tema 19. Fluidificación |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Diseño, Operación y Manten¡miento de Centrales de Vapor (51980037) | 2 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN. III.GENERADORES DE VAPOR. IV. TURBINAS DE VAPOR. V. PÉRDIDAS EN TURBINAS DE VAPOR. VI. MONITORIZACIÓN Y ENSAYO. VII. REGULACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR. VIII. DAÑOS EN TURBINAS DE VAPOR IX. EMISIONES DE LAS PLANTAS DE TURBINA DE VAPOR. X. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Proyectos de Sistemas Electrónicos (1990059) | 4 | SEMESTRAL | Proyectos de circuitos y sistemas electrónicos | BLOQUE I: ELABORACIÓN Y CONTENIDO DE PROYECTOS (14 horas) · Introducción a la Gestión de Proyectos (2h) · Especificaciones Funcionales de un Proyecto de Sistemas Electrónicos (2h) · Elaboración y Redacción de Proyectos de Sistemas Electrónicos: Visión colegial y empresarial (8h) · Búsqueda Avanzada de Información y Utilización de Recursos Bibliográficos (2h) BLOQUE II: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS (10 horas) · Extracción de requisitos (2h) · Análisis de Riesgos (2h) · Buenas prácticas en el Desarrollo de Proyectos (1h) · Evaluación y seguimiento de Proyectos (2h) · Gestión de Proyectos y Recursos humanos, liderazgo y trabajo en equipo (2h) · Técnicas de Comunicación Oral y Escrita (1h) BLOQUE III: LEGISLACIÓN, NUEVAS SALIDAS PROFESIONALES Y ASPECTOS DE CALIDAD (6 horas) · Detección de Oportunidades (2h) · Autoemprendimiento y Nuevas Salidas Profesionales (2h) · Normativas y Estándares de Calidad (1h) · Norma UNE de Innovación (1h) RELACIÓN DE PRÁCTICAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS (15 horas) · Presentación de la propuesta de proyecto práctico + Gestión de la Innovación (1,5h) · Sesión práctica de Biblioteca (establecimiento del Estado del Arte) (2h) · Metodología LEAN (2h) · Seguimiento técnico I (presentación estado del arte de la propuesta de proyecto) (2h) · Seguimiento técnico II (análisis de alternativas solución a la propuesta de proyecto) (2h) · Seguimiento técnico III (presentación del documento Anteproyecto) (1,5h) · Visita a empresa del sector (2h) · Presentación final (presentación y entrega del documento Proyecto) (2h) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Infraestructuras Hidráulicas (2250026) | 3 | SEMESTRAL | Obras hidráulicas de regulación Compuertas, aliviaderos, vertederos y desagües Tuberías a presión Canales Estaciones de bombeo Regadíos | BLOQUE I: OBRA CIVIL Tema 1: Introducción a las obras hidráulicas [1 sesión] Las Obras Hidráulicas y el desarrollo. Usos del agua. Aprovechamientos hidráulicos y obras de defensa. Tema 2: Movimiento en canales [7 sesiones] Introducción. Clasificación de los flujos. Características de los canales. Flujo uniforme. Energía en canales. Flujo gradualmente variado. Flujo rápidamente variado. Práctica informática 1: cálculo de flujo gradualmente variado en canales con HEC-RAS [3 sesiones]. Práctica laboratorio 1: formación de salto hidráulico [1 sesión]. Tema 3: Movimiento en tuberías [4 sesiones] Introducción. Ecuaciones del movimiento permanente. Cálculo práctico de tuberías. Redes de tuberías. Tema 4: Introducción a las presas [2 sesiones] Introducción. Partes de una presa. Clasificaciones y tipologías de presas. Condicionantes de diseño. Impacto ambiental. Aliviaderos: tomas, conducciones, reintegros. Desagües: condicionantes de diseño, tipos de cierre. BLOQUE II: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Tema 5: Instalaciones Hidráulicas [5 sesiones] Elementos de una instalación hidráulica. Sistemas de tuberías e instalaciones hidráulicas. Obras de regulación. Golpe de ariete Práctica laboratorio 2: pérdidas de carga en tuberías [1 sesión]. Tema 6: Turbomáquinas [6 sesiones] Tipologías de bombas y turbinas. Teorema de Euler. Curvas características de bombas. Cavitación. Tema 7: Regadío [2 sesiones] Introducción. Sistemas de explotación. Caudal característico. Instalaciones. Tema 8: Abastecimiento [1 sesiones] Elementos básicos de un sistema de abastecimientos. Redes de distribución. Práctica informática 2: cálculo de instalaciones hidráulicas con EPANET [3 sesiones] |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Meteorología (2560045) | 4 | SEMESTRAL | Fenómenos físicos en la atmósfera. Predicción del tiempo. Instrumentación meteorológica aeronáutica. Climatología aeronáutica. Condiciones meteorológicas adversas para la navegación. | ------------------------------------------------------------------------ Bloque I (7 horas) Características de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 1 La atmósfera terrestre CAPÍTULO 2 Transferencia de calor en la atmósfera CAPÍTULO 3 Temperatura, presión y densidad atmosféricas ------------------------------------------------------------------------ Bloque II (4 horas) Movimientos de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 4 Viento CAPÍTULO 5 Circulación general atmosférica ------------------------------------------------------------------------- Bloque III (9 horas) Termodinámica de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------- CAPÍTULO 6 Humedad atmosférica CAPÍTULO 7 Procesos adiabáticos y estabilidad atmosférica CAPÍTULO 8 Nubes y Nieblas CAPÍTULO 9 Precipitación --------------------------------------------------------------- Bloque IV (4 horas) Meteorología Sinóptica --------------------------------------------------------------- CAPÍTULO 10 Masas de aire y Frentes CAPÍTULO 11 Depresiones y anticiclones ------------------------------------------------------------------ Bloque V (13 horas) Peligros para el Vuelo ------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 12 Turbulencia y cizalladura del viento CAPÍTULO 13 Tormentas CAPÍTULO 14 Engelamiento CAPÍTULO 15 Visibilidad CAPÍTULO 16 Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro CAPÍTULO 17 Turbulencia en aire claro ------------------------------------------------------------------------------------ Bloque VI (3 horas) Información Meteorológica para la Aviación ------------------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 18 Información meteorológica aeronáutica ------------------------------------------------- Bloque VII (2 horas) Climatología ------------------------------------------------- CAPÍTULO 19 Climatología ---------------------------------------------- Bloque VIII (3 horas) Investigación ---------------------------------------------- CAPÍTULO 20 Algunos Hitos en la Investigación y Desarrollo de la Meteorología: Pasado, Presente y Futuro |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Biotecnología Avanzada (51990018) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I 1. Conceptos básicos sobre Biotecnología. 2. Bases de la Biología: una perspectiva desde la Ingeniería. 3. Metabolismo y Fundamentos de Ingeniería Genética. 4. Cinética Enzimática. 5. Cultivos Microbianos. 6. Biorreactores Bloque II 7. Procesos productivos de fermentación 8. Concentración y logística 9. Biotecnología ambiental 10. Biotecnología azul 11. Biotecnología industrial 12. Biotecnología alimentaria BLOQUE III Presentación trabajos | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Comunicaciones y Análisis de Datos en IoT (52040018) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I. Interfaces inalámbricas de corto alcance para IoT. Bloque II. Interfaces inalámbricas de largo alcance para IoT. Bloque III. Análisis de datos e inteligencia artificial en IoT. --------------------- English Version --------------------- CONTENTS OR THEMATIC BLOCKS Block I. Short-range wireless interfaces for IoT. Block II. Long-range wireless interfaces for IoT. Block III. Data analysis and artificial intelligence in IoT. | Tema 1. Introducción a comunicaciones y análisis de datos en IoT / Introduction to IoT communication and data analysis. Tema 2. Interfaces de corto alcance para IoT / Short Range Interfaces for IoT. Estándares del grupo IEEE 802.15. Aplicación del análisis de datos a la localización / IEEE 802.15 family standards. Using data analysis for localization. Tema 3. Interfaces de largo alcance para IoT / Long range interfaces for IoT. Sistemas de comunicaciones celulares para IoT en bandas licenciadas. Sistemas de comunicaciones para IoT en bandas no licenciadas. Otros sistemas / Cellular communication systems for IoT in licensed bands. IoT communication systems in unlicensed bands. Other systems. Tema 4. Análisis de datos e inteligencia artificial en IoT / Data analytics and artificial intelligence in IoT. Aprendizaje automático. Edge computing. Big Data. Análisis de casos prácticos / Machine learning. Edge computing. Big Data. Analysis of practical cases. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Ingeniería de Plantas Químicas (2080060) | 4 | SEMESTRAL | LECCIÓN 1.- ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA DE INGENIERIA LECCIÓN 2.- ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE INGENIERIA. LECCIÓN 3.- DOCUMENTOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE UNA PLANTA QUÍMICA. LECCIÓN 4.- CODIGOS DE RECONOCIMIENTO PRESTIGIO Y ESTANDARES DE INGENIERIA. LECCIÓN 5.- ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS. LECCIÓN 5.- GESTION DE AUTORIZACIONES DE UN PROYECTO DE INGENIERIA LECCIÓN 6.- REGLAMENTOS INDUSTRIALES Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS. Casos prácticos: Al menos se programará la realización de un caso práctico, Gestión de crisis en la industria, con la posibilidad de plantear, a criterio de los profesores, un segundo caso por definir. | LECCIÓN 1.- ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA DE INGENIERIA. LECCIÓN 2.- ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE INGENIERIA. LECCIÓN 3.- DOCUMENTOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE UNA PLANTA QUÍMICA. LECCIÓN 4.- CODIGOS DE RECONOCIMIENTO PRESTIGIO Y ESTANDARES DE INGENIERIA. LECCIÓN 5.- ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS. LECCIÓN 5.- GESTION DE AUTORIZACIONES DE UN PROYECTO DE INGENIERIA. LECCIÓN 6.- REGLAMENTOS INDUSTRIALES Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Integración de Sistemas y Pruebas Funcionales (1970055) | 4 | SEMESTRAL | - Integración de los Sistemas del Avión. - Diseño y Realización de Pruebas Funcionales. | 1. NORMATIVA (1.5 horas) Aspectos normativos relacionados con el desarrollo de productos aeronáuticos. 2. PRUEBAS FUNCIONALES 2.1 LAS PRUEBAS FUNCIONALES DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO (9 horas) Descripción del proceso productivo. Necesidades de test. Integración de pruebas funcionales en proceso productivo de la aeronave. Incluye principios básicos de Lean Manufacturing que conducen a la mejora continua. 2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES (6,5 horas) Definición, procedimientos de ejecución, documentación asociada. Incluye descripción de las características de los medios de prueba. Criterios de selección. 3. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE UN SISTEMA (1 horas) 4. CONOCIMIENTOS DE SISTEMAS DE AVIÓN En este bloque temático se abordan separadamente los distintos sistemas que componen una aeronave. Para cada sistema, se realiza en primer lugar una descripción de su arquitectura funcional, para profundizar a continuación en su integración en la aeronave en el el proceso de pruebas necesario. 4.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE (1.5 horas) 4.2 PLANTA DE POTENCIA (4.5 horas) 4.3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (1.5 horas) 4.4 SISTEMA HIDRÁULICO (1.5 horas) 4.5 SISTEMA DE MANDOS DE VUELO (4.5 horas) 4.6 TREN DE ATERRIZAJE (1.5 horas) 4.7 SISTEMA ELÉCTRICO (1.5 horas) 4.8 SISTEMA NEUMÁTICO (1.5 horas) 4.9 SISTEMAS DE MISIÓN (1.5 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Simulación de Sistemas Industriales (2560056) | 4 | SEMESTRAL | Introducción a la simulación. Técnicas de construcción de modelos de simulación. Contenidos propios Software de simulación. Construcción y estudio de modelos de simulación. | En primer lugar se imparte el Bloque 1 yBloque 2 de manera secuencial, mientras que bloques 3 y 4 se imparten en paralelo. Se introducen paulatinamente los modelos de sistemas de producción y a continuación de cada uno se realizan los correspondientes modelos de simulación de cada uno de ellos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Ingeniería y Control de la Contaminación Acústica (51830012) | 1 | SEMESTRAL | Física del sonido. Análisis espectral. Estudios acústicos. Evaluación y control del ruido. Legislación. Aislamiento acústico. | BLOQUE I: Comprender el ruido para poder diagnosticarlo 1. Fundamentos físicos del sonido y de la propagación acústica Principios físicos que gobiernan la generación, transmisión y recepción del sonido. Comprensión de los fenómenos que posteriormente condicionan la evaluación, predicción y control del ruido en situaciones reales. 2. Magnitudes acústicas e interpretación de resultados Escala decibélica, ponderaciones, equivalencia energética y representación de niveles sonoros. Interpretación de magnitudes acústicas utilizadas habitualmente en informes, estudios y evaluaciones acústicas. 3. Índices acústicos y análisis espectral Índices utilizados en la evaluación ambiental e industrial del ruido. Análisis frecuencial y utilización del espectro como herramienta de diagnóstico e identificación de problemas acústicos. BLOQUE II: Evaluar y predecir el ruido 4. Métodos de cálculo y modelización acústica Fundamentos de la predicción acústica. Potencia sonora, atenuación durante la propagación y aplicación práctica de metodologías utilizadas en estudios acústicos y mapas de ruido. 5. Mediciones acústicas ambientales e industriales Planificación de campañas de medida, selección de instrumentación, criterios de representatividad, incertidumbre y trazabilidad. Interpretación crítica de resultados experimentales. 6. Estudios acústicos y evaluación de impacto acústico Metodología de elaboración de estudios acústicos. Identificación de focos emisores, caracterización de receptores, evaluación de cumplimiento normativo y formulación de conclusiones técnicas. BLOQUE III: Diseñar soluciones de control del ruido 7. Diagnóstico acústico en entornos industriales Análisis de las principales fuentes de ruido industrial. Metodologías de identificación de focos dominantes y establecimiento de prioridades de actuación. 8. Barreras acústicas y control de la propagación Diseño y evaluación de soluciones basadas en el apantallamiento acústico. Aplicación en instalaciones industriales e infraestructuras de transporte. 9. Absorción acústica y acondicionamiento de espacios Control del campo reverberante mediante materiales absorbentes. Aplicaciones prácticas, limitaciones y criterios de selección. 10. Silenciadores acústicos Principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicación en sistemas industriales, ventilación y transporte de fluidos. BLOQUE IV: Aplicación profesional de la ingeniería acústica 11. Mapas Estratégicos de Ruido Metodología de elaboración, interpretación y utilización de mapas estratégicos de ruido como herramienta de diagnóstico, planificación y gestión ambiental. 12. Normativa acústica ambiental Aplicación práctica de la normativa acústica en procedimientos de evaluación, autorización y control ambiental. Interpretación de límites, índices y criterios de cumplimiento. 13. Desarrollo y defensa de proyectos acústicos Integración de los conocimientos adquiridos mediante el análisis y resolución de casos prácticos representativos de la actividad profesional de la ingeniería acústica. Metodología docente La asignatura se desarrollará mediante una combinación de clases expositivas, análisis de casos prácticos, resolución de problemas, desarrollo de trabajos aplicados y discusión técnica de soluciones. El enfoque docente estará orientado a reproducir el proceso habitual de trabajo seguido en proyectos de ingeniería acústica. Los conceptos teóricos se introducirán a partir de problemas reales de evaluación y control del ruido, utilizando ejemplos procedentes de entornos industriales, infraestructuras de transporte y estudios ambientales. Las actividades formativas incluirán: - Resolución de ejercicios de cálculo e interpretación de resultados acústicos. - Análisis crítico de informes, estudios acústicos y documentación técnica. - Evaluación de casos reales o representativos de contaminación acústica. - Aplicación práctica de metodologías de medición, predicción y evaluación acústica. - Desarrollo de trabajos orientados al diagnóstico de problemas acústicos y a la propuesta de medidas correctoras técnicamente justificadas. - Presentación y defensa técnica de soluciones, fomentando la capacidad de argumentación y comunicación profesional. El aprendizaje se centrará en la adquisición de criterio técnico para identificar problemas, interpretar información acústica, seleccionar metodologías adecuadas y justificar decisiones de ingeniería en contextos profesionales reales. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Sistemas Inteligentes de Mantenimiento (51630016) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas y técnicas avanzadas para dar soporte (y optimizar) a la gestión del mantenimiento y a la gestión de los recursos necesarios para su ejecución | Parte 1. Introducción a la Gestión Inteligente del Mantenimiento. Parte 2. Metodologias básicas: RCM y RAMS Parte 3. Modelado del Fallo. Parte 4. Modelado del Problema de Optimización del Mantenimiento Parte 5. Técnicas avanzadas de modelado. Big Data/IA |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Informática Industrial (2270065) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Sistemas Informáticos en Tiempo Real. Sistemas de comunicaciones industriales. BLOQUES TEMÁTICOS: TEORIA: Tema 1. Introducción a los sistemas de tiempo real Tema 2. Complementos sobre computadores, sistemas operativos y lenguajes Tema 3. Concurrencia y servicios de temporización Tema 4: Servicios de sincronización y comunicación por memoria compartida Tema 6: Comunicación por paso de mensajes y redes de comunicaciones PRACTICAS: 1) Ejercicios en clase 2) Prácticas en laboratorio sobre el contenido de la Asignatura | Clases expositivas / participativas (aula normal): Tema 1. Introducción a los sistemas en tiempo real (4 h) - Introducción. - Clasificación de los sistemas en tiempo real. - Características de los sistemas en tiempo real. Tema 2: Complementos sobre computadores, sistemas operativos y lenguajes (6 h) - Conceptos básicos sobre computadores y soporte físico. - Complementos sobre lenguajes de programación y sistemas operativos. - Complementos de lenguaje C. - Normas POSIX para tiempo real. Tema 3: Concurrencia y servicios de temporización (10 h) - Introducción. - Ejecutivo cíclico. - Programación concurrente. - Procesos en POSIX. - Hilos en POSIX. - Señales POSIX. - Necesidades y servicios de temporización. - Resumen de los servicios de temporización de ADA. - Temporización en POSIX 1003.1a y 1003.1b. Tema 4: Servicios de sincronización y comunicación por memoria compartida (6 h) - Introducción. - Problemas de sincronización. - Concepto de semáforo. - Memoria compartida entre procesos. - Sincronización para hilos: Variables de condición y mútex. - Conceptos de alto nivel para memoria compartida. Monitor. Tema 5: Comunicación por paso de mensajes y redes de comunicaciones (7 h) - Introducción. - Modelos de sincronización. - Introducción al paso de mensajes local en ADA y POSIX. - Redes de comunicación de datos. - Protocolos. Modelo OSI y protocolos TCP-IP. - Paso de mensajes en redes de comunicaciones: "Sockets" POSIX. Prácticas de laboratorio: Prácticas basadas en sistemas operativos Ubuntu y QNX. Práctica1: Introducción a sistemas operativos tipo UNIX: Comandos y compilación (2 horas) Práctica 2: Concurrencia y señales (2 horas) Práctica 3: Hilos, mutex y variables de condición (3 horas) Práctica 4: Procesos y "sockets" (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Ampliación de Física (1970011) | 2 | SEMESTRAL | Cinemática y dinámica vectorial del punto, de los sistemas de partículas y del sólido rígido. Mecánica analítica. Dinámica impulsiva. | Temario: Los contenidos del descriptor se desarrollan en los siguientes bloques temáticos: A).-MECÁNICA VECTORIAL A-1) CINEMÁTICA DEL SÓLIDO INDEFORMABLE (Repaso de FÍSICA I) dedicación : 8 horas 1. MOVIMIENTO RELATIVO 2. MOVIMIENTO PLANO A-2) DINÁMICA: 3. DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL : dedicación: 6 horas 4. BREVE REVISIÓN DE GEOMETRÍA DE MASAS: dedicación 4 horas a. CENTROS DE MASA b. TENSOR DE INERCIA 5. DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS: dedicación: 4 horas 6. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO LIBRE Y VINCULADO: dedicación: 16/18 horas a. SÓLIDO CON UN EJE FIJO b. SÓLIDO CON UN PUNTO FIJO B).-MECÁNICA ANALÍTICA : dedicación: 18/20 horas 7. ESTÁTICA ANALÍTICA 8. DINÁMICA ANALÍTICA 9. DINÁMICA IMPULSIVA Tema 1: CINEMÁTICA DEL SÓLIDO INDEFORMABLE (Repaso de FÍSICA I) Contenidos: Introducción. Condición cinemática de Rigidez. Movimientos elementales: traslación y rotación. Movimiento helicoidal tangente. Axoides. Aceleración del sólido rígido. Cinemática del movimiento relativo. Movimiento de un triedro. Composición de velocidades lineales y angulares. Composición de aceleraciones. Teorema de Coriolis. Composición de movimientos elementales. Cadenas cinemáticas: aplicación al cálculo de velocidad y aceleración en coordenadas polares del plano, cilíndricas y esféricas. Sólidos en contacto. Tema 2: MOVIMIENTO PLANO (Repaso de FÍSICA I) Contenidos: Definición y propiedades. Centro instantáneo de rotación (C.I.R.). Movimiento del C.I.R. Componentes intrínsecas de la aceleración. Campo de aceleraciones. Teorema de los tres centros (Aronhold-Kennedy). Tema 3: DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL Contenidos: Introducción. Postulados de la dinámica clásica: Leyes de Newton. Los conceptos básicos de la Mecánica newtoniana y la aplicación práctica de las leyes del movimiento. Teoremas de conservación. El concepto de vínculo y sus clasificaciones. Dinámica del punto vinculado: Principio de liberación. Movimiento de un punto sobre una superficie y sobre una curva. Movimiento relativo a un sistema no inercial. Tema 4: ALGUNAS APLICACIONES CLÁSICAS DE LA DINÁMICA DEL PUNTO Contenidos: Movimiento rectilíneo. Comportamiento cualitativo del movimiento conservativo: Curvas en el espacio de las fases. Efecto de un término disipativo pequeño. El oscilador armónico. Respuesta a una excitación periódica. Respuesta a una excitación arbitraria: Función de Green y transformada de Fourier. Tema 5: BREVE REVISIÓN DE GEOMETRÍA DE MASAS Contenidos: Introducción. Centro de masas de un sistema de puntos materiales. Propiedades del centro de masas. Medios continuos. Teorema de Pappus-Guldin. Cálculos de centros de masas. Centros de masas de figuras compuestas. Introducción a los tensores cartesianos de 2º orden simétricos: Tensor de inercia. Momentos y productos de inercia. Relaciones entre los distintos momentos de inercia. Tensor de inercia. Teorema de Steiner. Momentos principales y ejes principales de inercia. Propiedades de los ejes principales. Sistemas planos. Tema 6: DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES Contenidos: Introducción. Cantidad de movimiento: Teoremas. Momento cinético: Teoremas. Energía cinética. Expresión del trabajo. Teoremas sobre la energía. Reducción al sistema centro de masas. Tema 7: DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO LIBRE Y VINCULADO Contenidos: Cantidad de movimiento: Teoremas. Momento cinético: Teoremas. Energía cinética. Expresión del trabajo. Teoremas sobre la energía. Reducción al sistema centro de masas. Ecuaciones del movimiento para el sólido rígido libre. Transmisibilidad de las solicitaciones aplicadas. Sólido rígido sujeto a vínculos. Movimiento de rotores. Tema 8: DINÁMICA DEL SÓLIDO CON UN PUNTO FIJO Contenidos: Introducción. Cinemática del movimiento polar (ángulos de Euler). Ecuaciones de Euler. Movimiento de Euler-Poinsot. Movimiento de Lagrange-Poisson: Análisis cualitativo. Aproximación giroscópica: Aplicaciones. Tema 9: COORDENADAS CURVILÍNEAS EN ESPACIOS EUCLÍDEOS Contenidos: Definiciones. Bases vectoriales. Cambio de base. Productos entre vectores. Coordenadas ortogonales. Operadores diferenciales. Velocidad y aceleración en coordenadas curvilíneas. Tema 10: ESTÁTICA ANALÍTICA Contenidos: Introducción. Enlaces. Principio de liberación. Desplazamientos y velocidades virtuales. Enlaces perfectos. Teorema de los trabajos virtuales. Principio de D'Alembert. Ecuaciones de equilibrio. Equilibrio de un sistema holónomo. Caso de fuerzas conservativas. Tema 11: DINÁMICA ANALÍTICA Contenidos: Ecuaciones de Lagrange de la dinámica. Método de los multiplicadores de Lagrange. Sistemas conservativos y potenciales generalizados. Coordenadas cíclicas. Invariancias y teoremas de conservación. Espacio de las fases. Transformación de Legendre y ecuaciones canónicas de Hamilton. Interpretación física de la hamiltoniana. Tema 12: DINÁMICA IMPULSIVA Contenidos: Introducción. Concepto de percusión. Leyes de la dinámica impulsiva del punto. Teoremas de la dinámica impulsiva para un sistema: Caso de un sólido rígido. Ecuación simbólica de la dinámica impulsiva. Ecuaciones de Lagrange para fuerzas impulsivas. Teorema de Carnot. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Teoría de Circuitos (2560018) | 2 | ANUAL | Componentes de los circuitos, circuitos de continua, circuitos de alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas. Técnicas de análisis de circuitos. | Clases de teoría y problemas (45 horas en horario y 6 fuera de horario): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. 10. Fundamentos de máquinas eléctricas. Prácticas de laboratorio: Se realizarán 4 prácticas, con una dedicación presencial de 9 horas. P1: Medidas eléctricas y conexiones básicas. P2: Circuitos dinámicos en corriente continua y alterna. P3: Circuitos de corriente alterna. P4: Circuitos trifásicos. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ingeniería Civil y Medio Ambiente (2250027) | 3 | SEMESTRAL | Estudio y evaluación del impacto ambiental. Declaración de impacto ambiental. | Bloque I. Conceptos básicos.(12h) Tema 1. Conceptos básicos sobre Medio Ambiente. Tema 2. Conceptos básicos sobre obras de ingeniería civil y Medio Ambiente. Tema 3. Conceptos básicos sobre Planes, Programas y Proyectos. Tema 4. Conceptos básicos sobre legislación aplicable: ámbito administrativo (procedimiento administrativo autorizatorio), civil (reparación de daños) y penal (delitos). Bloque II. Impacto Ambiental.(20h) Tema 5. Definición del estado preoperacional. Tema 6. Caracterización de impactos ambientales. Tema 7. Impacto ambiental atribuible al Proyecto. Tema 8. Medidas correctoras. Tema 9. Programa de vigilancia ambiental. Bloque III. Auditoria e Inspección Ambiental.(10h) Tema 10. Las auditorias ambientales. Tema 11. Las inspecciones ambientales. Bloque IV: La Ingeniería Civil y el cambio climático: mitigación y adaptación.(3h) |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Optimización Metaheurística y Predicción en Sistemas Eléctricos (51640010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Técnicas de clasificación ¿ Redes de Kohonen ¿ Redes competitivas ¿ C-clustering ¿ 2. Métodos de predicción. ¿ Modelos Ar y Arx ¿ Modelos Ma, Arma y Armax ¿ Modelos ARIMA ¿ Redes Neuronales. ¿ Técnica de los vecinos. 3. Técnicas de optimización. ¿ Algoritmos genéticos. ¿ Algoritmos de optimización de partículas (Particle Swarm Optimization) ¿ Búsqueda Tabú ¿ Simulated Annealing 4. Introducción a la Programación Estocástica | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Matemáticas III (1970009) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo en varias variables. Ecuaciones diferenciales ordinarias. | Lección 1. Aplicaciones de la derivación parcial (14 horas aproximadamente). El teorema de la función implícita para dos y tres variables. El teorema de Taylor para campos escalares. Formas cuadráticas. Extremos de las funciones de varias variables. El teorema de los multiplicadores de Lagrange. Lección 2. Integrales múltiples (14 horas aproximadamente). Integral doble sobre un rectángulo. Integrales dobles sobre regiones no rectangulares. Cambio de variables en integrales dobles. Área de una superficie. Integral triple. Cambio de variables en integrales triples. Lección 3. Cálculo vectorial (14 horas aproximadamente). Integrales curvilíneas. Independencia del camino: campos conservativos. El teorema de Green. Integrales de superficie. El teorema de Stokes. El teorema de Gauss. Lección 4. Ecuaciones diferenciales (14 horas aproximadamente). Ecuaciones diferenciales de primer orden. Trayectorias ortogonales. Ecuaciones de variables separadas, homogéneas y lineales. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Propiedades algebraicas de las soluciones. Fórmulas de Abel y Liouville. Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Métodos para resolver la ecuación completa. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Space Communications (52280009) | 1 | SEMESTRAL | Satellite communications systems Ground stations Radio link Modulation Multiplexing and multiple access Satellite networks GNSS | Part I: Satellite communications essentials and technologies Unit 1: Introduction to satellite communication systems (1,5 h) - Architecture of a satcom system - Frequency bands - Requirements and limitations - Orbits and related issues: LEO, GEO, MEO - Regulation Unit 2: Digital modulation and link design for satellite communications (9 h) - Signal representation - Performance and availability objectives - Digital modulation - Satcom link budget principles and performance - Multiple access Unit 3: Elements of a satellite communication system (9 h) - Onboard and earth station architecture - Transmitter, receiver - Antennas Test 1 (1,5 h) Part II: Satellite communication systems Unit 4: GNSS: GPS and Galileo (3 h) - System architecture - GNSS signals - Frequency, phase and code recovery - Navigation message - Calculating position and DOP Unit 5: Fixed, broadcast and mobile satellite services (3 h) - Satellite television - Fixed satellite services - Broadcast satellite service - Satcom and 5G - VSAT technology, VSAT-DVB - Intelsat, Inmarsat, Eutelsat - Starlink, SatelIoT, IRIS2 Unit 6: Satellite meteorological and earth observation (1,5 h) - Eumetsat - Sentinel Unit 7: Future trends in satellite communications (1,5 h) - Satellite quantum communications - Laser satellite communications Test 2 (1,5 h) Lab sessions: Session 1: Planning satcoms with HTZ Communications (1,5 h) Session 2: Modeling satellite systems with Matlab Satellite Communitations Toolbox (2 h) Session 3: Focused session on GPS (1,5 h) Session 4: Replacing SatCom earth stations with SDR components (1,5 h) Session 5: Measuring SatCom standards with Pathwave VSA (1,5 h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Materiales Aeroespaciales (1970070) | 4 | SEMESTRAL | TEORÍA I. INTRODUCCIÓN II. ALEACIONES LIGERAS III. OTROS MATERIALES METÁLICOS IV. MATERIALES POLIMÉRICOS V. CERÁMICAS VI. MATERIALES COMPUESTOS VII. MATERIALES Y TECNOLOGÍAS AVANZADOS VIII. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS IX. PROBLEMAS PRACTICAS: 1 (aluminio) 2 (titanio) 3 (aceros) 4 (PMC y MMC) 5 Visita Técnica El programa desarrollado así como la temperalización, tanto de teoría como de prácticas, se incluirá en la Enseñanza Virtual de la asignatura | El programa desarrollado de la asignatura y su temporalización, tanto de clases de teoría como prácticas, estará publicado en la Enseñanza Virtual de la asignatura. |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas (51830004) | 1 | SEMESTRAL | Métodos de depuración de aguas. Tratamientos de potabilización. Cálculo de plantas de tratamiento de aguas. Gestión y explotación de sistemas de tratamientos de aguas. Evacuación y reutilización de aguas | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por bloques que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. BLOQUE 1. Caracterización de las aguas y calidad de su uso (5% clases teórico-prácticas) BLOQUE 2. Operaciones y procesos empleados en el tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 3. Diseño de sistemas de tratamiento (5 % clases teórico-prácticas) 3.1. Objetivos de calidad 3.2. Selección y diseño de operaciones 3.3. Control e instrumentación de sistemas de tratamientos de aguas BLOQUE 4. Gestión y explotación de sistemas de tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 5. Aplicación a casos prácticos: (80 % clases teórico-prácticas) - Diseño de un sistema de ablandamiento de aguas - Diseño de un sistema de eliminación de materia orgánica y nutrientes, Modelos de la IAW y Norma ATV - Diseño de un sistema de desalación. Simulación con programas informáticos de uso profesional. - Diseño de un sistema de potabilización - Diseño de sistemas de tratamiento de diferentes sectores industriales PRÁCTICAS DE LABORATORIO (100 % de prácticas de laboratorio) Como apoyo para el diseño de casos prácticos, se realizarán actividades de laboratorio y trabajos individuales y/o en grupos, en las que se aplicarán desde un punto de vista práctico los contenidos del programa que permiten obtener datos experimentales para acometer el diseño de los tratamientos. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Factor Humano de las Organizaciones (2270029) | 3 | SEMESTRAL | Teoría de la organización. Modelos de organización del trabajo. Estudios de métodos y de tiempos. Política de incentivos. Dirección de equipos humanos. | Clases Teórico-Prácticas (40 horas) Presentación (1 clase) 1. Introducción al Factor Humano (5 clases) 1.1. Introducción 1.2. Administración y gestión de empresas: Sistemas de planificación, organización y control 1.3. Toma de decisiones empresariales. 1.4. Objetivos de los Recursos Humanos (RRHH) en la empresa: dirección y política, conducta, motivación y liderazgo 1.5. Evaluación y sistemas de retribución de los RRHH. Política de Incentivos 2. Planificación de los RRHH (4 clases) 2.1. Análisis de los puestos de trabajo. 2.2. Proceso de planificación de RRHH. 2.3. Planificación de necesidades de RRHH. Derecho de los Trabajadores. 2.4. Reclutamiento. 2.5. Selección de Personal. Examen T1-T2 (1 clase) 3. Métodos y tiempos (10 clases) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador Examen T3 (1 clase) 4. Resolución de problemas de planificación y dirección de recursos humanos (7 clases) 4.1 Introducción 4.2 Marco Normativo Estatuto de los Trabajadores 4.3 Modelos de programación lineal para la resolución de problemas Prácticas de Informática (20 horas) PI1. Introducción al Lenguaje de Programación en Python (4 clases) PI1.1 Instalación de software Anaconda, IDE Spyder. PI1.2 Variables y operadores. PI1.3 Estructuras control: if, for y while. PI1.4 Generación de números aleatorios. PI1.5 Funciones. PI1.6 Introducción a la librería de optimización. PI2. Implementación y resolución de modelos con Python (8 clases) Examen T4-Prácticas (1 clase) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Programación de Operaciones (OGSP) (52210089) | 2 | SEMESTRAL | Sistemas para la programación de operaciones: modelos, métodos de resolución y herramientas de soporte | El objetivo de la asignatura es conocer cómo se programan las operaciones en empresas productivas. Clases teórico-prácticas (20 horas) Tema 1. Introducción a la Programación de Operaciones: Definiciones, conceptos básicos, notación. (3 horas) Tema 2. Entornos: Single machine, Parallel machines, Flowshop, Jobshop, Openshop (5 horas) Tema 3. Objetivos: Due-dates related objectives, No due-dates related objectives (2 horas) Tema 4. Restricciones: Release dates, Due-dates related constraints, Setup times, shops-related constraints. (3 horas) Tema 5. Reglas de despacho: FIFO, LIFO, EDD, SPT, WSPT (1,5 horas) Tema 6. Métodos Exactos: Métodos polinomiales (Regla de Johnson, Algoritmo de Moore, Algoritmo de Lawler) (1,5 horas) Tema 7. Heurísticas Constructivas: Composite rules y Cheapest Insertion (2 horas) Tema 8. Metaheurísticas: Vecindades, Iterated Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm (2 horas) Prácticas de Informática (20 horas) Introducción a Python (1,5 horas) Librería Scheptk (1,5 horas) Modelos básicos de programación de la producción (temas 2 y 3) (4 horas) Modelos avanzados de programación de la producción (temas 2, 3 y 4) (5 horas) Métodos básicos (temas 5, 6 y 7) (4 horas) Metaheurísticas (tema 8) (4 horas) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Técnicas de Control de Gestión (51940051) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51960049) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Puertos y Costas (51900041) | 2 | SEMESTRAL | Procesos de propagación del oleaje, teorías de oleaje de orden superior, carácter aleatorio del oleaje irregular a través del análisis espectral. Tipología portuaria y usuarios del puerto. Planificación y proyecto portuario. Diseño de obras de atraque y amarre. Agitación y operatividad en dársenas. Configuración marítima: canales de acceso y áreas de flotación. Marco normativo español. Programa ROM. El buque y el puerto. Obras de dragados. Aspectos medioambientales. Modelo de transporte de sedimentos. Tensor de radiación. Regeneración de playas. Diseño de obras de defensa costera. Modelos de evolución de la línea de costa. La ley de costas | CONTENIDOS: Parte 1. Puertos (13 sesiones) Bloque I. Medio físico Tema 1. Introducción. Agentes y clima marítimo (1) Tema 2. Descripción estadística y caracterización del oleaje (1) Tema 3. Cambio climático y análisis de riesgos (1) Trabajo - Parte 1 (1) Bloque II. Terminal y configuración marítima de un puerto Tema 4. Fundamentos de la Ingeniería Portuaria (1) Tema 5. Diseño en planta de un puerto (1) Trabajo - Parte 2 (1) Bloque III. Diseño de obras marítimas portuarias Tema 6. Criterios de diseño y optimización económica (1) Tema 7. Obras de atraque y amarre (3) Tema 8. Procedimientos constructivos (1) Tema 9. Reparación, rehabilitación y mantenimiento de obras marítimas portuarias (1) Parte 2: Costas (13 sesiones) Bloque IV. Ingeniería de Costas Tema 10. Introducción a la Ingeniería de Costas (1) Tema 11. Agentes en el emplazamiento (3) Trabajo - Parte 1 (4) Tema 12. Procesos litorales (2) Trabajo - Parte 2 (2) Tema 13. Protección de la costa (1) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Instrumentación Electrónica y Control (2280061) | 4 | SEMESTRAL | Capacidad para el diseño de sistemas de instrumentación para test y medida. Capacidad para diseño de sistemas de instrumentación para control. Conocimiento de los subsistemas comerciales para la instrumentación y conexión entre ellos. Conocimiento de las fuentes de ruido e interferencias en los circuitos electrónicos y las técnicas de diseño apropiadas para minimizarlos. Capacidad para el diseño de circuitos electrónicos con partes analógica, digital y de potencia. Conocimiento del diseño microy nano- electrónico. Conocimiento de los recursos comerciales disponibles para hacer sistemas electrónicos. Conocimiento las herramientas de diseño de circuitos electrónicos. Capacidad para diseñar los circuitos de acondicionamiento de señal de los sensores comunes en el ámbito de los sistemas de medida y control. | El desarrollo de la asignatura se organiza en dos grandes bloques temáticos, articulados en clases teórico-prácticas, prácticas de laboratorio, actividades de simulación, y un microproyecto práctico integrador bajo enfoque de aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning). Bloque 1: Electrónica de Control y Sistemas de Adquisición de Datos (21 h) 1ª Parte (3 clases - 4,5 h): Actuación y Sensado con el MSP430 (bloques funcionales, programación básica, lectura de sensores y control de actuadores). 2ª Parte (2 clases - 3 h): PID en el MSP430. Diseño y ajuste de controladores PID aplicado al control de iluminación con consigna oscilante. 3ª Parte (2 clases - 3 h): Introducción a LabVIEW. Instalación, primeros programas, estructuras de control de flujo, programación orientada a datos. 4ª Parte (3 clases - 4,5 h): Comunicación básica en LabVIEW y en MSP430. Lectura de datos y control de dispositivos locales. 5ª Parte (4 clases - 6 h): Comunicación SLIP entre LabVIEW y MSP430. Implementación de protocolos de comunicación maestro-esclavo. Prácticas de laboratorio (integradas en las sesiones): - Programación y ajuste de controladores PID en MSP430. - Desarrollo de instrumentos virtuales y adquisición de datos en LabVIEW. - Comunicación SLIP entre LabVIEW y MSP430. - Conexionado físico de sensores y actuadores sobre PLC, PAC y RIO. - Diseño y documentación de esquemas eléctricos normalizados. Desarrollo de microproyecto integrador con hardware real de control y adquisición de datos. Microproyecto (Trabajo integrador final): Desarrollo de un sistema de control real sobre planta física, empleando MSP430, adquisición de datos en LabVIEW, comunicación SLIP, e integración de sensores y actuadores industriales reales. El microproyecto se desarrolla en pequeños grupos y culmina en una demostración funcional con exposición oral y memoria técnica. Bloque 2: Instrumentación aplicada a Control de Procesos (21 h) 1ª Parte (1 clase - 1,5 h): Introducción a la instrumentación aplicada a control de procesos. 2ª Parte (3 clases - 4,5 h): Instalaciones eléctricas industriales, protecciones y cuadros de distribución de potencia. 3ª Parte (3 clases - 4,5 h): Sensores industriales y conexionado de entradas. 4ª Parte (3 clases - 4,5 h): Actuadores y sistemas de salida. 5ª Parte (4 clases - 6 h): Controladores industriales (PLC, PAC), arquitectura, selección y programación básica. Trabajo práctico integrador de laboratorio (incluido dentro de las 14 sesiones del bloque 2): Desarrollo práctico de integración de los conocimientos adquiridos: conexionado físico de sensores, actuadores, diseño de esquemas eléctricos, programación básica de controladores. Durante el desarrollo de estas sesiones se realiza un cuestionario tipo test para verificar los conocimientos adquiridos. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Holografía y Visualización 3D (1990079) | 4 | SEMESTRAL | Fundamentos y caracterización de las tecnologías ópticas. Sistemas de estereoscopía y visión 3D. Sistemas de captación y registro de imágenes 3D. | Bloque 1. Introducción (0.75 horas) Tema 1. Estrategia de Óptica Aplicada y Fotónica y tecnologías 3D. Bloque 2. Fundamentos y caracterización de las tecnologías ópticas (7.25 horas) Tema 2. Fundamentos de Óptica. (1.5 horas) Tema 3. El sistema visual humano (1.0 hora) Tema 4. Caracterización de los instrumentos ópticos de visualización (1.0 horas) Tema 5. Caracterización de las cámaras digitales (2.5 horas) Tema 6. Visualización de información y datos (1.25 horas) Bloque 3. Sistemas de estereoscopía y visión 3D (6.0 horas) Tema 7. Sistemas de estereoscopía y pantallas 3D (2.0 horas) Tema 8. Sistemas de proyección 3D. (2.0 horas) Tema 9. Tecnologías de visión 3D en cabeza y casco. (2.0 horas) Bloque 4. Sistemas de captación y registro de imágenes 3D (9.0 horas) Tema 10. Sistemas de escaneado 3D (1.5 horas) Tema 11. Cámaras de fotografía 3D (2.0 horas) Tema 12. Cámaras de video 3D. Televisión y cine holográfico. (2.5 horas) Tema 13. Sistemas de microscopía 3D. (1.5 horas) Tema 14. Sistemas de endoscopía 3D. (1.5 horas) Bloque 5. Holografía física (4.0 horas) Tema 15. Dispositivos láser y de iluminación. Medidas de seguridad. (1.5 horas) Tema 16. Registro y visualización de hologramas. (1.5 horas) Tema 17. Holografía artística. (1.0 hora) Bloque 6. Holografía digital (4.0 horas) Tema 18. Generación y reconstrucción numérica de hologramas digitales. (1.0 hora) Tema 19. Procesado óptico de información. Memorias holográficas. (1.0 horas) Tema 20. Holografía de visualización generada por ordenador (2.0 horas) Bloque 7. Aplicaciones específicas de los sistemas de holografía y visualización 3D (4.0 horas) Tema 21. Sistemas de realidad aumentada. Entornos integrados con realidad virtual. (1.0 horas) Tema 22. Técnicas holográficas de metrología. (1.0 horas) Tema 23. Visores y mapas holográficos. (1.0 hora) Tema 24. Holografía y visualización 3D en aplicaciones biomédicas. (1.0 horas) Bloque 8. Prácticas de Laboratorio. (10 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Introducción a la Ingeniería Aeroespacial (1970008) | 1 | SEMESTRAL | - Aeronaves. - Vehículos espaciales. - Equipos y sistemas de a bordo. - Espacio aéreo. - Infraestructuras del transporte aéreo. | - Tema 1. Introducción (2 horas) Descripción general de la asignatura. Descripción general del entorno aeroespacial. Infraestructuras terrestres. Actividades aeroespaciales.Diseño y desarrollo aeroespacial. - Tema 2. Descripción general de las aeronaves (4 horas) Aviones. Helicópteros. Configuración general. Mandos de vuelo. Estructuras aeronáuticas. Sistemas e instrumentos de a bordo. - Tema 3. El campo fluido (2 horas) Variables fluidas. Comprensibilidad. Viscosidad y conductividad térmica. El número de Reynolds. El número de Mach. Ecuación de Bernoulli. Atmósfera estándar internacional. - Tema 4. Aerodinámica del avión. (6 horas) Fuerzas aerodinámicas. Sustentación. Resistencia aerodinámica. Capa límite. Entrada en pérdida. Dispositivos hipersustentadores. Alas largas. Resistencia inducida. Divergencia de la resistencia. Alas en flecha. Alas delta. - Tema 5. Propulsión aérea. (4 horas) Empuje. Balance energético. Rendimiento propulsivo. Propulsión por hélice. Aerorreactores. - Tema 6. Actuaciones del avión. (8 horas) Polar del avión. Eficiencia aerodinámica. Empuje. Actuaciones de punto. Actuaciones integrales. Despegue y aterrizaje. - Tema 7. Navegación aérea y aeropuertos. (5 horas) Instrumentos de vuelo. Sistemas de ayuda a la navegación. Espacio aéreo. Cartas aeronáuticas. Planificación de vuelo. - Tema 8. Descripción general de los vehículos espaciales. (2 horas) El entorno espacial. Requisitos funcionales. Subsistemas de un vehículo espacial. - Tema 9. Mecánica orbital (5 horas) Ley de la gravitación universal. Problema de un cuerpo. Leyes de Kepler. Velocidades cosmonáuticas características. Órbitas terrestres. Sistemas de coordenadas y elementos orbitales. - Tema 10. Misiones espaciales. (4 horas) Velocidad característica de una misión. Ecuación de Tsiolkovsky. Maniobras espaciales. Transferencias de Hohmann y bielípticas. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Sistemas de Información (2560057) | 4 | SEMESTRAL | El Sistema de Información en la Empresa. Tecnologías de la Información en la Empresa. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Obras Marítimas (2250028) | 3 | SEMESTRAL | Tipología de obras marítimas Obras exteriores Obras de abrigo Obras de acceso Obras interiores Obras de Atraque | CONTENIDOS: BLOQUE I: TEORÍA DE ONDAS Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN [20 h] Tema 1. Fundamentos de hidrodinámica [1.5 h] Ecuaciones fundamentales. Definición de oleaje. Generación de oleaje. Tema 2. Teoría lineal de ondas. Cinemática y dinámica de la onda [6 h] Planteamiento del problema de la teoría lineal de ondas: ecuaciones y condiciones de contorno. Solución del problema. Superficie libre, presiones. Campo de velocidades. Tema 3. Fenómenos de propagación de oleaje [11 h] Asomeramiento. Refracción. Difracción. Reflexión. Rotura del oleaje. Tema 4. Variaciones del nivel del mar [1.5 h] Niveles de referencia. Marea astronómica. Marea meteorológica. BLOQUE II: TEORIA DE OLEAJE. OBRAS Y ESTRUCTURAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS [20h] Tema 5. Introducción a la ingeniería portuaria [1h] Tema 6. Teoría estadística y espectral del Oleaje [5h] Tema 7. Programa ROM de Puertos del Estado [1h] Tema 8. Obras de defensa portuaria. Diques en talud [5h] Tema 9. Obras de defensa portuaria. Diques verticales [3h] Tema 10. Obras de atraque y amarre [2h] Tema 11. Procedimientos constructivos [1.5h] Tema 12. Dragados [1.5h] |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Redes Inalámbricas de Sensores (51600012) | 1 | SEMESTRAL | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. INTRODUCCIÖN A LAS WSNs 2. ESTÁNDARES (con énfasis en 802.15.4) 3. HW PARA DISEÑO DE NODOS 4. SISTEMAS OPERATIVOS 5. OTROS TEMAS B) PRACTICAS 1. Instalación de red 2. Programación de red 3. Seguridad en redes | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. INTRODUCCIÖN A LAS WSNs (4h) 2. ESTÁNDARES (con énfasis en 802.15.4) (4h) 3. HW PARA DISEÑO DE NODOS (2h) 4. SISTEMAS OPERATIVOS (2h) 5. OTROS TEMAS (8h) B) PRACTICAS 1. Instalación de red (6h) 2. Programación de red (12h) 3. Seguridad en redes (2h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tecnología Electrónica (1990046) | 3 | SEMESTRAL | Diseño de placas de circuito impreso, fabricación y test. Diseño de circuitos para la alimentación y la conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación. | Parte Teorico-Problemas: 1. Componentes Pasivos. Tipologia, propiedades y presentacion comercial (6h) - Resistencia - Capacidades - Inductores y magneticos 2. Consideraciones de diseño de sistemas (4.5h) - Materiales del soporte PCB y proceso - Conectores - Consideraciones de señales de alimentacion - Trazas de señales y sus efectos parasitos - Diseño mixto analogico-digital - Efectos de la temperatura 3. Diseño de placas de circuito (4.5h) - Herramientas CAD de diseño y PCB - Metalizaciones y capas auxiliares - Huellas de componentes - Colocacion y rutado - Particularidades del diseño de RF - Particularidades del diseño de potencia 4. Proteccion de circuitos (3h) - Elementos de proteccion contra sobre-tensiones - Elementos de proteccion contra sobre-intensidades - Coordinacion de protecciones 5. Alimentacion (3h) - Baterias - Fuentes de alimentacion reguladas - Fuentes de alimentacion conmutadas - Sistemas de alimentacion ininterrumpida Parte Práctica: 1. Amplificador de audio clase AB - Diseño y simulación (3h) 2. Amplificador de audio clase AB - Realización PCB (3h) 3. Amplificador de audio clase AB - Fabricación PCB, Montaje componentes y Evaluación (3.5h) 4. Fuente de alimentación DC-DC - Diseño (3h) 5. Fuente de alimentación DC-DC - Realización PCB (3h) 6. Fuente de alimentación DC-DC - Montaje componentes y Evaluación (3.5h) 7. Adaptación de Impedancias (3,5h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Integrados de Fabricación (52210042) | 1 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se ajustan a los siguientes descriptores: - Tecnologías para la integración de la fabricación. - Sistemas integrados de fabricación. - Fabricación digital. - Construcción rápida de prototipos. Fabricación aditiva. | 0. INTRODUCTION TO PRODUCTION SYSTEMS AND MANUFACTURING FACILITIES (5%) Unit 0. Introduction to Production Systems and Manufacturing Facilities. The Production System. Manufacturing/production facilities. Classification and layout. Manufacturing support systems. Automation of production systems: fixed, programmable and flexible automation. I. TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURING INTEGRATION (50%) Unit 1. Numerical Control (NC). Introduction. Fundamentals of NC Technology. Computer Numerical Control (CNC). Direct and Distributed Numerical Control (DNC). Applications of NC. Information flow in CNC processes. Engineering analysis of NC positioning systems. Introduction to NC part programming: ISO and APT. Unit 2. Industrial robotics. Introduction. Industrial robots applications. Robot anatomy and configurations. End effectors. Sensors in robotics. Robot drive systems. Robot control systems. Robot programming. Calibration of robots. Unit 3. Automated material transport systems. Introduction. Automated Guided Vehicle systems (AGV). Applications of AGV?s. Vehicle Guidance Technologies. Traffic control and safety. Quantitative analysis of vehicle-based systems (AGV). Conveyor systems: roller and skate wheel conveyors, belt conveyors, conveyors driven by chains and cables, in floor towline conveyors. Unit 4. Automated storage systems. Introduction. Storage system performance. Storage location strategies. Automated storage/retrieval systems (AS / RS). Carousel storage systems. Engineering analysis of storage systems. Unit 5. Automatic identification methods. Automatic Identification and Data Capture (AIDC). Bar codes. Radio Frequency Identifcation (RFID). Other industrial technologies: Optical Character Recognition (OCR), machine/atificial vision. II. MANUFACTURING SYSTEMS, INTEGRATED MANUFACTURING, DIGITAL MANUFACTURING (30%) Unit 6. Components and classification of manufacturing systems. Introduction to Manufacturing Systems: production machines, material handling systems, computer control systems. Classification of Manufacturing Systems: part or product variety, automation level, number of workstations, types of operations. Learning curves. Unit 7. Group Technology. Introduction to Group Technology (GT) and Cellular Manufacturing (CM). Benefits and problems of group technology. Part families: identification, classification and coding. Composite part concept. Classification and types of manufacturing cells (GT cells). Unit 8. Flexible manufacturing systems (FMS). Introduction. Capabilities of a flexible system. Flexibility test. Types of layouts. FMS Applications. Benefits of flexible manufacturing systems. Unit 9. Manual and automated assembly systems. Fundamentals of production lines. Manual assembly systems. Automated production lines. Transfer lines. Automated assembly systems. Unit 10. Computer-Aided Manufacturing, Engineering and Design (CAM / CAE / CAD). Computer Integrated Manufacturing (CIM). Introduction. Phases and deployment of the product design process. CAD systems: solid modeling. CAE Systems: design evaluation, analysis using the Finite Element Method (FEM). Phases of the manufacturing process. Computer-aided manufacturing (CAM). CAM applications: CNC programming. Integrated CAD / CAM and CAD / CAE / CAM systems. Computer Integrated Manufacturing (CIM). III. RAPID PROTOTYPING, ADDITIVE MANUFACTURING (15%) Unit 11. Introduction. Process cycle. Technologies. Industrial applications. Introduction to additive manufacturing (AM). Advantages and disadvantages. Steps of the process. Classification of AM technologies. Applications: rapid prototyping, rapid manufacturing and rapid tooling. Topology optimization. Unit 12. Liquid-based, powder-based and solid-based processes . Liquid-based processes: stereolithography (SLA), solid ground curing (SGC), jetted photopolymer (PolyJet). Powder-based processes: 3D printing (3DP), selective laser sintering (SLS), selective laser melting (SLM), direct metal laser sintering (DMLS), electron beam melting (EBM), direct metal deposition (DMD) Solid-based processes: laminated object manufacturing (LOM), fused deposition modeling (FDM). |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Comunicaciones Vía Satélite (1990074) | 4 | SEMESTRAL | Órbitas y medios de lanzamiento. Segmento espacial y de control. Estaciones terrenas y terminales móviles. Análisis del enlace. Técnicas de modulación, multiplexación y acceso múltiple. Redes vía satélite. Sistemas operativos y comerciales. | Tema 1: Introducción a los sistemas de comunicaciones por satélite (aprox. 3 horas) Definiciones básicas Historia de los satélites Organizaciones Arquitectura de un sistema de comunicaciones por satélite Tema 2: Órbitas y medios de lanzamiento (aprox. 8 horas) Puesta en órbita Sistemas de coordenadas Leyes de Kepler Posición del satélite en la órbita Parámetros básicos: Latitud y Longitud de punto subsatelital, Ángulos de apuntamiento: Elevación y azimut, Distancia a satélite Tipos de órbitas Puesta en órbita geoestacionaria Perturbaciones de la órbita Conjunto de problemas de Boletín 1 Tema 3: Segmento espacial y de control (aprox. 6 horas) Segmento espacial Segmento de control Subsistemas del satélite Subsistema de comunicaciones Transpondedor transparente Transpondedor regenerativo Tema 4: Estaciones terrenas y terminales móviles (aprox. 5 horas) Estaciones terrenas Terminales móviles Conjunto de problemas de Boletín 2 Tema 5: Análisis del radioenlace (aprox. 14 horas) Ecuaciones del enlace Pérdidas en el radioenlace Ruido y temperatura de ruido Balance de enlace completo ascendente y descendente Análisis de intermodulación e interferencias Conjunto de problemas de Boletín 3 Tema 6: Técnicas de modulación, multiplexación y acceso múltiple (aprox. 5 horas) Técnicas de modulación en comunicaciones vía satélite Técnicas de multiplexación en comunicaciones vía satélite Técnicas de acceso múltiple en comunicaciones vía satélite Conjunto de problemas de Boletín 4 Tema 7: Redes vía satélite (aprox. 4 horas) Introducción. Satélites de un solo haz y multihaz. Enlaces intersatelitales Satélites y 5G Nuevas órbitas y aplicaciones en comunicaciones vía satélite Empresas y redes vía satélite actuales Nuevas tecnologías y dispositivos en comunicaciones vía satélite Estos contenidos están orientados a los objetivos de la asignatura: OBJETIVOS: Esta asignatura pretende transmitir los conceptos teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo comunicaciones vía satélite. El alumno podrá describir, analizar, explotar, diseñar y especificar parámetros, equipos y sistemas en enlaces de comunicaciones vía satélite. Los resultados de aprendizaje son: Ser capaz de calcular la posición de un satélite en una órbita, obtener parámetros de apuntamiento al mismo, conocer los bloques de un satélite en el segmento espacial, conocer los bloques del segmento de control y terrenal, calcular los parámetros de una comunicación satelital ascendente y/o descendente, conocer y utilizar las técnicas de multiplexación y acceso múltiple en comunicaciones vía satélite, conocer las redes utilizadas en comunicaciones vía satélite. La metodología de las clases teóricas consistirá en: - Horas presenciales: clases teóricas expositivo-participativas haciendo uso de la pizarra y/o material audiovisual, además de la proposición y resolución de problemas prácticos, fomentando la participación del alumnado. El alumno dispondrá del material empleado en clase en forma de transparencias. Con ellas, se pretende resaltar los aspectos más relevantes, así como facilitar la lectura y comprensión de los textos de referencia. Además, estos medios permitirán mostrar fotografías y esquemas para acercar al alumno a la realidad del problema. Se recomienda al alumno que lea las referencias, los apuntes o libros indicados en los proyectos docentes antes del inicio de cada tema para un mejor aprovechamiento de las clases. En las clases se incluirán actividades participativas que fomenten una comprensión más profunda de los conocimientos, la extracción de datos relevantes relacionados con la materia y la elaboración y defensa de argumentos basados en ellos. - Horas no presenciales: incluyen las horas de estudio del alumno para asimilar los contenidos de la asignatura, actividades, su entrenamiento de las capacidades adquiridas a través de la resolución autónoma de problemas propuestos, y la preparación previa a los controles de conocimientos. Además, durante el desarrollo de las clases se propondrán una serie de actividades prácticas que el alumno debe tratar de resolver de forma autónoma fuera de clase. Los alumnos expondrán los resultados obtenidos tras la realización de esas actividades. - Resolución de problemas Mediante la actividad "Resolución de Problemas", se pretende abordar la resolución de ejemplos ilustrativos, problemas y ejercicios. De la misma forma que con la teoría, se recomienda que el alumno se enfrente por sí mismo a la resolución de estos ejercicios, antes de que el profesor lo haga en clase, al menos la lectura y comprensión del enunciado. Los problemas se plantearán y resolverán en pizarra, fomentando la participación del alumno. |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Métodos Matemáticos Avanzados en Ingeniería (51550016) | 1 | SEMESTRAL | Métodos numéricos para resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría de la estabilidad de sistemas dinámicos. Comportamiento a largo plazo y el comportamiento global. Métodos de continuación para ecuaciones diferenciales ordinarias. | Introducción a Matlab Sistemas lineales Sistemas no lineales Métodos numéricos para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias Introducción a los sistemas dinámicos y teoría de bifurcaciones |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Resistencia de Materiales (2280014) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a la Elasticidad. Conceptos básicos. Tracción y flexión en secciones llenas y de pared delgada. Diagrama de esfuerzos, cálculo de desplazamientos. Análisis de estructuras de barras. Inestabilidad. Torsión. | Clases expositivas / participativas (en aula): + ELASTICIDAD. CONCEPTOS BÁSICOS. [14.5 h] + RESISTENCIA DE MATERIALES. CONCEPTOS BÁSICOS Y EQUILIBRIO. [9 h] + TRACCIÓN Y FLEXIÓN. [20.5 h] + PANDEO. [6.5 h] + TORSIÓN. [4 h] + ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS. [2.5 h] Prácticas de laboratorio (en grupos): + PRÁCTICA 1: ENSAYO DE TRACCIÓN. [1 h] + PRÁCTICA 2: COMPORTAMIENTO DE BARRAS. [2 h] |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Electrónicos para el Procesamiento de Señal (1990064) | 4 | SEMESTRAL | Diseño de Sistemas Microprocesadores. Procesador Digital de Señal. | PARTE 1. Introducción a los sistemas procesadores. Tema 1.Introducción a los sistemas procesadores. (8h) PARTE 2. Sistemas procesadores avanzados: paralelismo y jerarquía de memoria. Tema 2. Conceptos avanzados de sistemas procesadores. (8h) Tema 3. Sistema STM32F746G Discovery Kit. (2h) Tema 4. Interfaz externa del Procesador STM32F746NGH6. (8h) PARTE 3. Sistemas operativos de tiempo real. Tema 5. Sistemas operativos de tiempo real (4h). PARTE 4: Prácticas. (15h) Realización de prácticas con el sistema STM32F746G/F7508 Discovery Kit. P1 Introducción a la tarjeta STM32F7 Discovery y entorno de desarrollo P2 Entrada y salida de AUDIO en STM32F7 Discovery (2 h) P3 Gestión de VIDEO en STM32F7 Discovery (2 h) P4 Interfaces gráficas en STM32F7 Discovery (2 h) P5 Tutorización de trabajos (2 h) P6 Tutorización de trabajos (2 h) P7 Presentación de trabajos (3 h) |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Gestión Integrada de Operaciones en Sistemas Productivos y de Servicios (51630006) | 1 | SEMESTRAL | I) Técnicas avanzadas de diseño y planificación de la producción. II) Técnicas avanzadas de programación y control de la producción. | BLOQUE 1: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (20 horas) - Previsión de la Demanda. - Modelos de Planificación Agregada. - Extensiones a la Planificación de Materiales. - Gestión Avanzada de Inventarios. BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (20 horas) - Lean Manufacturing. - Control de la Producción. - Programación de Trabajos. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Planificación y Simulación de Redes (1990056) | 4 | SEMESTRAL | El método de simulación. Modelado. Simulación orientada a eventos y procesos. Análisis de resultados. Intervalos de confianza. Elementos de los modelos de redes. Simuladores. | El método de simulacion. (4,5h) Modelado. Simulación orientada a eventos y procesos. Simuladores. Elementos de los modelos de redes. (15h) Nodos Enlaces Pilas de protocolos Aplicaciones Análisis de modelos. (18h) Sistemas punto a punto. Sistemas con medio compartido. Conmutadores y encaminadores. Análisis de resultados. (4,5h) Intervalos de confianza. Validación del modelo. Se establecerá un mecanismo de cita previa para las tutorías, que serán presenciales o excepcionalmente a distancia, utilizando en este último caso las herramientas existentes en la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. También se activarán salas de debates para la realización de consultas y permitir la participación activa de los alumnos. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Arquitectura de Redes Avanzadas (1990048) | 4 | SEMESTRAL | Encaminamiento avanzado. Avances en IP. Conmutación multiprotocolo. Redes de acceso basada en Ethernet. Ethernet de operador y servicios de red privada virtual. Servicios y redes de múltiple oferta. Redes móviles avanzadas | Introducción a las redes avanzadas. (6 horas) Encaminamiento interdominio. BGPv4. (6 horas) IPv6. (4 horas) MPLS, RSVP y RSVP-TE (4 horas) Ethernet de operador. Operación y mantenimiento en redes Ethernet. La 802.1ad (6 horas) Redes privadas virtuales según el IETF: L2VPN y L3VPN. (6 horas) La 802.1ah. La 802.1Qay. VPN en entornos privados. VxLAN (6 horas) Gestión en Ethernet para operador. La 801.3ah. LLDP. La 802.1ag (4 horas) Sesiones de laboratorio con GNS3 y Wireshark (15 horas): Prácticas de repaso y sobre BGP (4horas), IPv6(4horas), MPLS(2horas) y VPN(5horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Aeroelasticidad (51430012) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introducción a la Aeroelasticidad 2. Aeroelasticidad estática 3. Aerodinámica potencial no estacionaria 4. Aeroelasticidad dinámica. Flameo a ángulos de ataque pequeños 5. Ráfagas. 6. Bataneo y flameo en separación. 7. Aeroelasticidad experimental y Aeroelasticidad civil | - INTRODUCCIÓN A LA AEROELASTICIDAD (1.5 HORAS) - AEROELASTICIDAD ESTÁTICA: DIVERGENCIA E INVERSIÓN DE MANDO (7.5 HORAS) - AERODINÁMICA NO ESTACIONARIA (15 HORAS) - AEROELASTICIDAD DINÁMICA: EL FLAMEO (12 HORAS) - OTROS FENÓMENOS AEROELÁSTICOS (3 HORAS) |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Operación y Control de Plantas Químicas (51810015) | 1 | SEMESTRAL | Operación de plantas químicas Control a escala de planta (plantwide control) | Las clases tienen una duración de 1 h 50 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases. Bloque I: Control de Plantas Químicas (9,5 clases) Tema I.1. Introducción al control de plantas químicas completas Tema I.2. Instrumentación de plantas químicas Tema I.3. Control de unidades individuales de proceso Tema I.4. Control y operación óptima de plantas químicas Tema I.5. Control de inventarios en plantas químicas Tema I.6. Metodologías de diseño del sistema de control para plantas completas Tema I.7. Control predictivo basado en modelos (MPC) Bloque II: Operación de Plantas Químicas (3,5 clases) Tema II.1. Puesta en marcha y parada de plantas químicas Tema II.2. Solución de problemas en plantas químicas Tema II.3. Cambio en las condiciones de operación en plantas químicas |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Teoría de Máquinas y Mecanismos (2280020) | 2 | SEMESTRAL | Esquematización de mecanismos. Introducción al análisis cinemático y dinámico de mecanismos. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Estudio y diseño del movimiento de máquinas y mecanismos, con especial atención al movimiento de robots. | Clases expositivas / participativas (aula normal) 1. Introducción a la teoría de máquinas y mecanismos (5h) 1.1 Introducción 1.1.1 Definición de Máquina y Mecanismo 1.1.2 Tipos de mecanismos 1.1.3 Mecanismos elementales 1.2 Definición y clasificaciones 1.2.1 Eslabón o barra 1.2.2 Par cinemático 1.3 Esquematización y normalización 1.4 Grados de libertad. Ecuación de Grübler 1.5 Equivalencia cinemática 1.6 Inversiones de un mecanismo 1.7 Ángulo de transmisión 1.8 Movilidad del mecanismo de 4 barras. Ley de Grashof 2. Análisis cinemático de mecanismos planos (8.5 h) 2.1 Introducción 2.2 Método de las velocidades y aceleraciones relativas 2.3 Método de las ecuaciones de lazo 2.4 Método de los centros instantáneos de rotación 3. Análisis dinámico de mecanismos planos (7.5 h) 3.1 Introducción 3.2 Tipos de acciones 3.3 Tipos de problemas dinámicos 3.4 Métodos para el análisis dinámico 3.4.1 Método vectorial: principio de D'Alembert 3.4.2 Método analítico: principio de las potencias virtuales 3.5 Análisis dinámico inverso de mecanismos 3.6 Análisis dinámico directo de mecanismos 3.7 Teorema de las fuerzas vivas 3.8 Equilibrado de rotores 3B. Vibraciones de sistemas de 1gdl (3.5 h) 3B.1 Introducción 3B.2 Vibración libre de sistemas de 1gdl 3B.3 Vibración forzada de sistemas de 1gdl 4. Síntesis de mecanismos planos (8 h) 4.1 Introducción 4.1.1 Síntesis estructural 4.1.2 Síntesis dimensional 4.1.3 Obtención de mecanismos por adición de diadas 4.1.4 Curvas de acoplador 4.2 Síntesis de generación de funciones 4.2.1 Ecuación de Freudenstein 4.2.2 Coordinación de arco recorrido 4.2.3 Síntesis con más puntos de precisión 4.2.4 Síntesis con derivadas de precisión 4.2.5 Síntesis aproximada para N puntos de precisión 4.3 Síntesis de generación de movimiento 4.3.1 Método analítico 4.3.1.1 Díada estándar 4.3.1.2 Síntesis con posiciones de precisión: 2, 3, 4 y 5 4.3.1.3 Síntesis con múltiples lazos 4.3.1.4 Generación de trayectoria con tiempo especificado 4.3.2 Método gráfico 4.3.2.1 Síntesis con posiciones de precisión: 2 y 3 4.3.2.2 Especificaciones del par fijo 5. Engranajes (8.5 h) 5.1 Introducción a la transmisión de engranajes 5.1.1 Introducción 5.1.2 Mecanismos de transmisión de movimiento 5.1.3 Perfiles conjugados 5.1.4 Línea de engrane, ángulo de empuje y velocidad de deslizamiento 5.1.5 Perfil de evolvente 5.1.6 Dentaduras completas 5.2 Engranajes rectos con perfil de evolvente 5.2.1 Engrane entre ruedas con perfil de evolvente 5.2.2 Datos geométricos de las ruedas dentadas 5.2.3 Tallado de engranajes con cremallera herramienta 5.2.4 Normalización de engranajes 5.2.5 Coeficiente de recubrimiento 5.2.6 Límites geométricos del engrane 5.3 Trenes de engranaje 5.3.1 Trenes ordinarios compuestos 5.3.2 Diseño de trenes de engranajes 5.3.3 Trenes epicicloidales 5.3.4 Mecanismo diferencial Prácticas de Laboratorio (realizadas en grupos de 7 a 10 alumnos) Práctica 1: Ley de Grashof y ángulo de transmisión (2 h) Práctica 2: Método de las ecuaciones de lazo (3 h) Práctica 3: Análisis cinemático con Lego (2 h) Práctica 4: Equilibrado dinámico (2 h) Práctica 5: Vibración libre de una viga en voladizo (2 h) Práctica 6: Síntesis de un mecanismo de 4 barras (2h) Práctica 7: Transmisión con engranajes (2 h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Proyecto y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas (52210092) | 2 | SEMESTRAL | Diseño, construcción, mantenimiento y seguridad de instalaciones eléctricas. Normativa y procedimientos en relación con los proyectos de instalaciones eléctricas. | 1. PREVECNIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.1. Introducción 1.2 Clasificación de actividades 1.3. Equipos de Protección Individual (EPI) 1.4. 5 Reglas de Oro 1.5. Distancias de seguridad 1.6. Estudio de Seguridad y Salud 1.7. Casos de estudio 2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.1. Introducción 2.2. Subestaciones 2.3. Líneas de alta tensión 2.4. Media y baja tensión 2.5. Centros de generación 3. TRABAJOS EN TENSIÓN 3.1. Introducción 3.2. Métodos de trabajo 3.3. Riesgos de los trabajos en tensión 3.4. Trabajos en baja tensión 3.5. Trabajos en media tensión 3.6. Trabajos en alta tensión 3.7. Limpieza en tensión 4. LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4.1. Introducción 4.2. Documentación 4.3. Aspectos medioambientales 4.4. Procedimientos simplificados 4.5. Tramitaciones 5. PROYECTO DE SUBESTACIONES 5.1. Introducción 5.2. Memoria 5.3. Cálculos 5.4. Pliego de condiciones 5.5. Planos 5.6. Otros documentos 6. PROYECTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 6.1. Introducción 6.2. Memoria 6.3. Cálculos 6.4. Pliego de condiciones 6.5. Planos 6.6. Otros documentos 7. PROYECTO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 7.1. Introducción 7.2. Memoria 7.3. Cálculos 7.4. Pliego de condiciones 7.5. Planos 7.6. Otros documentos |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Instalaciones Térmicas (2210031) | 3 | SEMESTRAL | 1. Fundamentos de climatización y ACS. 2. Tratamiento de aire 3. Carga térmica 4. Transporte de fluidos 5. Generadores térmicos 6. Fundamentos de instalaciones térmicas industriales. 7. Fluidos caloportadores. 8. Instalaciones de vapor. 9. Instalaciones frigoríficas. | La asignatura tiene dos bloques temáticos. El bloque 1, instalaciones térmicas en la edificación y el bloque 2 instalaciones térmicas en la industria. Los bloques se suceden en este orden. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Biotecnología Avanzada (51810003) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I 1. Conceptos básicos sobre Biotecnología. 2. Bases de la Biología: una perspectiva desde la Ingeniería. 3. Metabolismo y Fundamentos de Ingeniería Genética. 4. Cinética Enzimática. 5. Cultivos Microbianos. 6. Biorreactores Bloque II 7. Procesos productivos de fermentación 8. Concentración y logística 9. Biotecnología ambiental 10. Biotecnología azul 11. Biotecnología industrial 12. Biotecnología alimentaria BLOQUE III Presentación trabajos | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Control e Instrumentación de Procesos Químicos (2080030) | 3 | SEMESTRAL | Caracterización dinámica, controlabilidad, control PID y avanzado, sensores, elementos finales de control, hardware de sistemas de control. | El programa se ha dividido en tres bloques temáticos y estos, a su vez, en diferentes unidades temáticas, que agrupan varios temas. Los temas introductorios de cada bloque no conforman unidad temática. Las clases son de 80 minutos, por lo que la ordenación temporal se dará en número de clases: Bloque temático I. Control de Procesos Químicos. Tema I.1. Introducción al control de procesos químicos (1 clase) El problema de control. Clasificación de variables. Representación esquemática de una planta química. Ejemplos de control de unidades de proceso. Diagrama de bloques. Diseño de un sistema de control. Ejemplo de control de una planta química. Tema I.2. Dinámica de procesos químicos (2 clases) Caracterización teórica de la dinámica de un proceso. Caracterización empírica de la dinámica de procesos. Sistema de primer orden con tiempo muerto. Método de la curva de reacción. Linealidad de procesos. Procesos dinámicos difíciles de caracterizar. Tema I.3. Control por realimentación y controladores PID (4 clases) Actuación de un controlador PID. Acción proporcional. Acción integral y controlador PI. Acción derivativa y controlador PID. Modificaciones del controlador PID. Controladores comerciales. Selección del controlador PID. Sintonización de controladores PID. Controlabilidad de procesos con controladores PID. Tema I.4. Control regulatorio avanzado (2 clases) Control anticipativo (feedforward). Control de proporción (ratio control). Control en cascada. Control selectivo. Tema I.5. Control de equipos de impulsión de fluidos (1 clase) Control de bombas de desplazamiento positivo. Control de bombas centrífugas. Control de compresores centrífugos. Suministro de gas a varios consumidores. Tema I.6. Control de equipos de transferencia de calor (2 clases) Clasificación de intercambiadores de calor. Control de calentadores/enfriadores sin cambio de fase. Control de intercambiadores de calor de proceso a proceso. Control de calentadores con vapor a condensación. Control de condensadores. Control de hornos de proceso de tiro inducido y de tiro forzado. Protección frente al exceso de combustible y otras medidas de seguridad. Tema I.7. Control de reactores químicos (1 clase) Control de temperatura en reactores de tanque agitado. Control en reactores tubulares (flujo en pistón). Control en reactores tubulares refrigerados. Tema I.8. Control de columnas de destilación (2 clases) Operación de columnas de destilación. Objetivos de control de columnas de destilación. Control de columnas de destilación. Control regulatorio básico de columnas de destilación. Configuración de control L-V. Control de calidad de los productos. Control de la presión en columnas de destilación. Bloque temático II. Instrumentación de Procesos Químicos. Tema II.1. Introducción a la instrumentación de procesos químicos (2 clases) Transmisión y acondicionamiento de señales. Características de los instrumentos de medida. Calibración. Diagramas P&ID. Símbolos e identificación de instrumentos. Tema II.2. Medida de temperatura (2 clases) Factores involucrados en la medición de la temperatura. Termopares. Termorresistencias. Termistores. Medición por radiación visible e infrarroja. Criterios de selección y hojas de datos. Tema II.3. Medida de presión y de nivel (2 clases) Sensores primarios y secundarios de presión. Accesorios y criterios de selección. Interruptores y medidores continuos de nivel. Aplicación y selección. Hojas de datos. Tema II.4. Medida de caudal (2 clases) Clasificaciones. Medidores de caudal volumétrico y másico. Criterios de selección y hojas de datos. Tema II.5. Válvulas de control (4 clases) Tipología. Componentes y materiales. Características de caudal. Dimensionamiento. Instalación. Aplicaciones. Hojas de datos. Tema II.6. Otros elementos finales de control (1 clase) Tiristores. Triacs. Relés de estado sólido. Variadores de frecuencia. Bloque Temático III. Control por computador. Tema III.1. Control por computador (1 clase) Sistemas de control centralizado y descentralizado. SCADA y DCS. Señales analógicas y digitales. Software específico. Jerarquía de control. Muestreo de señales y aliasing. Tema III.2. Control lógico y secuencial: Autómatas Programables (1 clase) Sistemas lógicos. Control secuencial basado en estados. Empleo y aplicaciones de los autómatas programables. Diseño y montaje. Ciclo de funcionamiento y programación. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Teoría de Circuitos (2280015) | 2 | SEMESTRAL | Componentes de los circuitos, circuitos de continua, circuitos de alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas | Clases de teoría y problemas (30 clases de 1,5 horas en horario habitual de clase y 8 seminarios de 1,5 horas): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. Prácticas de laboratorio: Se realizarán 2 prácticas, con una dedicación presencial de 3 horas. P1: Medidas eléctricas y conexiones básicas. P2: Circuitos de corriente alterna. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Organización Aeronáutica y Transporte Aéreo (51430010) | 1 | SEMESTRAL | PARTE DE ORGANIZACION AERONAUTICA Modulo 1 * Tema 1. Terminología en mantenimiento aeronáutico: 3 clases. * Tema 2. Documentación técnica y normativa aplicable: 2 clases. * Tema 3. Modelo de gestión del mantenimiento: 1 clase. Modulo 2 * Tema 4. Análisis de criticidad: 2 clases. * Tema 5. RCM: Mantenimiento centrado en la fiabilidad: 2 clases. * Tema 6. TPM: Mantenimiento Productivo Total: 2 clases. PARTE DE TRANSPORTE AEREO Modulo 1 * Tema 1. Introduccion al transporte aereo. * Tema 2. Economia y prevision en la aviacion. * Tema 3. Gestion aeroportuaria. * Tema 4. Carga aerea. * Tema 5. Finanzas de aerolineas. * Tema 6. Marketing del transporte aereo. Modulo 2 * Presentaciones de los alumnos sobre trabajos relacionados con distintos aspectos del transporte aereo. AERONAUTICAL ORGANISATION SECTION Module 1 * Topic 1. Terminology in aeronautical maintenance - 3 sessions. * Topic 2. Technical documentation and applicable regulations - 2 sessions. * Topic 3. Maintenance management model - 1 session. Module 2 * Topic 4. Criticality analysis - 2 sessions. * Topic 5. RCM: Reliability-Centred Maintenance - 2 sessions. * Topic 6. TPM: Total Productive Maintenance - 2 sessions. AIR TRANSPORT SECTION Module 1 * Topic 1. Introduction to air transport. * Topic 2. Economics and forecasting in aviation. * Topic 3. Airport management. * Topic 4. Air cargo. * Topic 5. Airline finance. * Topic 6. Air transport marketing. Module 2 * Student presentations on projects related to different aspects of air transport. | |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Space Mission Design and Operations (52320030) | 2 | SEMESTRAL | Mission design, Mission planning, Space vehicle configurations, Space project management, Risk management | 1. Introduction: mission lifecycle, objectives, and stakeholders (3h) 2. Space project management and applicable standards (2h) 3. Mission architecture and ConOps: high-level requirements, mission profile, trade-offs (5h) 4. Presentation 1 (1h) 5. Requirements and AIV strategies (2h) 6. Design of main subsystems and payload (7h) 7. Presentation 2 (1h) 8. Operations and ground segment (6h) 9. Presentation 3 (1h) 10. Environmental sustainability (3h) Labs: Lab 1. MBSE using Capella Part I (1.5h) Lab 2. MBSE using Capella Part II (1.5h) Lab 3. Mission analysis: orbit and coverage (1.5h) Lab 4. Mission analysis: payload and subsystems (1.5h) Lab 5. Flight Operation Procedures (1.5h) Lab 6. Sustainability analysis (1.5h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Proyectos de Automatización (51600010) | 1 | SEMESTRAL | Proyecto de automatización -Fases del proyecto -Planteamiento, elección de equipos -Documentación, Informes Técnicos: Implementación del proyecto de automatización -Estructura de programación -Programación -Simuladores -Comunicaciones y HMI | Bloque I -Introducción: Fases del proyecto, Planteamiento y Elección de equipos (1 sesión) -Documentación, Informes Técnicos: (1 sesión) -Conexión con periferia de E/S digitales. (Implementación Práctica) (1 sesión) -Conexión con periferia de E/S analógicas (Implementación Práctica) (1 sesión) -Escalados / fallos en entradas (1 sesión) -Implementación del proyecto de automatización (2 sesiones) Bloque II -Seguridad de Máquinas. (Implementación Práctica) (1 sesión) -Automatización en zonas ATEX. (Implementación Práctica)(1 sesión) Bloque III -Estructura de programación: automatización distribuida IEC61499. (Implementación Práctica) (2 sesiones) -Comunicaciones, SCADA y HMI (Implementación Práctica)(1 sesión) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Energía Eólica (2210046) | 4 | SEMESTRAL | Características generales de los diversos aerogeneradores. Selección de emplazamientos de plantas eólicas: parques terrestres y marítimos; sistemas aislados. Principales componentes: rotores, estructuras, sistemas de regulación y control, generadores. Consideraciones económicas y ambientales. | Distribución orientativa temporal del posible temario. Bloque 1. Dinámica de Fluidos Lección 1: El recurso eólico. Introducción a las turbinas eólicas. (1 sesión) Lección 2: Principios físicos de la conversión de la energía del viento (1 sesión) Lección 3: Límite de Betz. (2 sesiones) Lección 4: Aerodinámica de perfiles y generalidades de la turbulencia (2 sesiones) Lección 5: Teoría de cantidad de movimiento del elemento de pala (2 sesiones) Lección 6: Diseño de aerogeneradores. (3.5 sesiones) Lección 7: Perfiles de velocidad y modelos de estela. (2.5 sesiones) Bloque 2. Instalación Eléctrica Lección 1: Introducción (2 sesiones) Lección 2: Generadores (2 sesiones) Lección 3: Potencial eólico (3 sesiones) Lección 4: Aerogenerador (0.5 sesiones) Lección 5: Diseño del parque (2 sesiones) Lección 6: Diseño de red de Evacuación (2 sesiones) Lección 7: Proyecto (0.5 sesiones) Lección 8: Eólica marina (1 sesión) Lección 9: Minieólica (0.5 sesiones) Lección 10: Repotenciación (0.5 sesiones) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Instrumentación Electrónica (2280030) | 3 | SEMESTRAL | Principios de funcionamiento de sensores y actuadores. Técnicas de instrumentación electrónica. Principios del acondicionamiento de señal. | BLOQUE 1.- Introducción y conceptos básicos 1 Introducción (3h) 2 Características metrológicas (4h) 3 Propagación de errores (5h) BLOQUE 2.- Transductores 4 Transducción (4h) 5 Demodulación del parámetro variable(4h) BLOQUE 3.- Acondicionamiento de señal 6 Amplificación (4h) 7 Efecto de carga/inserción (4h) 8 Instrumentos básicos (5h) BLOQUE 4.- Fuentes de error en la medida 9 Ruido electrónico (4h) 10 CEM-introducción (4h) 11 CEM-interferencias (4h) PRÁCTICAS 1 Introducción al Laboratorio de Instrumentación (2,5h) 2 Amplificador de Instrumentación (2,5h) 3 Introducción al entorno TinkerCAD (2,5h) 4 Acondicionamiento de señal (2,5h) 5 Diseño de Instrumentos Electrónicos (2,5h) 6 Calibración y Actuadores (2,5h) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnologías de Fabricación (2270026) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1: INTRODUCCIÓN METROLOGÍA Bloque 2: PROCESOS DE FUNDICIÓN Bloque 3: PROCESOS DE PARTÍCULAS Bloque 4: PROCESOS DE POLÍMEROS Y MATERIALES COMPUESTOS Bloque 5: PROCESOS DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA Bloque 6: PROCESOS POR ELIMINACIÓN DE VIRUTA Bloque 7: UNIONES | Sesión Día Fecha Actividad 1 Ma 08/09/2026 Presentación + T00 Metrología 2 Mi 09/09/2026 Tema 00 - Metrología 3 Ju 10/09/2026 Cont. 4 Ma 15/09/2026 Cont. 5 Mi 16/09/2026 Tema 01 - Fundamentos de la fundición. 6 Ju 17/09/2026 Cont. 7 Ma 22/09/2026 Cont. 8 Mi 23/09/2026 Cont. 9 Ju 24/09/2026 Cont. 10 Ma 29/09/2026 Tema 02 - Procesos de fundición. 11 Mi 30/09/2026 Cont. 12 Ju 01/10/2026 Cont. 13 Ma 06/10/2026 Cont. 14 Mi 07/10/2026 Cont. 15 Ju 08/10/2026 Tema 03 - Procesos de conformado de plásticos. 16 Ma 13/10/2026 Cont. 17 Mi 14/10/2026 Cont. 18 Ju 15/10/2026 Cont. 19 Ma 20/10/2026 Tema 04 - Pulvimetalurgia. 20 Mi 21/10/2026 Cont. 21 Ju 22/10/2026 Tema 05 - Fundamentos de conformado plástico. 22 Ma 27/10/2026 Cont. 23 Mi 28/10/2026 Cont. 24 Ju 29/10/2026 Tema 06 - Procesos de conformado volumétrico de metales. 25 Ma 03/11/2026 Cont. 26 Mi 04/11/2026 Cont. 27 Ju 05/11/2026 Cont. 28 Ma 10/11/2026 Cont. 29 Mi 11/11/2026 Cont. 30 Ju 12/11/2026 Tema 07 - Trabajo de láminas metálicas. 31 Ma 17/11/2026 Cont. 32 Mi 18/11/2026 Tema 08 - Fundamentos del mecanizado. 33 Ju 19/11/2026 Cont. 34 Ma 24/11/2026 Tema 09 - Operaciones de mecanizado. 35 Mi 25/11/2026 Cont. 36 Ju 26/11/2026 Cont. 37 Ma 01/12/2026 Cont. 38 Mi 02/12/2026 Tema 10 - Esmerilado y otros procesos abrasivos 39 Ju 03/12/2026 Cont. 40 Mi 09/12/2026 Cont. 41 Ju 10/12/2026 Tema 11 - Mecanizado no convencional 42 Ma 15/12/2026 Cont. 43 Mi 16/12/2026 Tema 12 - Fabricación aditiva / Tema 13 - Uniones mecánicas 44 Ju 17/12/2026 Test de los capítulos 11, 12 y 13 |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Aviónica Avanzada (52320022) | 2 | SEMESTRAL | - Technologías innovadoras para optimizar la energía en aeronaves modernas. - Introducción a los nuevos sistemas de generación de potencia eléctrica. Distribución primaria y secundaria. Control electrónico. Cargas eléctricas. Sistemas de emergencia de generación de potencia. Desarrollos de sistemas eléctricos recientes. - Sistemas de aviso, protección y control. - Nuevos actuadores electro-mecánicos. - Concepto avión todo eléctrico. - Normativas de aplicación aeronáutica para el diseño de sistemas electrónicos embarcados: DO-254, DO-178C. Certificación de sistemas aeronáuticos. | Módulo 1 Tema 1. Semiconductores de banda ancha y control de potencia (1,5 horas): Introducción a las ventajas del uso de dispositivos SiC y GaN, topologías comunes, nuevas técnicas de modulación y control de convertidores de potencia aplicado a sistemas críticos de aviónica y generación de energía. Tema 2. Integración, robustez y modelado digital (1,5 horas): Introducción al análisis de técnicas que aumentan la fiabilidad y la robustez, estrategias de mitigación de interferencias (EMI/EMC) y el uso de gemelos digitales para la validación de sistemas de conversión de potencia. Módulo 2 El concepto de aeronaves más eléctricas y totalmente eléctricas (2 horas) Tema 3. Arquitecturas MEA y actuación eléctrica (1 hora): Comparación de arquitecturas eléctricas en plataformas actuales frente a sistemas de propulsión híbridos. Estudio de sistemas de actuación electrohidráulicos (EHA) y electromecánicos (EMA) en el control de vuelo. Tema 4. Gestión de redes, respuesta a emergencias y nuevos vectores (1 hora): Descripción de la distribución primaria y secundaria. Uso de sistemas de emergencia basados en baterías de alta densidad, supercondensadores y aplicaciones recientes de pilas de combustible de hidrógeno. Módulo 3 Sistemas de Misión Avanzados (3,5 horas) Tema 5. Arquitecturas de Computación y el Concepto IMA (1 hora): Evolución de los sistemas federados a la aviónica modular integrada (IMA) en aviones de transporte militar (A400M) y helicópteros (NH90/Tiger). Uso de Módulos de Procesamiento Comunes (CPM) para la reducción de peso y volumen. Tema 6. Redes de Datos y Procesamiento de Sensores (1,5 horas): Análisis de protocolos de red deterministas (AFDX/ARINC 664) y buses de datos. Introducción a la fusión de datos de sensores (SAR, EO/IR) y gestión de procesadores multinúcleo bajo criterios de seguridad. Tema 7. Gestión de Carga Útil (1 hora): Configuración del ordenador de misión para el cálculo del punto de liberación de la carga útil. Módulo 4 Regulaciones de aplicación y certificación (1,5 horas) Tema 8. Normas DO-178C y DO-254 y proceso de certificación (1,5 horas): Marco regulatorio para el desarrollo de hardware y software electrónicos complejos (FPGA/ASIC). Definición de los niveles DAL (A-E) y trazabilidad de los requisitos para la certificación ante organismos como la EASA y la FAA. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Energía y Medioambiente (51930037) | 2 | SEMESTRAL | Tema 0. Presentación Tema 1. De la energía primaria a la final. Procesos de trasformación Tema 2. Perspectivas energéticas en Europa y España Tema 3. Combustibles fósiles Tema 4. Empleo de fósiles y control de contaminantes (I). Tema 5. Empleo de fósiles y control de contaminantes (II) Tema 6. Energía Nuclear Tema 7. Energía Hidráulica Tema 8. Energía Solar Térmica Tema 9. Energía Solar Fotovoltaica Tema 10. Energía Eólica Tema 11. Hacia una economía baja en carbono Exposición de trabajos en grupo | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Mecánica de Fluidos y Aerodinámica Avanzadas (51430015) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introduction to turbulence. Energy cascade concept and Kolmogorov scales. Apparent stress tensor. Reynolds Equations. Wall-turbulence. Turbulence models. Numerical Simulations of turbulent flows. 2. Introduction to compressible flows. Equations of motion. 2-D transonic flow. 3. Thermal boundary layer. Forced convection. Natural convection. 4. Computational Fluid Dynamics (CFD). Mesh generation. Solver. Convergence. Mesh refining. Commercial software and free software. 5. Passive scalars. Multi-phase Flows. ----------------- ESPAÑOL: 1. Introducción a la turbulencia. Concepto de cascada de energía y escalas de Kolmogorov. Tensor aparente de esfuerzos. Ecuaciones de Reynolds. Turbulencia parietal. Modelos de turbulencia. Simulaciones numéricas de flujos turbulentos. 2. Introducción a los flujos compresibles. Ecuaciones de flujos compresibles. Flujo transónico 2-D. 3. Capa límite térmica. Convección forzada. Convección natural. 4. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Generación de malla. Resolución. Refinamiento de malla. Convergencia. Programas comerciales y software libre actual. 5. Flujo de escalares pasivos. Flujos bifásicos. | ¿ Introducción a los métodos numéricos. - Discretización de ecuaciones diferenciales. - Tipos de ecuaciones diferenciales. - Tratamiento numérico de la convección. ¿ Turbulencia: - Propiedades de flujos turbulentos. - Escalas, cascada de energía, DNS. - Promediado, Esfuerzos aparentes. - Turbulencia parietal. - Ecuaciones de Reynolds, modelos de turbulencia. K-epsilon, LES. ¿ Ejercicios guiados de flujos incompresibles empleando FLUENT. - Ejercicio 1: Coeficiente de sustentacion y resistencia en un perfil NACA 2D. - Ejercicio 2: perdidas hidraulicas en un tubo en S. ¿ Flujos compresibles: - Ecuación de la energía. - Ejercicio 3: Flujo transónico sobre un perfil NACA. - Ejercicios 4a y b: Capa límite térmica. ¿ Transporte de escalares (partículas, especies, ¿) ¿ Otros programas CFD: Ansys, Adapco, Gerris, Basilisk, OpenFoam, ¿ |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Aeroespaciales (51600015) | 1 | SEMESTRAL | Tiene cuatro bloques temáticos: Bloque I. Ensayo y calificación de componentes electrónicos Bloque II. Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos Bloque III. Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para aeronáutica y espacio Bloque IV. Diseño de sistemas aeroespaciales | 1. Introducción a la fiabilidad y la normativa espacial 1 clase 2. Introducción al ambiente aerospacial y sus riesgos para la electrónica embarcada 1 clase 3. Diseño de una misión espacial 4 clases 4. Diseño resistente a choque de circuito impreso 2 clases 5. Diseño resistente a esfuerzo térmico de circuito impreso y encapsulado 3 clases 6. Efectos de la radiación ionizante en la electrónica 11 clases 7. Integración de sistemas 4 clases |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Análisis de Ciclo de Vida (51810001) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 0: PROYECTO Bloque 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL ACV Bloque 2. METODOLOGÍAS DE ACV. FASES DE UN ACV Bloque 3. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACV: BASES DE DATOS Y PROGRAMAS Bloque 4. CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE ACVs | Bloque I. Ciclo de vida de procesos, productos y servicios Etapas del ciclo de vida e impacto ambiental Unidad funcional Aproximación por procesos y visión de sistema Norma ISO 14040/44 Bloque II. ISO 14040/44. Definición de Objetivo y Alcance Atributos del objetivo Definición de los sistemas Función y selección de la unidad funcional Límites de los sistemas Descripción de los sistemas Procedimiento de asignación Selección de categorías de impacto y metodología de evaluación de impacto Requisitos de Calidad de Datos Suposiciones y Limitaciones Bloque III. ISO 14040/44. Inventario de Ciclo de Vida Foreground y Background Modelado de Ciclo de Vida en software con acceso a base de datos Bloque IV. ISO 14040/44. Cálculo de Impactos del Ciclo de Vida Factores de impacto y equivalencia Metodologías de cálculo Bloque V. ISO 14040/44. Interpretación de Resultados Identificación de las contribuciones más significativas Determinación del origen de los impactos Análisis de sensibilidad Representación de los resultados Extracción de conclusiones para la toma de decisiones |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Estadística e Investigación Operativa (1970018) | 2 | SEMESTRAL | Aptitud para aplicar los conocimientos sobre estadística y optimización. | El objetivo de la asignatura es que el alumnado aprenda a resolver problemas reales, especialmente en el ámbito industrial, mediante la aplicación de métodos estadísticos y de la investigación operativa. Para ello, en los ejercicios propuestos se emplean diversas técnicas estadísticas y de optimización, utilizando además herramientas informáticas específicas. A lo largo de la asignatura se fomenta la interpretación rigurosa de los resultados, promoviendo un enfoque crítico y orientado a la toma de decisiones. 1.ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (2 horas) Distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Medidas de localización. Medidas de forma. 2.TEORÍA DE LA PROBABILIDAD (6 horas) Axiomática y propiedades de la probabilidad. Métodos de enumeración. Probabilidad condicional. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes. 3.VARIABLE ALEATORIA UNIDIMENSIONAL (5 horas) Concepto de variable aleatoria. Distribuciones discretas y continuas. Momentos. Esperanza matemática. Función característica. Función generadora de momentos. Propiedad reproductiva de algunas variables aleatorias. 4.VARIABLE ALEATORIA BIDIMENSIONAL Y n-DIMENSIONAL (4 horas) Variable aleatoria bidimensional. Función de distribución y de probabilidad. Distribuciones marginales y condicionadas. Momentos. Función generatriz. Esperanza condicional. Regresión de la media. 5.PRINCIPALES MODELOS DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS (4 horas) Distribución Degenerada. Distribución Uniforme Discreta. Distribución de Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución Geométrica. Distribución Binomial Negativa. Distribución de Poisson. Distribución Hipergeométrica. Propiedades reproductivas de algunas distribuciones discretas. 6.MODELOS DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS (4 horas) Distribución Uniforme. Distribución Normal. Distribución Log-Normal. Distribución Gamma. Distribución Exponencial. Distribución t-Student. Distribución Ji- Cuadrado de Pearson. Distribución F-Snedecor. Propiedades reproductivas de algunas distribuciones discretas. 7.DISTRIBUCIONES MUESTRALES. CONVERGENCIA DE SUCESIONES DE VARIABLES ALEATORIAS (2 horas) Necesidad del muestreo. Tipos de muestreo. Error de muestreo. Concepto de estadístico. Esperanza y varianza de la media muestral y del total muestral. Teorema Central del Límite. Aproximación de distribuciones. 8.ESTIMACIÓN (6 horas) Concepto de estimador y estimación. La función de verosimilitud de la muestra. Propiedades deseables de los estimadores. Método de Máxima Verosimilitud. Distribución asintótica del estimador máximo-verosímil. Método de la cantidad pivotal. Intervalos de confianza para la media. Intervalos de confianza para la varianza. Intervalos de confianza para la proporción. Intervalos de confianza para la diferencia de medias. Intervalos de confianza para el cociente de varianzas. 9.CONTRASTES DE HIPÓTESIS (4 horas) Errores de decisión en los test de hipótesis. Concepto de p-valor. Principales contrastes paramétricos de una y dos poblaciones normales. Contrastes no paramétricos. 10.TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA (2 horas) Estructura de un sistema de línea de espera. Análisis de los principales modelos de líneas de espera markovianos. Simulación. 11.INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA (2 horas) Definiciones y resultados previos. Formulación general de un problema de programación matemática. Resolución gráfica. 12.EL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL (4 horas) Formulación de un problema de programación lineal. Principios fundamentales de la programación lineal. Método de resolución de un problema de programación lineal-Método del simplex. Determinación de una solución básica factible inicial. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Ejercicio Profesional de la Ingeniería (52040022) | 2 | SEMESTRAL | Legislación, ejercicio profesional, herramientas informáticas, gestión de proyectos internacionales. | 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA. APLICACIÓN AL CASO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. HISTORIA b. PERFIL c. OBRAS d. RECONOCIMIENTOS 2. EL MAPA DE LA INGENIERÍA. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. LAS INGENIERÍAS ESPAÑOLAS b. LAS INGENIERÍAS A NIVEL MUNDIAL c. LAS ORGANIZACIONES DE LA INGENIERÍA d. LOS COLEGIOS PROFESIONALES e. LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA f. TITULACIONES DE LA INGENIERÍA g. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA POR EL MUNDO h. LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL i. LAS SOFT SKILLS PARA TRABAJAR COMO INGENIERO j. EL ÉXITO EN LA PROFESIÓN DE INGENIERO 3. EL MARCO LEGISLATIVO DEL INGENIERO a. COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y TÉCNICOS COMPETENTES b. ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL INGENIERO. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO INDUSTRIAL c. REDACCIÓN DE PROYECTOS d. HONORARIOS PROFESIONALES e. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL f. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA ADMINISTRACIÓN g. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN EN DIVERSOS PAÍSES h. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL INGENIERO i. SENTENCIAS POR ATRIBUCIONES j. SENTENCIAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL k. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL l. VISADO COLEGIAL 4. CAMPOS DE ACTIVIDAD DEL INGENIERO. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. EL INGENIERO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL b. EL INGENIERO COMO DESARROLLADOR DE NEGOCIO c. EL INGENIERO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA d. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA e. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS f. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO g. BARÓMETRO DE OCUPACIÓN DEL INGENIERO INDUSTRIAL 5. EL INGENIERO PROFESIONAL INDEPENDIENTE a. TIPOLOGÍAS DE INGENIEROS AUTÓNOMOS b. LA ALTERNATIVA AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) 6. DE LA INGENIERÍA BÁSICA A LA DE DETALLE a. FASES DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES b. LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO c. PERMISOS Y LICENCIAS d. LA INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO e. LA INGENIERÍA DE DETALLE f. GESTIÓN DE LAS COMPRAS g. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN h. LA PUESTA EN SERVICIO 7. LOS CONTRATOS DE INGENIERÍA a. TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS b. CONTRATOS SEGÚN FIDIC 8. LICITACIONES PÚBLICAS a. CONCEPTOS b. REQUISITOS c. LICITACIONES d. CONTENIDO DEL CONTRATO e. LOS PLIEGOS f. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 9. MIRANDO A LA EMPRESA CON OJOS DE INGENIERO a. EL ECOSISTEMA DE LA EMPRESA b. CONOCIMIENTOS SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS c. DE DIRECTIVO A EMPRESARIO d. CUALIDADES PARA TRIUNFAR e. LO QUE SÍ HAY QUE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER f. LO QUE OTROS HAN DICHO YA |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Informática (2080002) | 1 | ANUAL | BLOQUE TEMÁTICO 1: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES BLOQUE TEMÁTICO 2: ALGORITMIA. BLOQUE TEMÁTICO 3: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN. | CONTENIDOS DE TEORÍA Los contenidos teóricos se organizan cuatro temas con la siguiente ordenación temporal (45 horas de clase en total): Tema 1. El ordenador y la información (6 horas) Definición, elementos y aplicaciones de la informática. Representación de la información. Estructura funcional de un ordenador. Sistemas operativos. Bloque 2: Resolución de problemas y algoritmos Tema 2. Resolución de problemas y algoritmos (12 horas) Introducción a la resolución de problemas. Concepto de algoritmo. Herramientas para la representación de algoritmos: el diagrama de flujo. Tema 3. Introducción a la programación (15 horas) Lenguajes de programación. Traductores e interpretes. Estructura general de un programa. Definición de variables y constantes. Tipos de datos fundamentales. Operadores, expresiones y sentencias. Operaciones de entrada/salida. Estructuras de control: secuencial, selectiva y repetitiva. Tema 4. Programación de alto nivel (12 horas) Interacción avanzada con el PC. Resolución de problemas de ingeniería. CONTENIDOS DE PRACTICAS Las practicas se desarrollan en laboratorio de informática (puestos individuales con PC y entorno de desarrollo para lenguaje Python), en sesiones coordinadas con el avance de la teoría (15 horas en total): Practica 1. Entorno de trabajo (2:30 horas). Manejo del sistema operativo y del entorno de desarrollo (IDE). Edición y ejecución de un primer programa. Practica 2. Algoritmos y diagramas de flujo (2:30 horas). Diseño de algoritmos sencillos y su representación mediante diagramas de flujo y posterior implementación con herramientas software. Practica 3. Programas en Python con estructuras selectivas y repetitivas I (2:30 horas). Practica 4. Programas en Python con estructuras selectivas y repetitivas II (2:30 horas). Practica 5. Interacción avanzada con el PC (2:30 horas). Practica 6. Problemas de ingeniería (2:30 horas). Metodología: aprendizaje basado en problemas, con guion de practicas previo, trabajo individual supervisado por el profesor y entrega de resultados al final de cada sesión. Como material de apoyo se emplean los textos de la bibliografía recomendada (A Programar se Aprende Jugando y 100 Problemas Resueltos de Programación en Lenguaje C para Ingeniería). |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Matemáticas I (1970005) | 1 | SEMESTRAL | Álgebra Lineal y Geometría: Cónicas y cuádricas. Los números complejos y la factorización de polinomios. Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Espacios vectoriales y transformaciones lineales. Autovalores y autovectores, diagonalización de matrices. Ortogonalidad y mejor aproximación. Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. | Tema 1.- Cónicas y cuádricas. Ecuaciones reducidas. (10 horas aproximadamente) 1.1.- Las cónicas. Ecuaciones reducidas. Las secciones cónicas. Definición métrica y elementos notables. La propiedad focal. Ecuación reducida de una cónica no girada. Ecuaciones paramétricas. 1.2.- Las cuádricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación reducida de una cuádrica no girada. Los elipsoides. Los hiperboloides y el cono. Los paraboloides. Los cilindros y las cuádricas degeneradas. Tema 2.- Los números complejos. Polinomios. (8 horas aproximadamente) 2.1.- Los números complejos. Forma binómica. Operaciones y propiedades. Forma exponencial. Potencias y raíces. 2.2.- Polinomios. Factorización de polinomios. El Teorema fundamental del Álgebra. Las raíces de un polinomio real. 2.3.- Movimientos en el plano. Traslaciones. Homotecias. Giros. Proyecciones. Simetrías. Transformaciones lineales en el plano. Tema 3.- Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. (6 horas aproximadamente) 3.1.- Matrices. Operaciones. Propiedades. Matriz inversa de una matriz cuadrada. 3.2.- Determinantes. Definición y propiedades. Propiedades geométricas de los determinates. 3.3.- Sistemas de ecuaciones lineales. Notación matricial. Reducción por filas y formas escalonadas. Teorema de Rouché-Frobenius. Regla de Cramer. 3.4.- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 3.5.- El conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Combinaciones lineales. Sistemas homogéneos. Sistemas completos. 3.6.- Transformaciones matriciales. Transformación asociada a una matriz. Ejemplos geométricos. Tema 4.- Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. (8 horas aproximadamente) 4.1.- Espacios y subespacios vectoriales. 4.2.- Espacios vectoriales de coordenadas. Espacio nulo y espacio columna de una matriz. Dependencia e independencia lineal. Ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas de un subespacio. 4.3.- Transformaciones lineales. Definición y propiedades. Matriz asociada. 4.4.- Bases de un subespacio. Coordenadas. Dimensión. Rango de una matriz. El teorema del rango. Cambios de base. 4.5.- Suma e intersección de subespacios. Tema 5.- Autovalores y autovectores. (10 horas aproximadamente) 5.1.- Autovalores y autovectores. Definición y propiedades. La ecuación característica. El teorema de Cayley-Hamilton. 5.2.- Diagonalización. Matrices diagonalizables. Matrices no diagonalizables. Autovectores generalizados. 5.3.- Aplicaciones del cálculo de autovalores y autovectores. Sistemas lineales de ecuaciones en diferencias. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. Tema 6.- Ortogonalidad y mejor aproximación. (8 horas aproximadamente) 6.1.- El producto escalar. Norma, distancia, ángulos y ortogonalidad. Desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad triangular, teorema de Pitágoras. 6.2.- El complemento ortogonal de un subespacio. 6.3.- Bases ortogonales. Bases ortogonales de un subespacio. Matrices ortogonales. 6.4.- La proyección ortogonal. Proyección ortogonal sobre un subespacio. El teorema de la mejor aproximación. El método de Gram-Schmidt. 6.5.- Problemas de mínimos cuadrados. Ecuaciones normales de Gauss. Regresión lineal. Tema 7.- Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. (6 horas aproximadamente) 7.1.- Matrices simétricas reales. Diagonalización. El teorema espectral. 7.2.- Formas cuadráticas. Definición y matriz simétrica asociada. Rango y signo. Reducciones a suma de cuadrados. Ley de inercia de Sylvester. Clasificación. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño y Gestión de la Cadena de Suministro (OGCS) (52210067) | 2 | SEMESTRAL | Análisis y Diseño de la cadena de suministro. Cadena de suministro circular. Indicadores de rendimiento en la cadena de suministros. | Tema 1 - Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro Tema 2 - Análisis y modelización de la demanda en Cadenas de Suministro. Software utilizado: Microsoft Excel; Statgraphics Tema 3 - Modelos de inventario para las Cadenas de Suministro. Software utilizado: Microsoft Excel Tema 4 - Herramientas de gestión de la Cadena de Suministro Tema 5 - Diseño de la Cadena de Suministro. Software utilizado: Lingo Tema 6 - Modelado de la dinámica de Cadenas de Suministro: El efecto bullwhip. Lenguaje de programación utilizado: Python |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Electrónica (2210011) | 2 | SEMESTRAL | Dispositivos. Polarización. Amplificadores. El Amplificador Operacional y sus aplicaciones. Familias lógicas. Introducción a la electrónica digital. Introducción a las comunicaciones. | Bloques temáticos. Bloque 1: Introducción y conceptos generales (1h) Tema 0 Introducción a la Electrónica Bloque 2: Electrónica Analógica (21 horas) Tema 1. Diodo (2h) Tema 2. Circuitos con diodos(4h) Tema 3. Transistor BJT (2h) Tema 4. Circuitos de polarización (6h) Tema 5. Transistor MOS (3h) Tema 6. Amplificadores (1h) Tema 7. Amplificadores Operacionales (3h) Bloque 3: Electrónica Digital (19 horas) Tema 8. Lógica Binaria (4h) Tema 9. Familias Lógicas (1h) Tema 10. Circuitos Combinacionales (I). Básicos (3h) Tema 11. Circuitos Secuenciales (I). Biestables (3h) Tema 12. Circuitos Secuenciales (II). Registros (1h) Tema 13. Circuitos Secuenciales (III). Contadores (4h) Tema 14. Circuitos Combinacionales (II). Circuitos aritméticos (3h) Actividades/prácticas Seminario de Teoría de Circuitos (4h) Práctica 1 (Laboratorio). Introducción al laboratorio I (2h). Placa de prueba, fuente de tensión, multímetro, circuitos resistivos. Práctica 2 (Laboratorio). Introducción al laboratorio II(2h). Circuitos RC. Generador de señal y osciloscopio. Medidas. Práctica 3 (Laboratorio). Circuitos rectificadores. (2h) Práctica 4 (Simulación). Introducción a la simulación de circuitos (2h). Introducción a LTSpice Práctica 5 (Simulación). Simulación de circuitos amplificadores con BJT y MOS (2h) Práctica 6 (Simulación). Simulación de circuitos con amplificadores operacionales (2h) Práctica 7 (Laboratorio). Diseño, prueba y medida de circuitos digitales (2h) Seminarios y seguimientos Trabajo. (2h) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Agregación y Presentación de Datos en IoT (52040014) | 2 | SEMESTRAL | Contenido en bloques temáticos: Recopilación de datos. Almacenamiento de datos. Análisis. Presentación de datos. | Bloque I. Almacenamiento de datos (20 horas). Bases de datos noSQL. Bases de datos Orientadas a documentos. Bases de datos Clave-valor. Bases de datos orientadas a Grafos. Bases de datos Big Table. Tecnología Elasticsearch y Kibana (ELK). Bloque II. Recopilación de datos. (10 horas) Publicador/suscriptor. Protocolos de publicación/suscripción. Tecnología Kafka, RabbitMQ, MQTT. Bloque III. Análisis y presentación de datos (10 horas). Análisis de datos. Tecnología Pila ELK. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Space Mission Design and Operations (52280011) | 1 | SEMESTRAL | Mission design, Mission planning, Space vehicle configurations, Space project management, Risk management | 1. Introduction: mission lifecycle, objectives, and stakeholders (3h) 2. Space project management and applicable standards (2h) 3. Mission architecture and ConOps: high-level requirements, mission profile, trade-offs (5h) 4. Presentation 1 (1h) 5. Requirements and AIV strategies (2h) 6. Design of main subsystems and payload (7h) 7. Presentation 2 (1h) 8. Operations and ground segment (6h) 9. Presentation 3 (1h) 10. Environmental sustainability (3h) Labs: Lab 1. MBSE using Capella Part I (1.5h) Lab 2. MBSE using Capella Part II (1.5h) Lab 3. Mission analysis: orbit and coverage (1.5h) Lab 4. Mission analysis: payload and subsystems (1.5h) Lab 5. Flight Operation Procedures (1.5h) Lab 6. Sustainability analysis (1.5h) |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Dinámica de Sistemas Multicuerpo (51550003) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura consta de 2 bloques temáticos: - Cinemática Computacional - Dinámica Computacional En el primer bloque, Cinemática Computacional, se muestran las técnicas de modelado de máquinas para su simulación, incluyendo la selección de coordenadas y sistemas de referencia y las restricciones cinemáticas a las que están sujetas. A partir del modelo se muestran las técnicas computacionales de análisis de posición, velocidad y aceleración que permiten la simulación cinemática. El segundo bloque, Dinámica Computacional, muestra el planteamiento y cálculo automático de las ecuaciones del movimiento de sistemas multicuerpo en sus formas ODE y DAE. El bloque continúa mostrando los métodos numéricos de resolución de dichas ecuaciones en el dominio del tiempo que permiten la simulación dinámica de máquinas. | PROGRAMA DE TEORÍA Bloque I: Cinemática computacional - Resumen de cinemática de mecanismos 2D con coordenadas de referencia - Simulación cinemática - Resumen de cinemática de mecanismos 3D con coordenadas de referencia - Cinemática simbólica con conjunto mínimo de coordenadas Bloque II: Dinámica computacional - Ecuaciones de Newton-Euler - Fuerzas aplicadas - Fuerzas de reacción: multiplicadores de Lagrange - Ecuaciones del movimiento con coordenadas dependientes (DAE) - Ecuaciones del movimiento con coordenadas independientes (ODE) - Dinámica simbólica con conjunto mínimo de coordenadas - Simulación dinámica inversa Bloque III: Simulación dinámica - Integración numérica - Métodos de solución - Simulación del contacto - Simulación interactiva en tiempo real PROGRAMA DE PRÁCTICAS Durante el curso se proporciona a los alumnos un programa (SIMULON) de simulación de código abierto de sistemas multicuerpo con coordenadas de referencia, desarrollado en Matlab para investigación y docencia. Además, se proporcionarán otros programas de cálculo simbólico de ecuaciones cinemáticas y dinámicas de sistemas multicuerpo y simuladores interactivos, también para Matlab. Durante el curso, los alumnos desarrollarán varias tareas de modelado y simulación computacional de sistemas multicuerpo utilizando estos programas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Integridad Estructural de Sistemas Mecánicos (IMF) (52210025) | 1 | SEMESTRAL | Fundamentos y criterios de diseño de máquinas. Modos de fallo en máquinas. Diseño a fatiga y fractura. | 1. Introducción a la mecánica de la fractura elástica lineal. Introducción. Energía consumida en el crecimiento. Criterio de crecimiento. Modos de crecimiento de las grietas. Factor de intensidad de tensiones. Criterio de crecimiento: factor crítico de intensidad de tensiones, Kc, KIc. Zona plástica. Zona plástica cíclica. Ejemplos. 2. Crecimiento de grietas "grandes" por fatiga. Introducción. Curva da/dN vs a. Umbral de crecimiento. Influencia de R sobre el crecimiento. Crecimiento de grietas pequeñas. Determinación de la vida de crecimiento. Cierre de grieta. Efecto de sobrecargas. Crecimiento de grietas con cargas irregulares. Ejemplos. 3. Introducción a la fatiga. Definición. Descripción del proceso: iniciación de la grieta, propagación. Características. Métodos y criterios de diseño a fatiga. 4. Criterios de fatiga basados en tensiones. Curva S-N. Límite de fatiga. Factores que influyen en la curva S-N: concentración de tensiones, acabado superficial, tamaño, tipo de carga, tensiones medias, etc. Aspectos estadísticos de la fatiga. Diseño a fatiga considerando estos factores. Cargas de amplitud variable: daño acumulado. Carga multiaxial. Ejemplos. 5. Criterios de fatiga basados en deformaciones. El método de las deformaciones locales. Comportamiento cíclico. La curva Epsilon-N. Aproximaciones a la curva Epsilon-N. Modificaciones a la curva por la tensión media. Reglas de estimación de deformaciones elastoplásticas en entalla a partir de la solución elástica (Stowell, Neuber, Molski-Glinka, etc.) Cargas de amplitud variable: daño acumulado. Carga multiaxial. Ejemplos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Proyectos y Dirección Integrada de Obras en Ingeniería Industrial (52210093) | 2 | SEMESTRAL | PARTE 1: Proyecto de edificaciones e instalaciones industriales. PARTE 2: Urbanismo en ingeniería industrial y proyectos de urbanización y servicios en parques y polígonos industriales y empresariales. PARTE 3: Dirección integrada de obras. | PARTE 1: Proyecto de edificaciones e instalaciones industriales. 1. Introducción al concepto de Proyecto de Ingeniería. 2. Definición del alcance del proyecto. Contenidos del Proyecto Industrial. 3. Conceptos básicos del diseño de edificaciones industriales. 4. Conceptos básicos del diseño de instalaciones industriales. (Suministro de agua, evacuación y saneamiento, protección contra incendios, aire comprimido, iluminación, Suministro de electricidad, ) PARTE 2: Urbanismo en ingeniería industrial y proyectos de urbanización y servicios en parques y polígonos industriales y empresariales. 1. Introducción al Urbanismo. 2. Legislación 3. Localización industrias 4. Parcelación de polígono 5. Polígonos Industriales. Servicios PARTE 3: Dirección integrada de obras. 1. Organización de obras 2. Contratos 3. Planificación y control de obras 4. Gestión de compras y subcontratos 5. Ejecución de obras 6. Seguridad en las obras |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Mecánica del Vuelo Avanzada (51430007) | 1 | SEMESTRAL | Estimación de derivadas de estabilidad. Estudio avanzado de estabilidad y control. Cualidades de vuelo. Dinámica no lineal. Respuesta a ráfagas. | Tema 1. Ecuaciones de la dinámica del avión (2 horas) Ecuaciones generales. Ecuaciones linealizadas. Modelo lineal de fuerzas y momentos aerodinámicos Tema 2. Derivadas de estabilidad. (5 horas) Métodos de estimación de derivadas de estabilidad longitudinales, laterales-direccionales y de potencias de control. Tema 3. Estabilidad estática. (7.5 horas) Estabilidad estática y equilibrado longitudinal, punto neutro, limitaciones del centro de gravedad, estabilidad estática en maniobra, estabilidad estática con mandos libres, estabilidad estática lateral-direccional, equilibrado lateral-direccional, velocidad mínima de control lateral-direccional. Tema 4. Estabilidad dinámica del movimiento longitudinal. (5 horas) Ecuación característica. Modos propios: fugoide y de corto periodo. Modelos aproximados. Influencia de las derivadas de estabilidad. Tema 5. Estabilidad dinámica del movimiento lateral-direccional. (3.5 horas) Ecuación característica. Modos propios: espiral, convergencia en balance y balanceo holandés. Modelos aproximados. Influencia de las derivadas de estabilidad. Tema 6. Respuesta al mando en bucle abierto y Sistemas de Aumento de Estabilidad. (3 horas) Funciones de transferencia. Respuesta al control longitudinal y lateral-direccional. Sistemas de aumento de estabilidad Tema 7. Cualidades de Vuelo. (1.5 horas) Normativa aplicable. Niveles de aceptabilidad. Limitaciones en los modos. Tema 8. Dinámica no lineal. (2 horas) Acoplamiento inercial. Wing rock. Comportamiento en pérdida. Barrena. Tema 9. Respuesta a ráfagas. (4 horas) Ráfagas deterministas. Ráfagas aleatorias. PRÁCTICAS: P1. Implementación de un simulador de vuelo en Matlab/Simulink. (1,5h) P2. Cálculo de puntos de trimado y linealización. (1h) P3. Estimación de derivadas de estabilidad mediante DIGITAL DATCOM (1,5 horas) P4. Análisis del modo fugoide de un MD-81 (1,5 horas) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Estructuras de Hormigón I (2250029) | 3 | SEMESTRAL | TEMARIO: I: El Hormigón Estructural (3 horas) I.1. Introducción I.2. Materiales I.2.1. Hormigón I.2.1.1. Propiedades resistentes del hormigón I.2.1.2. Propiedades reológicas del hormigón I.2.2. Acero I.2.2.1. Colocación de armaduras y propiedades resistentes del acero de armar I.3. Bases de Cálculo. Normativa I.3.1. Criterios de Seguridad I.3.2. Método de los Estados Límite I.3.3. Coeficientes de Seguridad I.3.4. Mayoración de Acciones I.3.5. Minoración de Resistencias I.3.6. Combinación de Acciones II: Estado Límite Último de Resistencia Frente a Solicitaciones Normales (15) II.1. Flexión Simple II.1.1. Diagramas de cálculo del hormigón y el acero II.1.2. Evolución Hasta Rotura II.1.3. Dominios de Deformación II.1.4. Ecuaciones de Equilibrio II.1.5. Ecuaciones de Compatibilidad II.1.6. Diagrama rectangular del hormigón II.1.7. Dimensionamiento II.1.8. Dimensionamiento con As2 Dado II.1.9. Dimensionamiento Óptimo en Flexión Simple II.2. Flexión Compuesta II.2.1. Dimensionamiento II.2.2. Comprobación II.3. Compresión Compuesta II.3.1. Dimensionamiento II.3.2. Comprobación II.4. Flexocompresión con Armadura Simétrica II.4.1. Ecuaciones / Diagramas de Interacción II.4.2. Dimensionamiento II.4.3. Comprobación II.5. Flexocompresión Esviada II.5.1. Método del Código Estructural II.5.2. Método de Bresler / ACI II.5.3. Método de Park II.6. Secciones en T II.6.1. Dimensionamiento III: Estado Límite Último de Resistencia Frente a Solicitaciones Tangenciales (5 horas) III.1. Cortante III.2. Torsión III.3. Punzonamiento y Rasante IV: Elementos Flectados. Vigas (5 horas) IV.1. Predimensionado IV.2. Dimensionamiento de Armaduras Longitudinales IV.3. Dimensionamiento de Armaduras Transversales IV.4. Disposición de Armaduras en Vigas IV.5. Distribución de Armaduras. Corte de Barras V: Estados Límite de Servicio (2 horas) V.1. Fisuración V.2. Deformaciones V.3. Vibraciones VI: Estado Límite Último de Pandeo. Soportes (4 horas) VI.1. Pandeo VI.2. Métodos del Código Estructural VI.3. Disposición de Armaduras en Soportes VII: Forjados y Placas (1 hora) VII.1. Tipología VII.2. Dimensionamiento VIII: Elementos de Cimentación y Especiales (2 horas) VIII.1. Zapatas VIII.2. Regiones D. Método de Bielas y Tirantes VIII.3. Ménsulas Cortas | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (1990031) | 3 | SEMESTRAL | Diseño de circuitos y sistemas digitales y analógicos. Filtros. Conversión analógica-digital y digital-analógica. Sistemas electrónicos de control | TEORÍA PROBLEMAS (en aula, por orden cronológico) (clases-contenido) Bloque Temático 1. Realimentación (4h) Tema 1. Realimentación. Concepto. Tipos de realimentación. Efectos de la realimentación. (2h) Problemas de Realimentación (2h) Bloque Temático 2. Amplificadores (6h) Tema 2. El par diferencial. Par diferencial con carga pasiva y activa. Circuitos Diferenciales y Balanceados. Señal Diferencial. Modo Común. Aumento de ganancia (cascodo). Otras configuraciones de par diferencial. (2h) Problemas de Par Diferencial (1h) Tema 3. El Amplificador Operacional. Concepto. Funcionamiento en realimentación. El amplificador de dos etapas. Compensación Miller. El Transconductor: Concepto. Par diferencial con degeneración de fuente (2h) Problemas de Amplificadores Operacionales y Transconductores (1h) Bloque Temático 3. Introducción a Filtros. Filtros Pasivos (4h) Tema 4. Sistemas LTI. Respuesta temporal. Ecuaciones de un circuito RLC en el dominio transformado. Respuesta forzada en régimen permanente senoidal. (1h) Tema 5. Introducción a Filtros. Especificaciones. Normalización de especificaciones. Síntesis de la función de transferencia. (1h) Tema 6. Filtros pasivos. Sensibilidad. Filtros en escalera LC. Normalización y denormalización. (1h) Problemas de Filtros Pasivos (1h) Bloque Temático 4. Filtros Activos (7h) Tema 7. Filtros activos. Secciones de segundo orden con un sólo amplificador. Secciones con dos amplificadores. (2h) Problemas de Filtros Activos (1h) Tema 8. Filtros integrados SC. Integradores SC. Sección bicuadrática: análisis y diseño. (2h) Tema 9. Filtros integrados en tiempo continuo. Filtros activos integrados R-C y MOSFET-C. Filtros Gm-C: sección bicuadrática. Autosintonía. Comparación de filtros integrados. (1h) Problemas de Filtros Integrados (1h) Bloque Temático 5. Conversión A/D y D/A (7h) Tema 10. Muestro. Muestreo impulsional y muestreo con retención. Efectos del muestreo sobre la señal. Ruido introducido por un muestreador MOSFET-C. Circuitos de muestreo. (1h) Tema 11. Conversión DA y AD. Especificaciones. Convertidores de Nyquist y Sobremuestreados. (1h) Tema 12. Convertidores DA. Topologías básicas. (1h) Tema 13. Convertidores AD. Topologías básicas. (2h) Problemas de Muestreo y Conversión AD y DA. (2h) Control evaluación continua (2h) PRÁCTICAS (por orden cronológico) 1. Realimentación (práctica informática 3h) 2. Amplificador Operacional - 1 (práctica informática 3h) 3. Amplificador Operacional - 2 (práctica informática 3h) 4. Filtro -1 (práctica informática 3h) 5. Filtro -2 (práctica en laboratorio 3h) 6. Práctica de SC (práctica informática 3h) 7. Conversión DA y AD - 1 (práctica informática 3h) 8. Conversión AD y DA - 2 (práctica laboratorio 3h) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Física II (2270009) | 1 | SEMESTRAL | Electromagnetismo, Fundamentos de Termodinámica | La asignatura se estructura en dos bloques Bloque 1. Termodinámica (15h) Tema 1. Introducción a la termodinámica. Temperatura. (3h) Tema 2. Propiedades de las sustancias (4h) Tema 3. Primer principio de la termodinámica. Máquinas térmicas (4h) Tema 4. Segundo principio de la termodinámica. Entropía (4h) Bloque 2.. Electricidad y magnetismo (38h) Tema 1. Campo eléctrico en el vacío (9h) Tema 2. Campo eléctrico en medios materiales. Conductores y dieléctricos (8h) Tema 3. Corriente eléctrica. Circuitos (9h) Tema 4. Magnetismo (5h) Tema 5. Inducción electromagnética. Ecuaciones de Maxwell (7h) Bloque 3. Seminarios experimentales (2h) Bloque 4. Prácticas de Laboratorio (3h) (todas las horas se refieren a las actividades presenciales teóricas y prácticas; las actividades no presenciales suponen 90h adicionales distribuidas entre los diferentes contenidos). |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Ingeniería de Reactores (51950009) | 1 | SEMESTRAL | Reactores multifásicos. Reactores catalíticos en lecho fijo. Reactores de lecho fluidizado. Reactores trifásicos | Tema 1. Conceptos generales de reactores multifásicos (3 clases) Tema 2. Reactores fluido-fluido (8 clases) - Cinética de las reacciones fluido-fluido - Diseño de reactores fluido-fluido Tema 3. Reactores sólido-fluido no catalíticos (7 clases) - Cinética de las reacciones sólido-fluido no catalíticas - Diseño de reactores sólido-fluido no catalíticos Tema 4. Reactores de lecho fluidizado (4 clases) - Fluidodinámica de lechos fluidizados - Modelos de conversión en lechos fluidizados |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Mecánica de Suelo y Rocas (2250016) | 2 | SEMESTRAL | Propiedades elementales de los suelos y de las rocas. Clasificaciones. Ensayos de laboratorio e in situ. El flujo del agua en el terreno. Compresibilidad y consolidación. Resistencia. Clasificaciones geomecánicas en rocas. Modelos reológicos de suelos y rocas. Suelos parcialmente saturados: compactación de suelos, nociones sobre expansividad y colapso. Reconocimiento del terreno. Normativa. | Tema 1A: Suelo y roca. Geotecnia. Tema 1B: Suelo y roca. Macizo rocoso. Tema 1C: Reconocimiento del terreno. Ensayos insitu. Tema 2: Clasificaciones de las masas rocosas. Tema 3: Clasificación y propiedades de suelos y rocas. Tema 4: El agua en el terreno. Tema 5: Tensiones en el terreno. Tema 6a: Compresibilidad de los suelos y rocas. Tema 6b: Consolidación de suelos. Tema 7: Compactación de suelos. Tema 8: Resistencia al corte de los suelos y rocas. |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Tecnología Química (2080053) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: La industria química y la ingeniería química. BLOQUE 2: Conceptos básicos de Seguridad Industrial BLOQUE 3: Procesos Industria Química Orgánica e Inorgánica BLOQUE 4: Debates Gestión Crisis en Industrias Químicas | Los contenidos se estructurarán en tres bloques temáticos diferenciados: 1.- TECNOLOGíA QUÍMICA INORGÁNICA 2.- TECNOLOGÍA QUÍMICA ORGÁNICA 3.- SEGURIDAD INDUSTRIAL En los dos primeros bloques se hará un recorrido sobre los procesos de producción de los productos más significativos de la industria química inorgánica y orgánica. Para el tercer bloque se realizará un análisis de actuación ante eventualidades medioambientales o de emergencia, tomando como base un proceso químico industrial. Las presentaciones de los bloques de química inorgánica y química orgánica se desarrollarán en la primera parte de la asignatura, mientras que el bloque de seguridad industrial y el desarrollo de los debates se abordará en la segunda parte de la asignatura. Además se realizarán seminarios de cómo hablar en público y una introducción al análisis de ciclos de vida. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Informática (2280002) | 1 | ANUAL | Fundamentos de ordenadores. Algoritmos. Programación. Introducción a los sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. | A) BLOQUES TEMÁTICOS Bloque 1: El ordenador y la información (4.5h) Bloque 2: Introducción a la programación (Lenguaje C/C++) (34.5h) Bloque 3: Conceptos avanzados (6 h) B) TEMAS (45h) Tema 1: El ordenador y la información (1.5h) - Definición, elementos y aplicaciones de la informática - Representación de la información - Estructura funcional de un ordenador - Sistemas operativos Tema 2: Resolución de Problemas y Algoritmos (3h) - Introducción a la resolución de problemas - Concepto de algoritmo. - Herramientas para la representación de algoritmos. (Diagrama de flujo) Tema 3: Introducción a la Programación. (13.5h) - Lenguajes de programación. Traductores e intérpretes - Estructura general de un programa - Definición de variables y constantes - Tipos de datos fundamentales en C/C++ y sus modificadores - Operadores, expresiones y sentencias - Operaciones de Entrada / Salida - Estructuras de Control en C/C++: secuencial, selectiva y repetitiva Tema 4: Funciones (4.5 h) - Las funciones en C++. Definición, declaración y llamadas a funciones - Tipos de argumentos: de entrada, de salida, de entrada/salida - Paso de argumentos a funciones: por valor y por referencia Tema 5: Uso avanzado de funciones: Recursividad (4.5h) - Introducción - Estructura de las funciones recursivas - Identificando problemas resolubles mediante recursividad - Errores comunes en la implementación recursiva - Eficiencia de las soluciones recursivas. Ejemplos Tema 6: Tipos de Datos Estructurados (7.5h) - Datos estructurados frente a datos simples - Punteros, vectores y matrices. - Cadenas de caracteres. Tema 7: Reserva dinámica de memoria (RDM) (1.5h) -Introducción - Funciones malloc y free (C) - Directivas new y delete (C++) - RDM a bajo nivel - RDM y estructuras de datos - Ejemplos de uso en RDM Tema 8: Ficheros en C/C++ (3.5h) - Concepto de fichero. - Procedimientos en C/C++ para la manipulación de ficheros. Tema 9: Conceptos avanzados (6h) - El lenguaje C/C++ en el contexto de lenguajes de alto nivel más recientes |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Gestión Ambiental en la Industria (51810008) | 1 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales | Semana 1-7.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Informe Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Semana 8-10.Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). La AAI. Semana 10-final.- Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de Proyectos de Actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), Política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría Ambiental. Responsabilidad medioambiental. Procesos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sistema de indicadores y planes de acción. La participación de la Industria en su entorno. - Procedimientos de comunicación interna y externa sobre la Gestión Ambiental en la Industria. Relaciones con la administración (sustantiva y ambiental).Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Estructuras Aeroportuarias I (1970034) | 3 | SEMESTRAL | Fundamentos para el cálculo y diseño de estructuras aeroportuarias. Dimensionamiento y comprobación de secciones. Dimensionamiento de Elementos Estructurales. Materiales y Tipología de elementos. | Clases Teóricas/Prácticas Tema 1: Fundamentos y Requisitos de Seguridad en Infraestructuras Aeroportuarias (1.5h) Concepto de Estado Límite Acciones singulares en aeropuertos Tema 2: Comportamiento No Lineal y Mecanismos de Colapso (6h) No linealidad geométrica y material. El concepto de rótula plástica. Determinación de la carga última y modos de fallo. Tema 3: Inestabilidad Estructural y Pandeo Global (4.5h) Pandeo por flexión en elementos aislados. Imperfecciones. Análisis de estabilidad global. Factor de carga crítica elástica. Tema 4: Respuesta Dinámica frente a Acciones Variables (6h) Planteamiento dinámico. Superposición modal. Acción sísmica reglamentaria. Espectro de Respuesta. Análisis modal espectral Tema 5: Ingeniería Sísmica (9h) Introducción a la dinámica sísmica Espectro de Respuesta Elástica Análisis modal espectral Criterios normativos de diseño Tema 6: Dimensionamiento de Estructuras Metálicas (18h) El Acero Estructural y Bases de Proyecto Clasificación de secciones según su esbeltez local. Resistencia de Secciones sometidas a solicitaciones simples Fenómenos de inestabilidad por flexión Fenómeno del pandeo lateral en vigas. Prácticas de Laboratorio Laboratorio 1: Visita laboratorio de ETSI. Tipos estructurales (1,5h) Laboratorio 2: Análisis modal experimental (3h) Prácticas de Informática Informática 1: Introducción al análisis estructural con ANSYS (1,5 h) Informática 2: Análisis elasto-plástico y mecanismos de colapso (1,5 h) Informática 3: Pandeo no lineal con imperfecciones geométricas (1,5 h) Clases en Seminarios Seminario 1: Dimensionamiento de una estructura metálica I (3 h) Seminario 2: Dimensionamiento de una estructura metálica II (3 h) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Reactores Heterogéneos (2030102) | 4 | SEMESTRAL | Catalíticos, gas-sólido, gas-líquido, diseño, simulación y optimización | Tema 1. Introducción los sistemas reactivos heterogéneos (5 clases) - La Ingeniería de Reactores en la industria química - Ejemplos de reacciones heterogéneas - Tipos de reactores multifásicos/heterogéneos - Velocidad de reacción en sistemas reactores multifásicos - Definiciones de velocidad de una reacción heterogénea - Cinética intrínseca y cinética global - Ecuaciones ideales en reactores heterogéneos - Factores interfásicos - Coeficientes de transporte Tema 2. Cinética de Reacciones Catalíticas Heterogéneas (8 clases) - Propiedades de los catalizadores sólidos - Cinética de las reacciones catalizadas por sólidos. Modelo de Langmuir-Hinshelwood - Cinética de desactivación del catalizador Tema 3. Velocidad de reacción en una partícula de catalizador (12 clases) - Fenómenos de difusión en partículas de catalizador - Factores de efectividad: interno, externo y global - Difusión intrafásica y reacción química isoterma - Factor de efectividad intrafásico isotermo para varias cinéticas - Fenómenos de difusión de calor y masa en la capa de fluido externa al catalizador - Balance de materia y energía en la capa de gas acoplados con el problema intrafásico - Extensiones a cinéticas complejas Tema 4: Reactores catalíticos (13 clases) - Tipología de reactores catalíticos (sólido-fluido) - Descripción general de reactores catalíticos de lecho fijo (RCLF) - Modelización de RCLF - Selección del modelo adecuado para la simulación de un RCLF - Diseño óptimo de RCLF: Cálculo de la cantidad de catalizador en diseño isotermo y no isotermo - Optimización de la operación en multietapas - Ejemplos usando modelo 1D no-isotermo mediante resolución numérica (EES) - Reactores con sólidos en movimiento: de lecho fluido y arrastrado - Reactores catalíticos con desactivación |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Meteorología (1970059) | 4 | SEMESTRAL | Fenómenos físicos en la atmósfera. Predicción del tiempo. Instrumentación meteorológica aeronáutica. Climatología aeronáutica. Condiciones meteorológicas adversas para la navegación. | ------------------------------------------------------------------------ Bloque I (7 horas) Características de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 1 La atmósfera terrestre CAPÍTULO 2 Transferencia de calor en la atmósfera CAPÍTULO 3 Temperatura, presión y densidad atmosféricas ------------------------------------------------------------------------ Bloque II (4 horas) Movimientos de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 4 Viento CAPÍTULO 5 Circulación general atmosférica ------------------------------------------------------------------------- Bloque III (9 horas) Termodinámica de la Atmósfera ------------------------------------------------------------------------- CAPÍTULO 6 Humedad atmosférica CAPÍTULO 7 Procesos adiabáticos y estabilidad atmosférica CAPÍTULO 8 Nubes y Nieblas CAPÍTULO 9 Precipitación --------------------------------------------------------------- Bloque IV (4 horas) Meteorología Sinóptica --------------------------------------------------------------- CAPÍTULO 10 Masas de aire y Frentes CAPÍTULO 11 Depresiones y anticiclones ------------------------------------------------------------------ Bloque V (13 horas) Peligros para el Vuelo ------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 12 Turbulencia y cizalladura del viento CAPÍTULO 13 Tormentas CAPÍTULO 14 Engelamiento CAPÍTULO 15 Visibilidad CAPÍTULO 16 Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro CAPÍTULO 17 Turbulencia en aire claro ------------------------------------------------------------------------------------ Bloque VI (3 horas) Información Meteorológica para la Aviación ------------------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO 18 Información meteorológica aeronáutica ------------------------------------------------- Bloque VII (2 horas) Climatología ------------------------------------------------- CAPÍTULO 19 Climatología ---------------------------------------------- Bloque VIII (3 horas) Investigación ---------------------------------------------- CAPÍTULO 20 Algunos Hitos en la Investigación y Desarrollo de la Meteorología: Pasado, Presente y Futuro |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica (51550015) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I.- Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica Tema I.- Introducción a la instrumentación de sistemas mecánicos. Tema II.- Adquisición y procesado digital de la señal. Tema III.- Maquinaria de ensayo en laboratorio. Bloque II.- Métodos Experimentales en Mecánica de Medios Continuos Tema I. - Estrategias para la evaluación del comportamiento estructural basadas en análisis experimental de estructuras. Tema II. - Sistemas de medida (sensores) y adquisición de bajo coste para análisis experimental de estructuras. Tema III. - Extensometría. Tema IV. - Análisis Modal Operacional de Estructuras. Tema V. - Actualización de Gemelos Digitales | Bloque I.- Métodos Experimentales en Ingeniería Mecánica (20 horas) Tema I.- Introducción a la instrumentación de sistemas mecánicos. * Importancia de la instrumentación de los sistemas mecánicos. * Sensores para la medida, funcionamiento y utilización. + Desplazamiento linear o angular. + Velocidad angular. + Aceleración. + Par. + Deformación. + Fuerza. + Presión y caudal. + Posición GNSS. + Visión artificial. * Calibración de sensores. * Montaje e instalación de sensores. Tema II.- Adquisición y procesado digital de la señal. * Sistemas de adquisición de datos (DAQs). * Conversión analógica/digital de una señal. * Adquisición de señales mediante LabVIEW. + Manejo elemental del software. + Interacción con DAQs (Arduino, tarjetas y controladores NI, etc.) + Captura de datos. Estructura productor-consumidor. * Procesado digital de señales con MATLAB. + Análisis en frecuencia de señales. + FFT + Cálculo y análisis de espectros. + Efectos del muestreo digital de una señal: aliasing y leakage Tema III.- Maquinaria de ensayo en laboratorio. * La máquina multi-ensayo. Descripción, utilización y control. * Caracterización experimental de un dispositivo amortiguador. + Modelo analítico. + Ensayo del componente en laboratorio y caracterización. Bloque II.- Métodos Experimentales en Mecánica de Medios Continuos (20 horas) Tema I. ¿ Estrategias para la evaluación del comportamiento estructural basadas en análisis experimental de estructuras. * Monitorización de la salud estructura para el mantenimiento predictivo de estructuras. * Relación entre los gemelos digitales y el análisis experimental de estructuras. Tema II. - Sistemas de medida (sensores) y adquisición de bajo coste para análisis experimental de estructuras. * Rendimiento de los sensores de bajo coste (temperatura, desplazamiento, fuerza y deformaciones). * Introducción a la programación de microcontroladores. * Adquisición y procesamiento digital de señales mediante el uso de microcontroladores. * Aplicaciones Prácticas. Tema III. - Extensometría. * Principios básicos de la extensométrica (galgas) para las medidas de tensiones y deformaciones en elementos estructurales. * Circuitos de acondicionamiento y amplificación. * Puente de Wheatstone. * Aplicación Práctica. Tema IV. - Análisis Modal Operacional de Estructuras. * Ensayos de vibración ambiental y experimental. * Tratamiento preliminar de los datos recolectados. * Análisis en el dominio de la frecuencia (FDD y EFDD). * Análisis en el dominio del tiempo (SSI-COV y SSI-DATA). * Correlación entre parámetros modales numéricos y experimentales. * Aplicación Práctica. Tema V. ¿ Actualización de Gemelos Digitales. * Generación del gemelo digital de una estructura. * Métodos para la actualización de modelos numéricos estructurales. * Actualización de modelos numéricos mediante el método de máxima verosimilitud. * Aplicación Práctica. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Electrónica Digital para Comunicaciones (52040005) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1: Sistemas de comunicaciones Bloque 2: Diseño HDL Bloque 3: Verificación de circuitos digitales | Clases teórico-prácticas (17.5h): Bloque 1: Sistemas de comunicaciones (5.75h): - Presentación de la asignatura (0.5h) - Estandarización en DVB (1h) - Capa física de DVBT (2h) - Introducción a DVB-T2 (1.5h) - Evaluacion continua del bloque 1 (0.75h) Bloque 2: Diseño HDL (6h): - VHDL para síntesis (2h) - VHDL avanzado (2h) - VHDL para procesado de señal (2h) Bloque 3: Verificación de circuitos digitales (5.75h): - Capacidades de verificación funcional en circuitos digitales (2h) - Métodos de verificación formal para circuitos digitales (2h) - Diseño de planes de pruebas (1h) - Evaluación continua de los bloques 2 y 3 (0.75h) Prácticas de laboratorio (22.5h): Bloque A: Modelado en Matlab (9h) - Arquitectura de un sistema OFDM (1.5h) - Estándar DVB-T (1.5h) - Modelado de un canal P1 (1.5h) - Diseño del estimador de canal (1.5h) - Diseño del ecualizador (1.5h) - Presentación de los desarrollos realizados (1.5h) Bloque B: Recursos avanzados para diseño con VHDL (7.5h) - Manejo del editor TerosHDL (1.5h) - Gestión de tests con VUnit (1.5h) - Creación de un testbench estructurado en VHDL (1.5h) - Integración continua para diseños HDL (1.5h) - Verificación formal: chequeo de modelos acotados e inducción en el tiempo (1.5h) Bloque C: Desarrollo del proyecto de curso (6h) - Sesiones de trabajo tutorado en clase (4.5h) - Presentaciones de los proyectos de curso (1.5h) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Procesos Avanzados de Separación (51950017) | 1 | SEMESTRAL | Destilación multicomponentes Sistemas de adsorción e intercambio iónico Cristalización Procesos de separación con membranas Sistemas no convencionales de separación | Las clases tienen una duración de 1 h 25 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases, estimada en 22 según el calendario disponible a 3 de julio de 2026 (https://etsi.us.es/sites/default/files/documentos/2026-06/calendario_2627_masteres_0.pdf). Bloque temático 1. Destilación de mezclas multicomponentes (8,5 clases) Tema 1.1. Destilación binaria y multicomponente (4,5 clases) Equilibrio Líquido - Vapor. Separación Flash. Destilación binaria: método de McCabe-Thiele, zona de pinzamiento, condensadores y reboilers, cargas de calor. Destilación multicomponente: Selección de los componentes clave, de la presión de columna y del tipo de condensador, y resolución mediante el método simplificado de Fenske-Underwood-Gilliland. Destilación multicomponente rigurosa. Tema 1.2. Secuenciación de destilación (1 clase). Secuenciación de destilación usando columnas simples, columnas con más de dos productos, acoplamiento térmico, e integración de calor de las secuencias de destilación. Tema 1.3. Destilación azeotrópica (3 clases) Azeótropos. Destilación sin adición de agente másico de separación, mediante cambio de presión o usando membranas. Destilación con adición de agente másico de separación: representación en diagramas triangulares, mapas de curvas de residuos o residuales, destilación azeotrópica homogénea, destilación azeotrópica heterogénea. Bloque temático 2. Adsorción, intercambio iónico, cristalización y extracción supercrítica (8,5 clases) Tema 2.1. Adsorción (4 clases) Equilibrio. Adsorbentes. Diseño de columna de lecho fijo. Transporte y cinética. Regeneración. Procesos cíclicos: PSA y TSA. Tema 2.2. Intercambio iónico (1 clase) Resinas de intercambio iónico. Equilibrio de intercambio iónico. Equipos y modos de operación. Ciclo de intercambio iónico. Tema 2.3. Cristalización (3 clases) Diagrama de fases y equilibrio. Termodinámica. Transporte y cinética. Equipos para cristalización de soluciones. Cristalización melt. Sublimación inversa. Evaporación. Tema 2.4. Extracción supercrítica (0,5 clases) Fluidos supercríticos. Efecto cosolvente. Diseño conceptual del proceso supercrítico. Aplicaciones. Bloque temático 3. Sistemas de separación con membranas (5 clases) Tema 3.1. Separación con membranas (2 clases) Tipos, formas y módulos de membrana. Transporte a través de membranas porosas y no porosas. Modelos de flujo en módulos de membranas. Tema 3.2. Permeación de gases y pervaporación (1,5 clases) Permeación de mezclas gaseosas para la recuperación o producción de gases específicos y aplicaciones. Consideraciones de diseño, configuraciones de sistemas y procesos de pervaporación. Tema 3.3. Avances tecnológicos en separación con membranas (1,5 clases) Destilación con membranas. Separación con membranas líquidas. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51980045) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Turbina de Gas y Ciclos Combinados (2210058) | 4 | SEMESTRAL | I. TURBINAS DE GAS: 1.CICLO SIMPLE. 2. CICLO SIMPLE REGENERATIVO. 3. CICLO COMPUESTO. 4. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN DE ÁLABES SOBRE LAS PRESTACIONES. 5. FUNCIONAMIENTOFUERA DE DISEÑO. 6. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS TURBINAS DE GAS. II. CICLOS COMBINADOS: 1. FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS DE LOS CICLOS COMBINADOS. 2. RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA DE LOS GASES DE ESCAPE. 3. CICLOS CON PRODUCCIÓN DE VAPOR A UNA PRESIÓN. 4. CICLOS CON PRODUCCIÓN DE VAPOR A VARIAS PRESIONES. 5. CICLOS CON RECALENTAMIENTO INTERMEDIO. III. EMISIONES. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Gestión de Aprovisionamiento (OGCS) (52210019) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1: Previsión de la demanda, estrategia de compras y negociación. Bloque 2: Gestión de Inventarios, visión estratégica del inventario en el entorno industrial. | El temario está organizado en dos grandes bloques que permiten estructurar el aprendizaje de forma progresiva y coherente. Por un lado, el Bloque 1 se centra en la planificación, la previsión de la demanda y la toma de decisiones en el ámbito de las compras, proporcionando una base estratégica fundamental. Por otro lado, el Bloque 2 aborda la gestión de inventarios desde una perspectiva técnica y estratégica, profundizando en modelos y herramientas que permiten optimizar la gestión de materiales y recursos en el entorno empresarial. Bloque 1: Previsión de la demanda, estrategia de compras y negociación. UD 1: Introducción a la gestión de aprovisionamientos. UD 2: Previsión de la demanda. UD 3: Técnicas de ayuda a la toma de decisiones en compras, ventas y servicio al cliente. UD 4: Negociación. Bloque 2: Gestión de Inventarios, visión estratégica del inventario en el entorno industrial. UD 5: Introducción a la gestión de inventarios. UD 6: Demanda determinista y estática. UD 7: Demanda probabilística y estática. UD 8: Demanda determinista dinámica. UD 9: Gestión agregada. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas de Gestión empresarial (52210102) | 2 | SEMESTRAL | Contabilidad de costes y control presupuestario en las diferentes áreas de la empresa. T1. Área de Compras y Proveedores. T2. El Área de Producción ¿ Fabricación. T3. El Área Comercial. T4. Márgenes de Venta. Volúmenes de Venta. T5. Costes de Estructura. Resultados. | Los contenidos se ordenan siguiendo el Esquema General de Costes del Sistema de Control Económico. Este orden sigue el desarrollo del proceso productivo, definiendo una cuenta de resultados analítica. Los bloques se impartirán en el siguiente orden. T1. Área de Compras y Proveedores. T2. El Área de Producción y Fabricación. T3. El Área Comercial. T4. Márgenes de Venta. Volúmenes de Venta. T5. Costes de Estructura. Resultados. T6. Caso Práctico A lo largo de los bloques se impartirán clases teóricas y prácticas. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Procesamiento Digital de Señal (2280025) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas digitales lineales y funciones y transformadas relacionadas, y su aplicación a los problemas de la ingeniería. Procesamiento de la información empleando técnicas de tratamiento digital de señal. | A. Presentación de la asignatura (1 hora aprox.) ---------------------------------------------------------------------- B. Clases de teoría y problemas (32,5 horas aprox.) Tema 1. Señales y sistemas discretos en el tiempo (3 horas aprox.) Señales discretas. Señales exponenciales y sinusoidales. Sistemas discretos. Sistemas LTI. Ecuaciones en diferencias. Correlación. Tema 2. Señales y sistemas discretos en la frecuencia (1,5 horas aprox.) La transformada de Fourier de señales discretas (DTFT). Propiedades de la DTFT. Sistemas discretos en el dominio de la frecuencia. Filtros selectivos en frecuencia. Tema 3. Procesamiento digital de señales analógicas (4 horas aprox.) El teorema de muestreo. Procesado en tiempo discreto de señales en tiempo continuo (caso ideal y caso real). Tema 4. La transformada discreta de Fourier (DFT) (6 horas aprox.) Definición de la DFT y su inversa. Relación de la DFT con la DTFT. Propiedades de la DFT. La convolución circular. Análisis frecuencial usando la DFT. Cálculo eficiente de la DFT. Tema 5. La transformada z (5 horas aprox.) Definición de la transformada z. Convergencia de la transformada z. Inversión de la transformada z. Propiedades de la transformada z. La función de transferencia. La transformada z unilateral. Respuesta de magnitud aproximada de funciones de transferencia racionales. Filtros selectivos mediante colocación de polos y ceros. Sistemas pasa-todo. Sistemas de fase mínima. Tema 6. Diseño de filtros digitales (3,5 horas aprox.) Pasos de diseño de filtros IIR mediante filtros clásicos. Uso de filtros continuos para implementar filtros discretos. La fase lineal. Diseño de filtros FIR con fase lineal mediante enventanado. Pasos de diseño de filtros FIR con fase lineal. Tema 7. Implementación de filtros digitales (6,5 horas aprox.) Grafos de flujo de señal. La regla de Mason. Estructuras habituales (directa, cascada y paralela). Cuantificación de los coeficientes. Desbordamientos y escalado de estructuras. Ruido de cuantificación. Tema 8: Aprendizaje máquina y redes neuronales (3 horas aprox.) El perceptrón simple y el perceptrón multicapa. Capacidad y ajuste. Redes convolucionales. Otras arquitecturas. Evaluación del rendimiento en el aprendizaje máquina. ---------------------------------------------------------------------- C. Prácticas con ordenador (8 horas): Las prácticas se realizarán de manera presencial en el centro, en grupos de 4 personas, y habrá de entregarse una memoria escrita a la finalización de cada sesión de las mismas. - Práctica 1 (1,25 horas): Estudio del muestreo de una señal de audio (Matlab). - Práctica 2 (1 hora): Características y propiedades de la DFT (Matlab). - Práctica 3 (1,5 horas): Análisis espectral usando la DFT (Matlab). - Práctica 4 (1,5 horas): Diseño de filtros (Matlab). - Práctica 5 (1,25 horas): Diseño de filtros (II) e implementación (Matlab). - Práctica 6 (1,5 horas): Clasificación de vocales con un perceptrón multicapa (Python). |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Robótica (1990090) | 4 | SEMESTRAL | Análisis de las metodologías existentes para el control de robots. Diseño, documentación y puesta a punto de un sistema robotizado. | Clases expositivas / participativas (aula normal): 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS (6 horas) Introducción a la Robótica. Robótica. Antecedentes. Esquema general del sistema robot. Robots manipuladores. Robots móviles. Robots autónomos. Morfología de los robots. Estructura general de los robots. Representación de la posición y la orientación. Posición y orientación en el plano. Posición y orientación en el espacio. Transformaciones compuestas. Transformación inversa. Otras representaciones de la orientación. Representación de la posición y orientación en entorno de simulación. 2. MODELADO, CONTROL Y SIMULACIÓN DE ROBOTS MÓVILES (10 horas y media) Robots móviles terrestres: configuraciones con ruedas, otras configuraciones. Robots aéreos. Modelos de robots móviles. Control y navegación de robots móviles. Sensores en robots móviles: posicionamiento global por satélite, inerciales, proximidad, visión, desplazamiento. Simulación de robots móviles. 3. MODELADO, CONTROL Y SIMULACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES (14 horas y media) Estructura de los robots manipuladores: tipos de articulaciones, estructuras básicas, orientación del efector final, tipos de efectores finales. Nuevas estructuras de robots manipuladores. Modelos cinemáticos de robots manipuladores. Modelos directo e inverso de un robot manipulador. Jacobiano del manipulador. Modelo dinámico de un robot manipulador. Control de articulaciones de manipuladores robóticos. Método del par computado. Control PID individual de articulaciones. Sensores en robots manipuladores: contacto, fuerza, proximidad, posición y velocidad. Simulación de robots manipuladores. 4. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (3 horas) Programación de robots manipuladores. Sistemas de programación. Programación por guiado. Programación textual. Sistemas de referencia. Especificación de movimientos en robots manipuladores. Especificación de localizaciones e interacción con el entorno. Programación de robot manipulador comercial. Programación de vehículos robóticos. Prácticas de laboratorio: 10 horas en total dedicadas a la realización de sesiones prácticas con robots manipuladores industriales de ABB y la herramienta RobotStudio, tanto en simulación como con dispositivos reales. El contenido de estas prácticas es el siguiente: - Introducción a los robots ABB: 1 hora - Manejo, programación y ejecución mediante unidad de programación (Flexpendant): 1 hora - Lenguaje de programación RAPID: 1 hora - Programación mediante el software RobotStudio: 1 hora - Diseño, programación y ejecución de casos prácticos: 6 horas |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Herramientas Cuantitativas de Toma de Decisiones (51960037) | 2 | SEMESTRAL | 1. Modelado y optimización 2. Programación lineal 3. Programación entera | Bloque 1. Fundamentos de modelado en programación lineal y entera mixta (4 horas: 3T / 1P) Presentación de la asignatura y del enfoque de trabajo basado en casos. Introducción a la programación lineal. Formulación de problemas lineales: variables, restricciones y función objetivo. Introducción a la programación entera mixta: variables binarias, restricciones lógicas y decisiones discretas. Metodología: clase participativa con ejemplos guiados de formulación y discusión de errores habituales de modelado. Bloque 2. Implementación computacional con Python y Gurobi (6 horas: 2T / 4P) Preparación del entorno de trabajo en Python. Introducción práctica a Python para la construcción de modelos. Instalación y configuración básica de Gurobi. Implementación y resolución de modelos PL y MIP. Extracción, tratamiento e interpretación de resultados. Metodología: taller práctico en aula informática, resolución guiada de ejemplos y ejercicios individuales. Bloque 3. Desarrollo de aplicaciones interactivas con Streamlit (4 horas: 1T / 3P) Introducción a Streamlit. Construcción de una interfaz sencilla para introducir datos. Conexión entre la aplicación, el modelo de optimización y los resultados. Visualización básica de soluciones, KPIs y tablas de salida. Metodología: demostración guiada y desarrollo incremental de una aplicación mínima de apoyo a la decisión. Bloque 4. Análisis de resultados, informe ejecutivo e IA generativa en Python (4 horas: 1T / 3P) Interpretación de resultados. Análisis de indicadores de decisión. Elaboración de informes ejecutivos orientdos al perfil del decisor. Obtención de borradores e informes mediante el uso crítico y responsable de herramientas de IA generativa a través de Python. Validación técnica de las salidas generadas por IA. Metodología: trabajo práctico sobre resultados de modelos resueltos, revisión de informes y discusión sobre trazabilidad, verificación y responsabilidad en el uso de IA. Bloque 5. Caso aplicado / Modelo 1 (8 horas: 2T / 6P) Presentación del primer caso de estudio. Formulación matemática del modelo. Implementación en Python-Gurobi. Sesión de control del avance. Evaluación individual de modelado. Integración del modelo en Streamlit. Elaboración y entrega de memoria técnica e informe ejecutivo. Metodología: aprendizaje basado en proyecto, trabajo supervisado en equipos y prueba individual de modelado. Bloque 6. Caso aplicado / Modelo 2 (6 horas: 1T / 5P) Presentación del segundo caso de estudio. Formulación e implementación del modelo. Sesión de control. Evaluación individual de modelado. Análisis de resultados e integración en aplicación interactiva. Metodología: desarrollo aplicado con mayor autonomía del alumnado, manteniendo sesiones de control para verificar la correcta formulación y resolución. Bloque 7. Presentación y defensa final (4 horas: 1T / 3P) Presentación de los modelos desarrollados. Defensa de la formulación, implementación y resultados. Discusión de la utilidad de la herramienta desarrollada como sistema de apoyo a la decisión. Evaluación de la claridad del informe, la aplicación y la interpretación de resultados. Metodología: exposición oral por equipos, demostración de la aplicación y debate técnico. Total: 40 horas. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Técnicas de Control de Gestión (51920050) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Teoría de Circuitos (1990010) | 1 | SEMESTRAL | Conceptos básicos y teoremas de circuitos eléctricos. Régimen senoidal permanente. Circuitos RLC. Cuadripolos. | 1-. Introducción (magnitudes, leyes de Kirchhoff?) 2-. Circuitos resistivos con generadores ideales 3-. Fuentes reales de corriente continua 4-. Ecuaciones de nudos y mallas 5-. Componentes dinámicos 6-. Circuitos en corriente continua 7-. Circuitos en corriente alterna sinusoidal 8-. Potencia y energía en corriente alterna 9-. Circuitos trifásicos Prácticas de laboratorio o Corriente continua o Corriente alterna Seminarios prácticos o Introducción a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica o Cálculo de instalaciones en BT o Protección de instalaciones en BT (fusibles, interruptor automático, diferencial) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Matemáticas II (2270004) | 1 | SEMESTRAL | 1) Bloques temáticos Bloque 1. Funciones y derivadas. Bloque 2. Integración. Bloque 3. Polinomios de Taylor y series Bloque 4. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 2) Temas 1. Funciones y derivadas. 1.1. Continuidad y derivabilidad de funciones. 1.2. Aplicaciones de las derivadas: extremos de funciones y solución de ecuaciones no lineales, método de Newton. 1.3. Representación de curvas. 2. Integración. 2.1. Cálculo de primitivas. 2.2. Integral definida. 2.3. Integración numérica. 2.4. Integrales impropias. 2.5. Aplicaciones geométricas. 3. Polinomios de Taylor y series. 3.1. Polinomios de Taylor. 3.2. Series numéricas. 3.3. Series de potencias. 3.4. Series de Fourier. 4. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 4.1. Introducción a las ecuaciones y a los sistemas de ecuaciones diferenciales. 4.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. 4.3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. | 1. Funciones y derivadas. 1.1. Continuidad y derivabilidad de funciones. 1.2. Aplicaciones de las derivadas: extremos de funciones y solución de ecuaciones no lineales, método de Newton. 1.3. Representación de curvas. 2. Integración. 2.1. Cálculo de primitivas. 2.2. Integral definida. 2.3. Integración numérica. 2.4. Integrales impropias. 2.5. Aplicaciones geométricas. 3. Polinomios de Taylor y series. 3.1. Polinomios de Taylor. 3.2. Series numéricas. 3.3. Series de potencias. 3.4. Series de Fourier. 4. Ecuaciones diferenciales ordinarias. 4.1. Introducción a las ecuaciones y a los sistemas de ecuaciones diferenciales. 4.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. 4.3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. La duración de cada sección es bastante similar. Su orden y distribución temporal podrá cambiar puntualmente debido a las necesidades del curso y a la realización de algunas actividades docentes alternativas. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Física I (2250004) | 1 | SEMESTRAL | Nociones de metrología. Álgebra vectorial. Mecánica. Oscilaciones. Ondas. | 1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (1.0 horas) Introducción. Metrología. Análisis dimensional. 2. MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL ( 5.0 horas) Introducción. Posición, velocidad y aceleración. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado. 3. ALGEBRA VECTORIAL (6.0 horas) Definición geométrica de vector. Vectores libres: suma y producto por un escalar. Bases vectoriales. Componentes de un vector. Coordenadas de un punto. Producto escalar. Producto vectorial. Producto mixto. Doble producto vectorial. 4. MOVIMIENTO EN DOS Y TRES DIMENSIONES ( 6.0 horas) Introducción. Vectores de posición, velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas. Triedro intrínseco y curvatura. Movimiento circular. 5. DINÁMICA DEL PUNTO (8.0 horas) Introducción. Leyes de Newton. Fuerzas activas y de reacción vincular. Equilibrio estático del punto. Leyes del rozamiento seco. Dinámica del punto material. 6. CINÉTICA DEL PUNTO (8.0 horas) Introducción. Trabajo. Energía cinética, potencial y mecánica. Cantidad de movimiento. Impulso mecánico. Momento angular. 7. INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO (9.0 horas) Introducción. Distribución de masa. Fuerzas sobre sólidos rígidos. Centro de masas.Cantidad de movimiento de un sistema. Teorema del centro de masas. Momento de inercia. Momento angular de un sistema. Teorema del momento angular. Estática y dinámica del sólido rígido. Energía.Colisiones. 8. MOVIMIENTO OSCILATORIO (6.0 horas) Introducción. Representación matemática del MAS. Energía en el MAS. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas: resonancia. 9. MOVIMIENTO ONDULATORIO (6.0 horas) Introducción. Función de onda. Ecuación de onda lineal. Ondas sinusoidales. Frentes de onda. Energía transmitida por una onda sinusoidal. Ondas sonoras: escala de decibelios. Reflexión y transmisión. Superposición de ondas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Automatización Avanzada (AR) (52210003) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas de supervisión. Tecnologías avanzadas en automatización. Sistemas informáticos en tiempo real. Redes locales industriales. | elaboración detallada y ordenación temporal de los contenidos: 1-Células de Fabricación Flexible. Descripción. Clasificación. Particularidades 2-Diseño de Sistemas de Control para Células de Fabricación Flexible 3-Simulación de Sistemas de Producción 4-Programación e Integración de Equipos de Control en Células de Fabricación Flexible 5-Proyectos de Automatización Industrial CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS 1-Células de fabricación flexible.(5 clases) 2-Simulación de sistemas de producción (3 clases) Caso de estudio: Diseño de gestión superior de célula de fabricación concreta 3- Diseño de sistema de control para células de fabricación (14 clases) -conexionado de la periferia. Diseño de librerías de funciones casos prácticos: 6h Tarjetas de entrada/salida de alta frecuencia Diseño de librería para motor paso a paso alta frecuencia Posicionamiento con realimentación con encoder. 4- Programación e integración de equipos de control en Células de Fabricación Flexible IEC61499 (8 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Instalaciones Térmicas en la Edificación (EN) (52210081) | 2 | SEMESTRAL | 1. Fundamentos de instalaciones de climatización. 2. Calidad del ambiente interior. 3. Cargas térmicas. 4. Equipos de tratamiento de aire. 5. Generadores térmicos. 6. Redes de transporte. 7. Proyecto de instalaciones de climatización. 8. Instalaciones de agua caliente sanitaria. | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Teledetección en Obras de Ingeniería Civil (51900043) | 2 | SEMESTRAL | 1.- Introducción a la Teledetección 2.- Principios físicos 3.- Sensores y satélites. Software 4.- La imagen digital 5.- Interpretación visual de imágenes y su análisis: correcciones y realces 6.- Extracción de información y verificación de datos 7.- El entorno SIG para Teledetección 8.- El sistema LIDAR 9.- La imagen RADAR y la Interferometría diferencial (DinSAR) 10.- Aplicaciones específicas de la Teledetección a la ingeniería civil | Clases teórico-prácticas (40 horas) Semana 1: Presentación (1.5 horas) La imagen digital. (1.5 horas) Semana 2: Mejoras de la imagen digital. (1.5 horas) .Transformadas y filtros. (1.5 horas) Semana 3: Herramientas comunes en software de teledetección (3 horas) Semana 4: Introducción a la Teledetección y principios físicos. (3 horas) Semana 5: Sensores y satélites (1.5 horas). Software (1.5 horas). Semana 6: Extracción de información y verificación de resultados (1.5 horas). Prácticas descarga imágenes. (1.5 horas) Semana 7: Teledetección y SIG (1.5 horas) Prácticas tratamiento imágenes QGIS: Clasificaciones super y no supervisada. (1.5 horas) Semana 8: Índices (1.5 horas). Salida de mapas (1.5 horas) Semana 9: Lidar (1.5 horas). Práctica Lidar (1.5 horas) Semana 10: Imagen RADAR, parte intensidad (1.5 horas) Práctica identificación de suelos húmedos (1.5 horas) Semana 11: Imagen RADAR, parte interforometría (1.5 horas) Práctica deslizamiento de laderas (1.5 horas) Semana 12: Práctica subsidencia ciudad (3 horas) Semana 13: Multitemporalidad y otras aplicaciones (1.5 horas) Práctica multitemporal (1.5 horas) Semana 14: Presentación proyectos (1 hora) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Gestión de la Energía Eléctrica (2030127) | 4 | SEMESTRAL | Auditorías energéticas. Tarifas eléctricas. Eficiencia energética en transformadores. Eficiencia energética motores. Eficiencia energética en variadores de velocidad. Sección económica de instalaciones. Instrumentación para auditorías energéticas | Clases teórico-prácticas: - Tema 1. La gestión energética. (4 horas) - Tema 2. El mercado español de energía eléctrica. (6 horas) - Tema 3. Contratación de energía. (6 horas) - Tema 4. Ahorro energético en transformadores. (4 horas) - Tema 5. Ahorro energético en motores de inducción. (8 horas) - Tema 6. Cálculo económico de instalaciones eléctricas (7 horas) Clases prácticas de informática: - Práctica 1. Auditoría energética a una industria. Análisis de datos energéticos. (2 horas) - Práctica 2. Auditoría energética a una industria. Cálculo de la facturación (2 horas) - Práctica 3. Auditoría energética a una industria. Optimización de la potencia contratada (2 horas) - Práctica 4. Auditoría energética a una industria. Optimización de la potencia reactiva (2 horas) - Práctica 5. Auditoría energética a una industria. Realización del informe final (2 horas) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Ingeniería de Software (1990039) | 3 | SEMESTRAL | Orientación a objetos. UML. Java | Presentación del proyecto docente y la metodología (1 hora) Introducción a la ingeniería del software y al proceso software (2 horas) Gestión de versiones (6 horas prácticas) Ingeniería de requisitos y diagramas de casos de uso (4 horas) Repaso de los conceptos básicos de orientación a objetos (2 horas) Introducción a UML (1 hora + 3 horas prácticas) Modelado estructural (Diagramas de clases, objetos, paquetes y componentes) (3 horas prácticas) Modelado de comportamiento (Diagramas de estado, actividad e interacción) (6 horas prácticas) Patrones de diseño (5 horas) Herramientas de ayuda a la documentación y trazado de código (3 horas prácticas) Pruebas y depuración de código (3 horas + 3 horas prácticas) Gestión de proyectos: requisitos y diseño (15 horas sesiones seguimiento) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Construcción de Aeropuertos II (1970049) | 4 | SEMESTRAL | Fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus infraestructuras. Localización, emplazamiento e impacto ambiental de aeropuertos. Actuaciones sobre el terreno. | PARTE I: MECÁNICA DE SUELOS 1. El agua en el terreno 2. Tensiones en los suelos 3. Consolidación. Compresibilidad de los suelos 4. Resistencia a cortante 5. Investigación "in situ" del Terreno 6. Compactación de suelos 7. Estado de Tensiones en el Terreno 8. Deformaciones en el Terreno PARTE II: CIMENTACIONES 9. Empuje de Tierras 10. Muros de Contención 11. Estabilidad de taludes 12. Cimentaciones Superficiales 13. Losas de Cimentación 14. Cimentaciones Profundas 15. Cimentaciones por Grupos de Pilotes 16. Cimentaciones de Máquinas |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Sistemas Eléctricos Sostenibles (2560059) | 4 | SEMESTRAL | Generación renovable distribuida. Vehículo eléctrico. Almacenamiento. Autoconsumo. Proyectos de instalaciones eléctricas sostenibles de BT. | Clases teórico-prácticas Tema 1. Introducción al sistema eléctrico. (3 horas) Tema 2. Generación renovable distribuida. (8 horas) Tema 3. Vehículo eléctrico. (8 horas) Tema 4. Almacenamiento energético. (8 horas) Tema 5. Autoconsumo. (8 horas) Prácticas informáticas Práctica 1. Dimensionado de una instalación fotovoltaica doméstica (2.5 horas) Práctica 2. Dimensionado de una instalación fotovoltaica doméstica con almacenamiento (2.5 horas) Práctica 3. Dimensionado de una instalación fotovoltaica doméstica con almacenamiento y cargador de vehículo eléctrico (2.5 horas) Práctica 4. Evaluación económica de instalaciones de autoconsumo (2.5 horas) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Sistemas de Percepción (2280051) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Sistemas de percepción. | 1 Introducción a la percepción automática Adquisición y representación de imágenes digitales Representación del color Modelo de la cámara 2 Tratamiento de imágenes Histograma. Modificación del histograma 3 Separación de regiones Contornos, derivadas espaciales Separación mediante histograma Métodos morfológicos Transformada de Hough Representación de regiones 4 Reconocimiento de formas Discriminantes lineales Discriminantes por distancia 5 Otras formas de percepción automática Movimiento Espectro no visible Sensores de localización y orientación Percepción 3D |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Organización de Empresas (1990014) | 2 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Concepto de empresa - Marco institucional y jurídico de la empresa - Organización y gestión de empresas. BLOQUES TEMÁTICOS: BLOQUE 1 - FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE EMPRESA BLOQUE 2 - ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA BLOQUE 3 - CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN BLOQUE 4 - ANÁLISIS DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE FINANCIACIÓN | BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE EMPRESA Unidad 1: Introducción al concepto del empresa Unidad 2: La empresa como organización Unidad 3: Marco jurídico y legal de las empresas BLOQUE 2: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA Unidad 4: La dinámica de la empresa. Unidad 5: Los estados financieros. Unidad 6: La estructura del balance y el ciclo de la empresa Unidad 7: Análisis de la empresa a través de los estados financieros BLOQUE 3: CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN Unidad 8: Introducción a la contabilidad de costes y de gestión Unidad 9: Sistemas de gestión de costes Unidad 10: La toma de decisiones a través de la contabilidad de costes Unidad 11: El sistema de control económico BLOQUE 4: INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Unidad 12: Caracterización de proyectos de inversión Unidad 13: La valoración de proyectos de inversión Unidad 14: La selección de proyectos de inversión Unidad 15: El coste de la financiación |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Cinemática y Dinámica de Máquinas (IMF) (52210005) | 1 | SEMESTRAL | Análisis cinemático de mecanismos. Análisis dinámico de mecanismos. Síntesis de mecanismos. Métodos numéricos aplicados al análisis cinemático y dinámico. | PROGRAMA DE TEORÍA Bloque I: Cinemática computacional (5 semanas) -Coordenadas y restricciones -Cinemática 2D con restricciones -Simulación cinemática -Cinemática 3D Bloque II: Introducción a la experimentación (1 semana) -Sensores de movimiento -Procesamiento digital de señales y análisis en frecuencia Bloque III: Síntesis de mecanismos (2 semanas) -Síntesis con métodos gráficos -Síntesis computacional -Optimización aplicada a la síntesis Bloque IV: Dinámica computacional (3 semanas) -Ecuaciones de Newton-Euler -Fuerzas aplicadas -Fuerzas de reacción: multiplicadores de Lagrange -Simulación dinámica inversa Bloque V: Simulación Dinámica (2 semanas) -Integración numérica -Simulación dinámica -Simulación interactiva en tiempo-real PROGRAMA DE PRÁCTICAS Práctica 1: Medida experimental y procesamiento de datos del movimiento de una máquina. En laboratorio de ingeniería mecánica. Utilización de máquina con actuadores eléctricos e instrumentada con sensores. Programación con Matlab/Python. 3 horas. Práctica 2: Análisis cinemático a partir de medidas experimentales y validación con sensores. Programación con Matlab/Python. 3 horas. Práctica 3: Análisis dinámico inverso y validación con sensores. Programación con Matlab/Python. 3 horas. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Tecnología Química (2030109) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: La industria química y la ingeniería química. BLOQUE 2: Conceptos básicos en ingeniería química. Equipos y Procesos. BLOQUE 3: Balances de materia y energía. BLOQUE 4: Herramientas para la resolución de balances de materia y energía. Simuladores de proceso. BLOQUE 5: Operaciones y Procesos. Aplicación de los balances, la cinética y el equilibrio químico al diseño de reactores. | Los contenidos se estructurarán en tres bloques temáticos diferenciados: 1.- TECNOLOGíA QUÍMICA INORGÁNICA 2.- TECNOLOGÍA QUÍMICA ORGÁNICA 3.- SEGURIDAD INDUSTRIAL En los dos primeros bloques se hará un recorrido sobre los procesos de producción de los productos más significativos de la industria química inorgánica y orgánica. Para el tercer bloque se realizará un análisis de actuación ante eventualidades medioambientales o de emergencia, tomando como base un proceso químico industrial. Las presentaciones de los bloques de química inorgánica y química orgánica se desarrollarán en la primera parte de la asignatura, mientras que el bloque de seguridad industrial y el desarrollo de los debates se abordará en la segunda parte de la asignatura. Además se realizarán seminarios de cómo hablar en público y una introducción al análisis de ciclos de vida. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Automóviles (IMF) (52210058) | 2 | SEMESTRAL | 1. Dinámica del vehículo Se analiza el comportamiento dinámico de los vehículos en tres planos: Lateral (maniobrabilidad y estabilidad en curvas) Vertical (suspensión y confort de marcha) Longitudinal (aceleración, frenado y tracción) 2. Componentes principales del vehículo Se estudian los elementos que afectan el comportamiento dinámico: Neumáticos Dirección Suspensiones Transmisión Frenado Estabilidad 3. Tecnologías emergentes Se introducen conceptos básicos sobre: Vehículos híbridos Vehículos eléctricos 4. Estructuras y aerodinámica Se abordan aspectos fundamentales relacionados con: La resistencia estructural del vehículo La influencia del diseño en el comportamiento aerodinámico 5. Actividades complementarias Visitas tecnológicas a empresas del sector Charlas técnicas impartidas por profesionales de la industria | |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Mecánica de Fluidos Avanzada (51550010) | 1 | SEMESTRAL | I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes. II. Dinámica de fluidos computacional (CFD) III. Aplicación de la CFD al flujos ingenieriles REFERENCIAS A.BARRERO y M. PEREZ-SABORID, Introducción a la Mecánica de Fluidos y sus Aplicaciones, Ed. McGraw-Hill, 2005. F. M. WHITE, Mecánica de Fluidos, Ed. McGraw-Hill, 2004. G. K. BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Ed. Cambridge University Press, 1967 LANDAU and LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, Ed. McGraw-Hill. (Hay version en castellano 'Teoría de la Capa Límite' en Biblioteca ETSI) | Bloque I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes Bloque II. Algunos flujos de interés ingenieril Ecuaciones del flujo en capas límites y en conductos. Bloque III. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Introducción a los programas CFD Resolución numérica mediante ANSYS FLUENT de diversos flujos ingenieriles. Resolución numérica mediante el código JAM de diversos flujos ingenieriles. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Análisis de Ciclo de Vida (DIS) (52210001) | 1 | SEMESTRAL | Ciclo de vida ambiental ISO 14000 Análisis de inventario Evaluación de impacto | TEMAS Presentación. Organización asignatura/Formación de grupos y asignación de tutores y trabajos Introducción a los estudios de ACV Definición de objetivo y alcance Análisis de inventario de ciclo de vida Evaluación de impacto de ciclo de vida Interpretación de resultados Presentación de la memoria Revisión crítica |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Topografía (2250021) | 2 | SEMESTRAL | Programa de las clases teóricas: Bloque I: INTRODUCCIÓN - Tema 1: Conceptos básicos de Topografía - Tema 2: Teoría de errores Bloque II: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS TOPOGRÁFICOS - Tema 3: La estación total - Tema 4: Métodos planimétricos - Tema 5: El nivel automático - Tema 6: Métodos altimétricos - Tema 7: Métodos de determinación de coordenadas Bloque III: TOPOGRAFÍA DE OBRAS - Tema 8: Métodos de replanteo de obras - Tema 9: Control topográfico de obras Bloque IV: GEODESIA, CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL - Tema 10: Los Sistemas de Referencia Terrestre - Tema 11: Las proyecciones cartográficas - Tema 12: Nuevas tecnologías en levantamientos cartográficos - Tema 13: Introducción a los Sistemas de Posicionamiento Global Programa de las clases prácticas: Práctica nº1: Uso de la Estación Total. Radiación simple Práctica nº2: Levantamiento de una parcela. Radiación simple Práctica nº3: Introducción a software de obra civil I (Gabinete) Práctica nº4: Levantamiento de una parcela con enlace entre estaciones. Radiación compuesta Práctica nº5: Resolución de itinerarios (Gabinete) Práctica nº6: Itinerario encuadrado Práctica nº7: Introducción a los SIG (Gabinete) Práctica nº8: Cubicación Práctica nº9: Nivelación geométrica Práctica nº10: Introducción a software de obra civil II (Gabinete) Práctica nº11: Determinación de coordenadas base y cálculo de alturas Práctica nº12: Replanteo de una obra poligonal/lineal Práctica nº13: Uso y manejo de un sistema GNSS navegador y transformación de coordenadas Práctica nº14: Uso y manejo de un sistema GNSS topográfico | Clases teóricas (15 horas) Clases prácticas de campo/gabinete/informáticas (30 horas) Semana1 Lunes 1 Teoría. Presentación (1 hora) Lunes 1 Práctica 1. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 1 Práctica 1. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 1 Práctica 1. Grupo 5 (2 horas) Semana 2 Lunes 2 Tema 1 (1 hora) Lunes 2 Práctica 2. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 2 Práctica 2. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 2 Práctica 2. Grupo 5 (2 horas) Semana 3 Lunes 3 Tema 2 (1 hora) Lunes 3 Práctica 3. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 3 Práctica 3. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 3 Práctica 3. Grupo 5 (2 horas) Semana 4 Lunes 4 Tema 3 (1 hora) Lunes 4 Práctica 4. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 4 Práctica 4. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 4 Práctica 4. Grupo 5 (2 horas) Semana 5 Lunes 5 Tema 4 (1 hora) Lunes 5 Práctica 5. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 5 Práctica 5. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 5 Práctica 5. Grupo 5 (2 horas) Semana 6 Lunes 6 Tema 5 (1 hora) Lunes 6 Práctica 6. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 6 Práctica 6. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 6 Práctica 6. Grupo 5 (2 horas) Semana 7 Lunes 7 Tema 6 (1 hora) Lunes 7 Práctica 7. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 7 Práctica 7. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 7 Práctica 7. Grupo 5 (2 horas) Semana 8 Lunes 8 Tema 7 (1 hora) Lunes 8 Práctica 8. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 8 Práctica 8. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 8 Práctica 8. Grupo 5 (2 horas) Semana 9 Lunes 9 Tema 8 (1 hora) Lunes 9 Práctica 9. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 9 Práctica 9. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 9 Práctica 9. Grupo 5 (2 horas) Semana 10 Lunes 10 Tema 9 (1 hora) Lunes 10 Práctica 10. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 10 Práctica 10. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 10 Práctica 10. Grupo 5 (2 horas) Semana 11 Lunes 11 Tema 10 (1 hora) Lunes 11 Práctica 11. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 11 Práctica 11. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 11 Práctica 11. Grupo 5 (2 horas) Semana 12 Lunes 12 Tema 11 (1 hora) Lunes 12 Práctica 12. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 12 Práctica 12. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 12 Práctica 12. Grupo 5 (2 horas) Semana 13 Lunes 13 Tema 12 (1 hora) Lunes 13 Práctica 13. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 13 Práctica 13. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 13 Práctica 13. Grupo 5 (2 horas) Semana 14 Lunes 14 Tema 13 (1 hora) Lunes 14 Práctica 14. Grupos 1 y 2 (2 horas) Martes 14 Práctica 14. Grupos 3 y 4 (2 horas) Jueves 14 Práctica 14. Grupo 5 (2 horas) |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Redes Activas de Distribución y Gestión de la Demanda (51640012) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I Generalidades y Características de las Redes Activas de Distribución Tema 1: Componentes y características de las redes de distribución Tema 2: Regulación y retos del sector de la distribución. Digitalización de redes de distribución Bloque II Modelado y Análisis de Redes de Distribución Tema 3: Redes equilibradas de Media Tensión. Tema 4: Redes desequilibradas de Baja Tensión Bloque III Sistemas de Gestión de Distribución avanzados (ADMS) para redes de MT Tema 5: Cálculo del "hosting capacity" Tema 6: Control de tensiones y reactiva Tema 7: Reconfiguración de redes | La ordenación temporal de los contenidos coincide con los bloques temáticos en las clases de teoría y problemas asignadas en los horarios oficiales.Las clases prácticas (cinco sesiones de dos horas) se desarrollan la mayoría en el centro de cálculo utilizando programas específicos de análisis de redes de distribución. Una de las prácticas consiste en las visitas a los laboratorios para ver una red a escala de distribución y su funcionamiento característico en un marco de baja y alta penetración de renovables distribuidas. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Informática de Gestión (51630008) | 1 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se ajustarán a los siguientes descriptores: - Buscar, gestionar y analizar información relevante para la toma de decisiones, así como comprender y utilizar los sistemas de información empresariales como soporte a la toma de decisiones en el ámbito de la Organización Industrial. | 1. Industria 4.0 y 5.0 2. Cuadros de mando 3. Sistemas de información integrados - ERP |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Tecnologías Avanzadas de Depuración (51930048) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE TEMÁTICO 1: GENERACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL TEMA 1. GENERACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS TEMA 2. TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS BLOQUE TEMÁTICO 2: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TRATAMIENTOS DE GASES TEMA 3. TRATAMIENTOS MULTICOMPONENTE. TEMA 4. PLASMA NO TÉRMICO. TEMA 5. CAPTURA DE CO2. GENERALIDADES. TEMA 6. OXICOMBUSTIÓN TEMA 7. POSTCOMBUSTIÓN TEMA 8. PRECOMBUSTIÓN TEMA 9. TRANSPORTE DE CO2 TEMA 10. ALMACENAMIENTO DE CO2 TEMA 11. COMBUSTIÓN CATALÍTICA TEMA 12. DEPURACIÓN DE GASES DE GASIFICACIÓN Y PIRÓLISIS BLOQUE TEMÁTICO 3: TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS TEMA 13. DEPURACIÓN DE GASES DE GASIFICACIÓN Y PIRÓLISIS TEMA 14. TECNOLOGÍAS DE SEPARACIÓN POR MEMBRANAS TEMA 15. EVAPORADORES TEMA 16. CRISTALIZADORES TEMA 17. OXIDACIÓNN HÚMEDA. | |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Ahorro en Demanda Energética (2210037) | 4 | SEMESTRAL | Introducción: Transmisión calor y aeráulica edificios Planteamiento ecuaciones Solicitaciones exteriores Transmisión de calor por conducción 1D Fundamentos de CTE-HE1 Transmisión de calor por conducción (casos especiales y puentes térmicos) Bases de datos de materiales y productos y puentes térmicos (DA HE3) Cerramientos semitransparentes Control solar Ventilación / Infiltración Modelo detallado I: análisis de resultados y diagnóstico Modelo simplificado: caracterización global de espacios y edificios Modelo detallado II: caracterización global de espacios y edificios Modelo simplificado: estrategias globales de reducción de la demanda: indicadores Diseño óptimo energético / económico I: LCCA, bases de datos, precios, escenarios. Catálogo ampliado: ganancia directa y fachadas activas I Catálogo ampliado: Fachadas activas II y problemas | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | IA en Imagen, Audio y Vídeo (52040008) | 1 | SEMESTRAL | Señales multimedia de audio, vídeo e imagen. Aprendizaje máquina y redes neuronales artificiales profundas. Aplicaciones al análisis de voz, audio, imagen y vídeo. | PRESENTACION (1,5 horas) Introducción Motivación Profesorado Organización del Curso BLOQUE I Tema 1-4. Sobre IA (7,5 horas) Inteligencia Artificial y Aprendizaje Máquina Aprendizaje Profundo Breve notas históricas Búsqueda de Información y lecturas recomendadas Hardware para IA Software en IA Servicios Cloud Tipos de datos Datos Multimedia Datos Multidimensionales Preparación de Datos Formatos Etiquetado Conjunto de Datos Representación y Visualización Función de pérdida, modelo, datos y algoritmo Generalización y sobreajuste Clasificación de Algoritmos: - supervisados, no supervisados y de refuerzo - bloque y en línea, estocásticos o adaptativos - paramétricos y no paramétricos - generativos versus discriminativos - combinación de modelos Algunos ejemplos de Algoritmos Aplicaciones Examen (1 hora) BLOQUE II Aprendizaje Máquina Tema 5. Agrupación (4,5 horas) Agrupación y asociación Algoritmo K-Medias Algoritmo DBSCAN Aplicación a multimedia Tema 6. Regresión (3 horas) Introducción: Teoría de la estimación Regresión de mínimos cuadrados Regresión polinómica Generalización y regularización Tema 7. Clasificación (6 horas) Introducción: teoría de la decisión y detección Clasificadores MAP y ML Figuras de mérito en Clasificación: precisión, sensibilidad. Visualización de prestaciones: matriz de confusión y región debajo de la curva Clasificación con regresión logística Clasificación multiclase Softmax kNN Tema 8. Función de Pérdidas (1,5 horas) Funciones de Pérdidas Descenso por gradiente: - Batch, Mini-Batch y Estocástico - Momento - Nesterov, Adam, RMSprop Examen Parcial (1 hora) BLOQUE III Redes Neuronales (4,5 horas) Tema 9. Redes Neuronales Artificiales El perceptrón multicapa Red conectada completamente Entrenamiento: método hacia atrás y derivadas Funciones de activaciones Keras, TensorFlow y Pytorch Aplicación a multimedia Otros tipos de redes: CNN y RNN Programación con PyTorch Tema 10. Redes convolucionales (3 horas) Fundamento y dimensiones Padding, stride, dilation y pooling Programación Aplicación a multimedia Tema 11. Redes recurrentes (1,5 horas) Redes Recurrentes RNN profundas y bidireccionales LSTM Programación y Aplicaciones Tema 12. Auto-Codificadores (1,5 horas) Principio básico: codificador y decodificador Tarea Tema 13. Redes Generativas (1,5 horas) Conceptos de redes generativas GANs Tarea Bloque IV Aspectos éticos y legales (1,5 horas) Algoritmos justos y sesgo Transparencia Protección y uso de datos Principios éticos Examen parcial (1 hora) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Ampliación de Instrumentación Electrónica (2280035) | 4 | SEMESTRAL | Capacidad para el diseño de sistemas de instrumentación para test y medida. Capacidad para diseño de sistemas de instrumentación para control. Conocimiento de los subsistemas comerciales para la instrumentación y conexión entre ellos. Conocimiento de las fuentes de ruido e interferencias en los circuitos electrónicos y las técnicas de diseño apropiadas para minimizarlos. Capacidad para el diseño de circuitos electrónicos con partes analógica, digital y de potencia. Conocimiento del diseño micro y nano- electrónico. Conocimiento de las tecnologías utilizadas para la fabricación de circuitos electrónicos. Conocimiento de los recursos comerciales disponibles para hacer sistemas electrónicos. Conocimiento las herramientas de diseño de circuitos electrónicos. Capacidad para diseñar los circuitos de acondicionamiento de señal de los sensores comunes en el ámbito de los sistemas de medida y control . | BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN (7 horas) Tema 0: CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN. (1,50 horas) Repaso de conceptos diseño de sistemas de instrumentación para test y medida. Repaso de conceptos diseño de sistemas de instrumentación para control. Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDIDA (3 horas) Diseño de circuitos electrónicos con partes analógica, digital y de potencia. Diseño micro y nano- electrónico. Herramientas de diseño de circuitos electrónicos. Tecnologías utilizadas para la fabricación de circuitos electrónicos. Tema 2: MEDIDAS EMI E INTERFERENCIAS (2,50 horas) Conocimiento de las fuentes de ruido e interferencias en los circuitos electrónicos y las técnicas de diseño apropiadas para minimizarlos. BLOQUE 2: DISEÑO DE SENSORES DE USO ESPECÍFICO (15 horas) Tema 4: INSTRUMENTACIÓN CON EQUIPOS DE AUDIO. (5 horas) Diseño electrónico y sistemas comerciales para la instrumentación de equipos de audio. Tema 5: INSTRUMENTACIÓN CON EQUIPOS ÓPTICOS (5 horas) Diseño electrónico y sistemas comerciales para la instrumentación de equipos ópticos. Tema 6: INSTRUMENTACIÓN CON BIOSENSORES (5 horas) Diseño electrónico y sistemas comerciales para la instrumentación de equipos médicos y biológicos. BLOQUE 3: MONITORIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN. INSTRUMENTOS SINTÉTICOS (8 horas). Tema 7: MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS DE MEDIDA (3 horas) Herramientas y Tecnologías para la Monitorización de Instrumentación. Tema 8 INSTRUMENTOS SINTÉTICOS. (2 horas) Desafíos y Oportunidades de los instrumentos sintéticos. Tema 9 APLICACIONES ESPECÍFICAS Y CASOS DE ESTUDIO (3 horas) Instrumentación en aeroespacial, automoción, salud, energías renovables. Clases Prácticas en el Aula/Laboratorio (30 horas) Módulo 1: Principios Fundamentales de los Sensores básicos (6 horas) Módulo 2: Tecnologías de Sensores Avanzados e Interfaces de control (12 horas) Módulo 3: Diseño de Sistemas de Sensores y Casos de Estudio (12 horas) A modo de ejemplo se proponen algunas propuestas de trabajos tutelados: 1. Diseño e implementación de un sistema de adquisición de temperatura con transmisión inalámbrica 2. Integración de sensores biomédicos y procesamiento de señal en Python 3. Simulación de un sistema de control basado en medición de variables físicas 4. Estudio de interferencias y ruido en mediciones industriales reales 5. Desarrollo de una interfaz gráfica para un instrumento virtual |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Robótica Móvil y de Servicios (51600013) | 1 | SEMESTRAL | INTRODUCCION ROBOTICA MOVIL PLANIFICACION ESTIMACION DE POSICION APLICACIONES DE SERVICIOS | |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Evaluación de la Calidad Ambiental (51830008) | 1 | SEMESTRAL | - Toma de muestra y análisis de contaminantes ambientales. - Métodos automáticos de análisis de contaminantes ambientales. - Caracterización y análisis de residuos sólidos. | I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Tema 1. Toma de muestra de inmisiones atmosféricas: Introducción, clasificación de los métodos de muestreo, equipos de muestreo pasivo, equipos de muestreo activo, programa de muestreo, redes de vigilancia (2 horas). Tema 2. Análisis de contaminantes atmosféricos (métodos discontinuos y pasivos): Introducción, partículas atmosféricas, gases, legislación (1,5 horas). Tema 3. Toma de muestra y análisis de contaminantes en emisiones: Introducción, puntos de toma de muestra, trenes de muestreo y métodos de análisis, sistemas automáticos de medida, humedad y peso molecular de los gases, velocidad de los gases, variación isocinética, niveles de emisión. Legislación (2 horas). Tema 4. Analizadores automáticos y sensores remotos de contaminantes atmosféricos: Introducción, analizadores de gases, analizadores de partículas, estaciones automáticas, sensores remotos (1 horas). II. CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Tema 5. Toma y preservación de muestras de aguas: Introducción, técnicas de muestreo, conservación de muestras, elaboración de un programa de muestreo, calidad en la toma de muestra (1.5 horas). Tema 6. Análisis de contaminantes acuáticos (métodos discontinuos): Introducción, parámetros físicos y generales, determinación de metales, determinación de sustancias inorgánicas, determinación de compuestos orgánicos (1 horas). Tema 7. Análisis automático de contaminantes hídricos: Introducción, clasificación de los analizadores, equipos de flujo segmentado, equipos de flujo no segmentado, red SAICA (1 horas). III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 8. Caracterización de residuos: Introducción, sistemática de caracterización, toma de muestra, ensayos de peligrosidad (4 horas). |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Mecánica de Fluidos (2210018) | 2 | SEMESTRAL | Principios básicos y ecuaciones generales diferenciales (Navier-Stokes) e integrales de la Mecánica de Fluidos. Análisis dimensional. Fluidoestática. Flujos incompresibles viscosos. Flujos ideales en conductos. Fundamentos de capa límite y turbulencia. Flujo turbulento en conductos, incompresible y compresible. | CONTENIDOS: Tema 1: Introducción y principios generales. (1 semana aprox.) Características generales de los fluidos. Hipótesis de medio continuo y magnitudes intensivas. Ecuaciones de estado de líquidos y de gases ideales. Descripción euleriana y lagrangiana del flujo. Aceleración de una partícula fluida en la descripción euleriana: aceleración local y convectiva. Definiciones cinemáticas de interés: líneas de corriente, puntos de remanso, flujo estacionario, campo de velocidad localmente uniforme, campo de velocidad uniforme. Flujos convectivos a través de una superficie inmersa en un fluido. Teorema del transporte de Reynolds. Tema 2: Fluidoestática. (2 semanas aprox.) Fluidoestática. Concepto de presión. Fuerzas de volumen. Principio de Arquímedes. Fuerzas y momentos resultantes de las fuerzas de presión sobre un sólido en contacto con un líquido. Resolución de casos/problemas prácticos. Tema 3: Ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. (2 semanas aprox.) Balance integral de masa. Ecuación de continuidad. Fuerzas de superficie: esfuerzos viscosos y concepto empírico de la viscosidad. Ley de Navier-Poisson para fluidos Newtonianos. Ecuación diferencial de cantidad de movimiento incluyendo las fuerzas de viscosidad para líquidos: ecuaciones de Navier-Stokes para líquidos. Estimación de órdenes de magnitud: números de Reynolds, Froude y Strouhal. Balance integral de masa y de cantidad de movimiento con fuerzas de viscosidad para líquidos. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 4: Movimiento de líquidos ideales. (1 semana aprox.) Ecuación de Euler-Bernoulli. Aplicación de las ecuaciones de balance integral a movimientos de fluidos ideales (sin viscosidad). Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 5: Análisis dimensional y semejanza física. (1 semana aprox.) Análisis dimensional y principio de semejanza física. Teorema Pi de Vaschy-Buckingham. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 6: Movimiento estacionario y unidireccional de líquidos. (2 semanas aprox.) Movimientos unidireccionales de líquidos. Flujo unidireccional estacionario de líquidos en el plano: flujo de Couette y de Poiseuille. Flujo unidireccional en conductos de sección circular: flujo de Hagen-Poiseuille. Resolución de problemas/casos prácticos. Movimientos casi unidireccionales de líquidos dominados por las fuerzas de viscosidad. Estimación de la región de entrada en un conducto. Concepto de capa límite. Concepto del efecto cuña. Tema 7: Movimiento turbulento de líquidos en conductos. (2 semanas aprox.) Introducción a los movimientos turbulentos. Esfuerzos turbulentos en las paredes de conductos: ábaco de Moody. Ecuaciones unidireccionales para las magnitudes medias en el flujo turbulento de líquidos y de gases en el interior de conductos. Magnitudes de remanso. Condiciones de contorno en presión a la entrada y salida de conductos. Pérdidas de carga localizadas en entradas, válvulas, codos, estrechamientos, ensanchamientos y uniones en T. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 8: Ecuación de conservación de la energía. Turbomáquinas. (1 semana aprox.) Ley de Fourier para el flujo de calor por conducción. Ecuación integral de la energía total y de la entropía para líquidos y gases. Aplicación a compresores, bombas y turbinas. Aplicación de la ecuación integral de la energía para deducir la función altura-caudal en bombas hidráulicas ideales y no ideales. Aplicación a un turbocompresor. Tema 9: Movimiento de gases en toberas y carga/descarga de depósitos. (3 semanas aprox.) Definición de tobera: tipos y aplicaciones. Velocidad del sonido. Número de Mach y bloqueo sónico. Ecuaciones de movimiento de gases ideales en toberas. Magnitudes de remanso para gases. Tobera convergente y convergente-divergente. Relaciones de Rankine-Hugoniot. Ondas de choque oblicuas. Abanico de ondas de expansión de Prandtl-Meyer. Aplicaciones a la carga y descarga de depósitos. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Automatización Industrial (2560020) | 3 | SEMESTRAL | Conocer y dominar las técnicas de modelado de sistemas de control lógicos secuenciales. Arquitectura de PLCs, programación de autómatas industriales, resolución de casos reales de plantas de producción. Desarrollo y documentación del proyecto de automatización. | Bloque 1: Introducción a la automatización Tema 1: Automatización industrial (2 h): Se presenta el concepto de automatización industrial, sus tipos, estrategias y niveles, así como su integración en los sistemas de producción. Se introducen los sistemas CIM y la Industria 4.0 como evolución de la automatización hacia entornos inteligentes y conectados. Tema 2: Automatización de la producción (2 h): Se introducen los conceptos de Automatización de sistemas de producción haciendo una breve descripción de Líneas de producción automática, Líneas de ensamblaje automático, Hardware para automatización y control, Máquinas de control numérico, Robots industriales y Autómatas programables (PLCs). Se presentas las distintas soluciones para la Automatización de manipulación de material y de sistemas de inspección y supervisión. Bloque 2: Control de sistemas de eventos discretos Tema 3: Automatismos (3 h): Se estudian sistemas de eventos discretos mediante lógica combinacional y secuencial y diagramas de estado, abordando su modelado y diseño para la automatización de procesos industriales. Se introducen herramientas gráficas como grafos y cronogramas para representar comportamientos lógicos y temporales. Tema 4: Autómatas programables industriales (1 h): Se analizan la arquitectura, funcionamiento cíclico y modos de programación de los PLCs, con especial énfasis en la norma IEC 61131-3 y los lenguajes estándar utilizados en la industria. Se abordan también sus tareas, módulos de E/S y capacidades de comunicación industrial. Tema 5: Programación en LD (5 h): Se introduce el lenguaje Ladder (LD) como herramienta gráfica para la programación de PLCs, abordando contactos, bobinas, flancos, temporizadores y su representación en Codesys. Se ejemplifica su aplicación en sistemas combinacionales y secuenciales mediante diagramas y cronogramas. Tema 6: Programación en Grafcet (8 h): Se introduce el uso de redes de Petri y GRAFCET para modelar y programar procesos secuenciales, incluyendo sincronización, procesos alternativos y recursos compartidos. Se estudian transiciones temporizadas, contadores, división en subsistemas y ejemplos prácticos complejos. Tema 7: Programación en ST (7 h): Se introduce el lenguaje ST como alternativa textual para la programación de PLCs, adecuado para gestionar variables no booleanas y estructuras complejas como vectores, bucles y condiciones. Se ejemplifican contadores, operadores y su integración con SFC y redes de Petri en Codesys. Tema 8: Modularización y programación de FBs (1 h): Se aborda el diseño modular de programas en PLCs mediante bloques funcionales, promoviendo la reutilización de código y la reducción de costes. Se estudia la creación, instanciación y uso de funciones y FBs según la norma IEC 61131, incluyendo su implementación en LD y ST. Tema 9: Modos de operación y guía GEMMA (6 h): Se estudia la metodología GEMMA para definir modos de funcionamiento, parada y fallo en sistemas automatizados, y su transición entre ellos mediante redes de Petri o GRAFCET. Se analizan estrategias de coordinación entre modos (manual, automático, emergencia) e implementación estructurada en Codesys. Prácticas de laboratorio con autómata M340 y simulador de sistemas ITSPLC Práctica 1. Programación en lenguaje LD de un sistema de clasificación de cajas. (2 horas) Práctica 2. Programación en lenguaje SFC de un sistema de paletizado de cajas. (2 horas) Práctica informáticas de Codesys 2.3 Práctica 1. Introducción a Codesys y programación en LD. (2 horas) Práctica 2. Programación en SFC. (2 horas) Práctica 3. Programación de visualización y simuladores usando Codesys. (2 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Estructuras de Hormigón (DECI) (52210014) | 1 | SEMESTRAL | Tipología, materiales, normativa y bases de cálculo de estructuras de hormigón armado y en masa. Criterios de seguridad y verificación resistente. Aptitud para el servicio. Durabilidad del hormigón estructural. Dimensionamiento de elementos estructurales. Control de calidad en estructuras de hormigón. | TEMARIO: BLOQUE 1: Introducción. Materiales. Bases de cálculo y normativa (4 h) - Introducción al hormigón estructural. Tipología. - Propiedades del hormigón y del acero de armaduras. - Bases de cálculo: estados límite, coeficientes de seguridad, combinación de acciones. - Normativa vigente: Código Estructural, Eurocódigos, Código Técnico de la Edificación. - Criterios básicos de durabilidad: clases de exposición ambiental, recubrimiento mínimo, vida útil. BLOQUE 2: ELU frente a solicitaciones normales (16 h) - Flexión simple: fundamentos del cálculo, diagramas de materiales, compatibilidad y equilibrio, dominios de deformación, diagrama rectangular, dimensionamiento y comprobación. - Flexión compuesta y compresión compuesta: dimensionamiento y comprobación, diagramas de interacción. - Flexocompresión esviada: aplicación del método general del Código. - Secciones en T: comportamiento y criterios de dimensionamiento. BLOQUE 3: Estados Límite Últimos frente a solicitaciones tangenciales (8 h) - Cortante: mecanismo resistente, analogía de la celosía a cortante, dimensionamiento y comprobación con y sin armadura de cortante. - Torsión: introducción y fundamentos. Mecanismo resistente, analogía de la celosía a torsión, interacción con el cortante. - Introducción al punzonamiento en losas planas. BLOQUE 4: Elementos flectados: vigas y forjados. Estados límite de servicio (6 h) - Predimensionado de vigas y forjados. - Armado longitudinal y transversal de vigas. - Disposición constructiva de armaduras: detalles prácticos (anclajes, solapes, doblado de barras, separación de armaduras, recubrimientos). - ELS: fisuración, deformaciones y criterios de control. - Comprobación simplificada vs. métodos analíticos (fisura, deformación). BLOQUE 5: Elementos comprimidos: soportes. Comprobación de efectos de segundo orden (4 h) - Predimensionado de pilares. - Criterios de esbeltez y métodos de comprobación de segundo orden: o Método general o Método de rigidez nominal o Método de curvatura nominal - Detalles de armado en soportes y nudos. - Introducción al método de Bielas y Tirantes para regiones discontinuas. BLOQUE 6: Prácticas de laboratorio o simulación (2 h) - Ensayo de flexión en elementos de hormigón armado o simulación estructural. - Interpretación de resultados y discusión comparativa con modelos normativos. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (51990016) | 1 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Experimentación en Ingeniería Química (2030082) | 3 | SEMESTRAL | Bloque 1. Experimentación Desarrollo de prácticas experimentales en unidades de operación con sólidos y fluidos, incluyendo operaciones básicas de transmisión de materia y calor, adquisición de datos y análisis de resultados. Bloque 2. Seminarios Seminarios orientados al desarrollo de competencias en redacción técnica, diseño de experimentos, tratamiento avanzado de datos experimentales, instrumentación, señales y control de procesos. | La asignatura contempla la realización de ensayos experimentales en los laboratorios así como seminarios teórico-prácticos en aula. Si fuese posible, la última jornada se dedicaría a la realización de una visita tecnológica a una industria cercana donde los alumnos puedan ver a otra escala algunas de las operaciones con las que han trabajado a lo largo de la asignatura. A lo largo de la asignatura los alumnos abordarán el estudio de diferentes unidades de proceso. Teniendo en cuenta el número final de grupos asignados y la disponibilidad de recursos, se podrá hacer un ajuste de las experiencias que se detallan a continuación, y del cual se informará a través de la plataforma de enseñanza virtual. Las experiencias que podrán realizarse son las siguientes: 1. Impulsión de fluidos 2. Mecánica de fluidos y medios porosos 3. Lechos fluidizados 4. Operaciones con sólidos particulados 5. Separaciones mecánicas sólido-líquido 6. Transferencia de calor Adicionalmente se realizarán seminarios cuya temática complementa la formación práctica en Experimentación en Ingeniería Química. Algunos de los seminarios que podrán realizarse son los siguientes: 1. Elaboración de informes técnicos 2. Análisis estadístico de resultados experimentales 3. Tratamiento, análisis de datos 4. Diseño de experimentos |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Termodinámica (2210015) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I(2.5 semanas): CONCEPTOS BÁSICOS 1. CONCEPTOS INICIALES 2. PRINCIPIO CERO: ECUACIONES TÉRMICAS DE ESTADO Bloque II (4 semanas): ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE SISTEMAS SIMPLES 3. PRIMER PRINCIPIO: ECUACIONES ENERGÉTICAS DE ESTADO 4. SEGUNDO PRINCIPIO 5. ENTROPÍA; ECUACIONES ENTRÓPIAS DE ESTADO 6. EXERGÍA; ECUACIONES EXERGÉTICAS DE ESTADO Bloque III (2 semanas): FORMALISMOS DE LA TERMODINÁMICA 7. POTENCIALES TERMODINÁMICOS 8. EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD Bloque IV (2 semanas): ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE SISTEMAS COMPUESTOS NO REACCIONANTES 9. MAGNITUDES MOLARES PARCIALES 10. ECUACIONES DE ESTADO DE SISTEMAS COMPUESTOS Bloque V (3.5 semanas): APLICACIONES 11. NOCIONES SOBRE CICLOS TERMODINÁMICOS PRACTICAS DE LABORATORIO | Bloque I(2.5 semanas): CONCEPTOS BÁSICOS 1. CONCEPTOS INICIALES 2. PRINCIPIO CERO: ECUACIONES TÉRMICAS DE ESTADO Bloque II (4 semanas): ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE SISTEMAS SIMPLES 3. PRIMER PRINCIPIO: ECUACIONES ENERGÉTICAS DE ESTADO 4. SEGUNDO PRINCIPIO 5. ENTROPÍA; ECUACIONES ENTRÓPIAS DE ESTADO 6. EXERGÍA; ECUACIONES EXERGÉTICAS DE ESTADO Bloque III (2 semanas): FORMALISMOS DE LA TERMODINÁMICA 7. POTENCIALES TERMODINÁMICOS 8. EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD Bloque IV (2 semanas): ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE SISTEMAS COMPUESTOS NO REACCIONANTES 9. MAGNITUDES MOLARES PARCIALES 10. ECUACIONES DE ESTADO DE SISTEMAS COMPUESTOS Bloque V (3.5 semanas): APLICACIONES 11. NOCIONES SOBRE CICLOS TERMODINÁMICOS |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Radiocomunicación (1990036) | 3 | SEMESTRAL | Parámetros básicos de antenas. Subsistemas de radiocomunicación. Características de transmisores y receptores. Radiopropagación. | Clases expositivas / participativas (aula normal) En cada tema se propondrán ejercicios, problemas o pequeños casos que se resolverán en clase y como actividades de trabajo autónomo del alumnado. Tema 1. Introducción a los sistemas de radiocomunicación y sus componentes (6h) Los sistemas inalámbricos actuales. Breve reseña histórica. Arquitecturas de receptores. Receptor y transmisor superheterodino. Subsistemas de radio: filtros, circulador, amplificadores, osciladores y sintetizadores, mezcladores. Canales de radio. Bandas de frecuencia. Unidades empleadas. Tema 2. Fundamentos de antenas (9h) Introducción. Radiación de un elemento de corriente. Parámetros de una antena. El dipolo lambda/2 y otros dipolos lineales. Impedancia de una antena. Antenas en recepción. Agrupaciones de antenas: arrays lineales. Antenas próximas al suelo. Antenas prácticas. Fórmula de transmisión de Friis. Tema 3. Ruido (6h) Introducción. Ruido térmico. Factor de ruido. Ruido en antenas receptoras. Temperatura y factor de ruido del sistema. Otros tipos de ruido. Tema 4. Radiopropagación (9h) Introducción. Influencia del terreno. Propagación sobre Tierra plana. Propagación por onda troposférica. Modelo de Tierra curva. Propagación por difracción. Zonas de Fresnel. Difracción en obstáculos. Atenuación por vegetación, gases y vapores atmosféricos e hidrometeoros. Métodos empíricos de predicción. Concepto de desvanecimiento. Tema 5. Radio digital (6h) Introducción a la modulación digital. Modulaciones digitales lineales sin memoria. Esquemas de modulación binarias y M-arias. Modulador digital. Conformación de pulsos. Constelación y diagrama vectorial. Demodulador digital. Diagrama de ojo. Probabilidad de error. Modulación GMSK. Sensibilidad de un receptor digital. Protección ante no linealidades en modulaciones. Tema 6. Transmisores y receptores (6h) Introducción. Características generales del sistema: banda de frecuencia de operación, canalización. Características del transmisor: desplazamiento de frecuencia, potencia transmitida, emisiones no esenciales, emisiones fuera de banda, ACPR, máscaras espectrales de emisión. Características del receptor: sensibilidad, selectividad respecto al canal adyacente, bloqueo, protección frente a las respuestas parásitas, protección frente a la intermodulación, rechazo a señales interferentes cocanal o en el canal adyacente. Características de los transceptores digitales: potencia promedio, PEP, PAPR, máscara temporal, EVM. Prácticas de laboratorio Constan de 10 sesiones de 1h 30 minutos cada una. Las prácticas se realizan de manera individual o en grupos, según la disponibilidad de puestos de trabajo en el laboratorio de radiocomunicación con relación al número de matriculados. Las prácticas 1 a 7 se realizan con equipamiento de laboratorio (hardware), mientras que la práctica 8 se realiza con software especializado. El alumnado rota en los puestos de trabajo, realizando en cada caso las prácticas en orden diferente. Práctica 1. Medidas de antenas con el analizador de espectro Práctica 2. Calibración con el analizador de espectro Práctica 3. Calibración con el analizador vectorial de redes y medidas de filtros de la unidad receptora Práctica 4. Calibración con el analizador vectorial de redes y medidas de filtros de la unidad transmisora Práctica 5. Caracterización de amplificadores de potencia con el analizador de espectro: pruebas de un tono y de dos tonos Práctica 6. Caracterización de mezcladores con el analizador de espectro Práctica 7. Medida extremo a extremo de un transceptor de RF Práctica 8. Caracterización de amplificadores de potencia ante señales moduladas Además, se reserva una sesión de prácticas de recuperación para completar aquellas medidas de laboratorio no terminadas o corregir las erróneas. La última sesión se dedica a la evaluación de las prácticas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Seguridad Industrial (51830015) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se desarrollará, tras una sesión de introducción general, en los siguientes bloques fundamentales: 1. Visión general de la Seguridad en la Industria. 2. Las distintas etapas en la realización de un ES: Técnicas de Identificación de Riesgos. 3. Las distintas etapas en la realización de un ES: Análisis de Consecuencias. 4. Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR). 5. Técnicas de Reducción de Riesgos aplicadas al diseño de plantas químicas. 6. Plan de Emergencia. Interior y exterior a fábrica. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Técnicas de Control de Gestión (51930052) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Electrónica Digital (2280017) | 2 | SEMESTRAL | Electrónica digital, incluyendo los bloques de pequeña, media, alta y muy alta escala de integración. Electrónica de señal mixta, incluyendo los principios de la adaptación, y conversión Analógico-Digital y Digital-Analógico. Dispositivos programables, incluyendo FPGAs. | BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL Tema 1.- Electrónica. Sistemas electrónicos: estructura y comportamiento. Señales Digitales y Analógicas: Conversión A/D y D/A. Sistemas Digitales y Analógicos. Niveles de complejidad y abstracción. Tema 2.- Representación de la información en los sistemas digitales. Sistemas de numeración. Representación de números enteros y de números reales. Codificación: códigos binarios. BLOQUE TEMÁTICO II: TEORÍA DE LA CONMUTACIÓN. PUERTAS LÓGICAS Tema 3.- Teoría de la Conmutación. Puertas Lógicas. Álgebra de Boole: Axiomas y teoremas. Variables y funciones booleanas: Representación. Minterms y Maxterms. Teorema de expansión de Shannon. Formas normalizadas y formas canónicas. Equivalencia de funciones booleanas. Funciones booleanas de dos variables. Puertas lógicas. Circuitos lógicos. Conjunto completo de operadores. Escalas de integración. Lenguajes de descripción del hardware (HDL). Tema 4.- Simplificación de funciones booleanas. Introducción. Método algebraico. Propiedades de las funciones mínimas. Método gráfico de los mapas de Karnaugh. Funciones incompletamente definidas. BLOQUE TEMÁTICO III: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES COMBINACIONALES Tema 5.- Análisis y síntesis de sistemas combinacionales. Definiciones. Conformación a partir de puertas lógicas. Diagramas lógicos. Análisis de circuitos lógicos combinacionales. Modelo temporal. Métodos de síntesis de circuitos lógicos combinacionales. Implementaciones en dos niveles: puertas AND,OR y NOT. Implementaciones con puertas NAND y NOR. Funciones OR-Exclusiva (XOR) y Equivalencia (XNOR). Fenómenos aleatorios en sistemas combinacionales. Riesgos o azares. Diseño de circuitos libres de riesgos. Tema 6.- Bloques funcionales combinacionales. Bloques para el procesamiento de datos: Decodificadores. Codificadores. Conversores de código. Multiplexores. Demultiplexores. Comparadores. Bloques aritméticos: Sumador binario: semisumador y sumador completo. Sumador de cuatro bits con acarreo en serie. Multiplicadores. Unidad Aritmético-Lógica. Bloques reconfigurables. Generadores Universales de Funciones Booleanas: ROM. PLA. PAL. Lógica programable. Bloques funcionales en HDL. BLOQUE TEMÁTICO IV: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES SECUENCIALES Tema 7.- Introducción a los sistemas secuenciales. Definiciones básicas. Modelo estructural. Consideraciones temporales. Circuitos síncronos y asíncronos. Modelo de estados finitos para circuitos secuenciales síncronos. Elementos de memoria básicos: Latch SR. Biestables síncronos. Niveles de disparo. Biestables J-K, D y T. Biestables síncronos con entradas asíncronas. Cronogramas. Parámetros temporales en biestables y flip-flops. Entradas auxiliares. Preset y Clear. Biestables en HDL. Tema 8.- Análisis y síntesis de sistemas secuenciales síncronos. Análisis de circuitos secuenciales síncronos. Introducción. Modelo de Huffman. Variables booleanas. Ecuaciones booleanas: Funciones de entrada a biestables. Funciones de salida. Tabla de estados: Tablas características de los biestables. Diagrama de estados. Cronogramas. Modelos de Mealy y Moore de los sistemas secuenciales síncronos. Diseño de circuitos secuenciales síncronos. Tablas de excitación de los biestables. Reducción de estados: Tablas de implicación. Conjuntos de estados equivalentes. Conjunto de estados compatibles. Asignación de estados. Grafos de estado en HDL. Ejemplos de diseño:. Contadores síncronos. Contador de pulsos. Divisor de frecuencias. Generadores de secuencias. BLOQUE TEMÁTICO V: CIRCUITOS DE SEÑAL MIXTA ANALÓGICO/DIGITAL Tema 9.- Sistemas de señal mixta analógico/digital: Conversión digital-analógica. Resolución, linealidad y errores en los convertidores. Tema 10.- Conversión analógica-digital. Conversión tensión frecuencia. Modulación de anchura de pulsos. Convertidores sobremuestreados Clases impartidas en aula Clase 1. Presentación Clase 2. Introducción Clase 3. Teoría de la conmutación, puertas lógicas Clase 4. Karnaugh hasta 4 variables Clase 5. Mapas de Karnaugh avanzados Clase 6. Ejemplos Karnaugh. Logisim. Clase 7. Ejemplos combinacionales, demo icestudio, un poco de HDL Clase 8. Ctos combinacionales Clase 9. Ctos combinacionales Clase 10. Ctos aritmético-lógicos Clase 11. Arimético-lógicos Clase 12. VHDL Clase 13. Biestables Clase 14. Problemas biestables Clase 15. Problemas examen Clase 16. Registros, contadores Clase 17. Examen 1º parcial Clase 18. Contadores Clase 19. MEF, concepto, ejemplo Clase 20. Problemas MEF Clase 21. Problemas MEF Clase 22. Problemas Clase 23. CDA Clase 24. CAD Clase 25. CAD sobremuestreado, prob convertidores Clase 26. Problemas Clase 27. Problemas Clase 28. Prob examen, dudas Clase 29. examen 2ºP Clase 30. examen 2ºP Clases prácticas en Laboratorio o Centro de Cálculo (2h cada una) P1 Puertas lógicas (lab) P2 Puertas lógicas (Simulación) P3 Circuitos combinacionales P4 Simulación circuitos secuenciales P5 Circuitos secuenciales discretos P6 Circuitos secuenciales 2 P7 Máquinas de estado 1 P8 Máquinas de estado 2 P9 Conversión A/D P10 Evaluación de prácticas |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Técnicas de Control de Gestión (51980046) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Ejercicio Profesional de la Ingeniería (51900028) | 2 | SEMESTRAL | Legislación, ejercicio profesional, herramientas informáticas, gestión de proyectos internacionales. | 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA. APLICACIÓN AL CASO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. HISTORIA b. PERFIL c. OBRAS d. RECONOCIMIENTOS 2. EL MAPA DE LA INGENIERÍA. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. LAS INGENIERÍAS ESPAÑOLAS b. LAS INGENIERÍAS A NIVEL MUNDIAL c. LAS ORGANIZACIONES DE LA INGENIERÍA d. LOS COLEGIOS PROFESIONALES e. LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA f. TITULACIONES DE LA INGENIERÍA g. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA POR EL MUNDO h. LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL i. LAS SOFT SKILLS PARA TRABAJAR COMO INGENIERO j. EL ÉXITO EN LA PROFESIÓN DE INGENIERO 3. EL MARCO LEGISLATIVO DEL INGENIERO a. COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y TÉCNICOS COMPETENTES b. ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL INGENIERO. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO INDUSTRIAL c. REDACCIÓN DE PROYECTOS d. HONORARIOS PROFESIONALES e. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL f. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA ADMINISTRACIÓN g. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN EN DIVERSOS PAÍSES h. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL INGENIERO i. SENTENCIAS POR ATRIBUCIONES j. SENTENCIAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL k. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL l. VISADO COLEGIAL 4. CAMPOS DE ACTIVIDAD DEL INGENIERO. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. EL INGENIERO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL b. EL INGENIERO COMO DESARROLLADOR DE NEGOCIO c. EL INGENIERO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA d. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA e. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS f. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO g. BARÓMETRO DE OCUPACIÓN DEL INGENIERO INDUSTRIAL 5. EL INGENIERO PROFESIONAL INDEPENDIENTE a. TIPOLOGÍAS DE INGENIEROS AUTÓNOMOS b. LA ALTERNATIVA AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) 6. DE LA INGENIERÍA BÁSICA A LA DE DETALLE a. FASES DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES b. LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO c. PERMISOS Y LICENCIAS d. LA INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO e. LA INGENIERÍA DE DETALLE f. GESTIÓN DE LAS COMPRAS g. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN h. LA PUESTA EN SERVICIO 7. LOS CONTRATOS DE INGENIERÍA a. TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS b. CONTRATOS SEGÚN FIDIC 8. LICITACIONES PÚBLICAS a. CONCEPTOS b. REQUISITOS c. LICITACIONES d. CONTENIDO DEL CONTRATO e. LOS PLIEGOS f. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 9. MIRANDO A LA EMPRESA CON OJOS DE INGENIERO a. EL ECOSISTEMA DE LA EMPRESA b. CONOCIMIENTOS SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS c. DE DIRECTIVO A EMPRESARIO d. CUALIDADES PARA TRIUNFAR e. LO QUE SÍ HAY QUE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER f. LO QUE OTROS HAN DICHO YA |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Micro y Nano Electrónica (51600006) | 1 | SEMESTRAL | 1. Simulación electrónica con CADENCE. 2. Lenguajes de descripción hardware para circuitos analógicos. 3. Diseño de bloques básicos. 4. Diseño de sistemas electrónicos. 5. Circuitos analógicos en aplicaciones aeroespaciales. | A continuación detallan los contenidos ordenados temporalmente. Se entremezclan clases teóricas y prácticas en el orden correcto para una adecuada asimilación de los conceptos. Tema 1. Conceptos básicos y simulación con SPICE (3h). Práctica 1. Introducción a simulación con CADENCE (3h). Tema 2. Modelado de circuitos analógicos con Verilog-A (6h). Práctica 2. Modelado en Verilog-A y caracterización de bloques con CADENCE (6h). Tema 3. Diseño de bloques básicos y su aplicación a sistemas. (4.5h) Práctica 3. Diseño de un sistema usando Verilog-A (3h). Práctica 4. Diseño de bloque básico a partir de especificaciones (4.5h). Tema 4. Guía para el diseño de un sistema de completo para instrumentación electrónica (1.5h) Practica 5. Desarrollo y seguimiento del proyecto de curso (7.5h) Practica 6. Presentación de los proyectos realizados (1h) |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Calidad y Eficiencia del Suministro Eléctrico (51640002) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1. Calidad de suministro eléctrico. Tema 2. Interrupciones de suministro. Tema 3. Variaciones de tensión de larga duración. Tema 4. Desequilibrio de tensión. Tema 5. Armónicos. Tema 6. Fluctuaciones de tensión. Tema 7. Huecos de tensión. Tema 8. Sobretensiones transitorias. Tema 9. Medida de la calidad de suministro. Tema 10. Normativa internacional de calidad de suministro. | Clases teórico-prácticas Tema 1. Calidad de suministro eléctrico. (2 horas) Tema 2. Interrupciones de suministro. (2 horas) Tema 3. Variaciones de tensión de larga duración. (2 horas) Tema 4. Desequilibrio de tensión. (2 horas) Tema 5. Armónicos. (6 horas) Tema 6. Fluctuaciones de tensión. (2 horas) Tema 7. Huecos de tensión. (4 horas) Tema 8. Sobretensiones transitorias. (1 hora) Tema 9. Medida de la calidad de suministro. (2 horas) Tema 10. Normativa internacional de calidad de suministro. (1 hora) Clases en seminarios Seminario 1. Herramientas HIL para evaluación de la calidad de suministro (2 horas) Seminario 2. Herramientas HIL para mejora de la calidad de suministro (2.5 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Métodos Numéricos (2560017) | 2 | SEMESTRAL | Introducción al cálculo numérico. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Optimización. Interpolación. Cuadratura y derivación numéricas. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales. | --Introducción al cálculo numérico. Errores. Condicionamiento y estabilidad. Introducción a MATLAB. --Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas compatibles determinados. Sistemas sobredeterminados. --Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Optimización. Métodos para ecuaciones no lineales en una variable. Métodos para sistemas de ecuaciones no lineales. Optimización sin restricciones. --Interpolación. El polinomio de interpolación. Interpolación polinómica a trozos. --Cuadratura y derivación numéricas. Reglas de cuadratura numérica. Derivación numérica. --Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. Problemas de valores iniciales. Problemas de contorno. --Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales. Métodos de diferencias finitas. La duración de todos los temas es bastante similar. Su orden y distribución temporal podrá cambiar puntualmente debido a las necesidades del curso y a la realización de algunas actividades docentes alternativas. |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | El Método de los Elementos Finitos (51550006) | 1 | SEMESTRAL | I.- El MEF en problemas lineales de Mecánica de Sólidos I.1.- Introducción al MEF. Problema elástico y aspectos de interés I.2.- El MEF en problemas de barras y vigas I.3.- El MEF en problemas de placas y láminas I.4.- Formulación de elementos finitos del problema dinámico II.- El MEF en problemas no-lineales: Análisis no lineal con elementos finitos II.1.- Problemas no lineales en la ingeniería II.2.- Ecuaciones residuales y métodos de resolución de ecuaciones no lineales II.3.- Formulación de elementos finitos no lineales | Bloque 1: El MEF en problemas lineales de Mecánica de Sólidos 1. EL MEF: INTRODUCCIÓN 1.1 Introducción. Ecuaciones generales 1.2 Principio de los trabajos virtuales 1.3 Formulación del MEF para el problema elástico 1.4 Ecuaciones elementales y ensamblaje 1.5 Aplicación al problema de elasticidad 2D 2. EL MEF: ASPECTOS DE INTERÉS 2.1 Discretización y convergencia 2.2 Integración numérica 2.3 Fenómeno del bloqueo y hourglass 2.4 Integración reducida y estabilización 2.5 Cálculo de tensiones 2.6 Estimación del error de discretización 2.7 Estrategias de resolución del sistema lineal: métodos directos e iterativos 3. EL MEF PARA PROBLEMAS DE BARRAS Y VIGAS 3.1 Elemento barra a deformación axil 3.2 Elemento viga de Euler-Bernoulli 3.3 Elemento viga de Timoshenko 4. FORMULACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS PARA PROBLEMAS DINÁMICOS 4.1 Formulación MEF del problema dinámico 4.2 Matriz de masa 4.3 El MEF en problemas de vibraciones 4.4 El MEF en problemas transitorios 5. EL MEF PARA PROBLEMAS DE PLACAS 5.1 Placas delgadas: Teoría de Kirchhoff 5.2 Placas gruesas: Teoría de Reissner-Mindlin 5.3 Problemática y tipología de elementos 6. EL MEF PARA PROBLEMAS DE LÁMINAS 6.1 Elemento lámina como composición de elementos planos 6.2 Introducción a los elementos de lámina como sólidos degenerados Bloque 2: El MEF en problemas no-lineales. Análisis no lineal con elementos finitos 7. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NO-LINEAL CON ELEMENTOS FINITOS 8. PROBLEMAS NO-LINEALES EN INGENIERÍA 8.1. Introducción. Conceptos iniciales y terminología 8.2. Respuesta Lineal 8.3. Rigidez y estabilidad 8.4. Respuesta generalizada 8.5. Tipos de respuesta 8.6. Aplicaciones en Ingeniería 8.7. Tipos de no-linealidades 9. ECUACIONES RESIDUALES 9.1. Definiciones iniciales 9.2. Ecuaciones residuales 9.3. Ejemplo sencillo 10. BASES DEL ANÁLISIS NO LINEAL CON ELEMENTOS FINITOS 10.1 Repaso de Mecánica de Sólidos no-lineal 11. FORMULACIÓN LAGRANGIANA DE ELEMENTOS FINITOS NO LINEALES 11.1 Elemento barra articulada 11.2 Elementos viga 2D de Timoshenko 11.3 Elemento sólido 2D 12. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN. PROGRAMACIÓN DEL MEF NOLINEAL |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Mecánica de Medios Continuos no Lineal (51920044) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Introducción a la Mecánica de Medios Continuos no Lineal. Lección 1.- Un primer contacto con la mecánica de sólidos deformables no lineal. Lección 2.- Condición de contorno de contacto en el problema elástico. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 3.- Cinemática de sólidos deformables Lección 4.- Principios de conservación Lección 5.- Relación de comportamiento Lección 6.- Formulación del problema elástico Lección 7.- Estructura variacional del problema elástico Lección 8.- Materiales viscolelásticos BLOQUE 3: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 9.- Criterios de plastificación Lección 10.- El modelo elastoplástico perfecto Programa desarrollado BLOQUE 1: Introducción a la Mecánica de Medios Continuos no Lineal. Lección 1.- Un primer contacto con la mecánica de sólidos deformables no lineal. 1.1 Introducción. 1.2 Repaso del problema elástico. 1.3 Fuentes de no linealidad. 1.4 Condiciones de contorno. Lección 2.- Condición de contorno de contacto en el problema elástico. 2.1 Introducción. 2.2 Contacto sin fricción (2D y 3D) 2.3 Contacto con Fricción (2D y 3D) 2.4 Metodologías de resolución numérica en códigos de Elementos Finitos. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 3.- Cinemática de sólidos deformables 3.1.- Espacio de configuraciones. Movimiento, velocidad y aceleración 3.2.- Gradiente de deformación 3.3.- Tensores de deformación 3.4.- Descomposición polar del gradiente de deformación 3.5.- Interpretación física de las componentes del tensor deformación 3.6.- Tensores deformación bajo hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos 3.7.- Derivada temporal de los tensores de deformación Lección 4.- Principios de conservación 4.1.- Tensores de tensión en grandes desplazamientos 4.2.- Ley fundamental de la conservación 4.3.- Conservación de la masa (CM) 4.4.- Teorema de variación de la cantidad de movimiento (VCM) 4.5.- Teorema de variación del momento cinético (VMC) 4.6.- Conservación de la energía (CE) 4.7.- Segunda ley de la termodinámica 4.8.- Cumplimiento de los principios de conservación. Teorema de Green-Naghdi-Rivlin 4.9.- Producción de entropía. Condición de Gibbs Lección 5.- Relación de comportamiento 5.1.- Relación de comportamiento. Tipologías de materiales 5.2.- Relación de comportamiento para materiales elásticos 5.2.1.- Condiciones para la relación de comportamiento 5.2.2.- Relación de comportamiento en función de la función de energía libre 5.2.3.- Tensores elásticos 5.2.4.- Versión espacial de la relación de comportamiento para materiales elásticos en procesos isotermos 5.2.5.- El material elástico como material hiperelástico. Función densidad de energía de deformación 5.3.- Materiales elásticos con simetrías 5.3.1.- Materiales elásticos homogéneos 5.3.2.- Materiales elásticos isótropos 5.4.- Materiales hiperelásticos 5.4.1.- Materiales hiperelásticos isótropos 5.4.2.- Comportamiento de la función densidad de energía de deformación para grandes deformaciones 5.4.3.- Modelos hiperelásticos clásicos Lección 6.- Formulación del problema elástico 6.1.- Planteamiento fuerte del problema de la elastodinámica no lineal 6.2.- Planteamiento debil del problema de la elastodinámica no lineal 6.3.- Bases matemáticas de la elastostática lineal Lección 7.- Estructura variacional del problema elástico 7.1.- Estructura hamiltoniana de la elastodinámica no lineal 7.2.- El Teorema de la Energía Potencial Mínima en elastostática lineal 7.3.- Otros principios variacionales BLOQUE 3: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 8.- Criterios de plastificación 8.1.- Introducción. 8.2.- Definición de criterio de plastificación. 8.3.- Evidencias experimentales. 8.4.- Características generales. 8.5.- Criterio de Tresca. 8.6.- Criterio de von Mises. 8.7.- Comparación con experimentos. Lección 9.- El modelo elastoplástico perfecto 9.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 9.2.- El caso tridimensional.. 9.3.- Tensión equivalente y deformación plástica equivalente. 9.4.- Ley de comportamiento inversa. 9.5.- Teorema de unicidad. 9.6.- Colapso plástico. 9.7.- Análisis límite 9.8.- Unicidad en el Análisis Límite. 9.9.- Análisis Límite de problemas planos. | BLOQUE 1: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 1.- Criterios de plastificación 1.1.- Introducción. 1.2.- Definición de criterio de plastificación. 1.3.- Evidencias experimentales. 1.4.- Características generales. 1.5.- Criterio de Tresca. 1.6.- Criterio de von Mises. 1.7.- Comparación con experimentos. Lección 2.- El modelo elastoplástico perfecto 2.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 2.2.- El caso tridimensional. 2.3.- Tensión equivalente y deformación plástica equivalente. 2.4.- Teorema de unicidad. 2.5.- Colapso plástico. 2.6.- Análisis límite. 2.7.- Análisis límite de problemas planos. Lección 3.- El modelo elastoplástico con endurecimiento 3.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 3.2.- El caso tridimensional. 3.3.- Teorema de unicidad. 3.4.- Aplicación de un código del MEF a los problemas elastoplásticos. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 4.- Cinemática de sólidos deformables 4.1.- Espacio de configuraciones. Movimiento, velocidad y aceleración 4.2.- Gradiente de deformación 4.3.- Tensores de deformación 4.4.- Descomposición polar del gradiente de deformación 4.5.- Interpretación física de las componentes del tensor deformación 4.6.- Tensores deformación bajo hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos 4.7.- Derivada temporal de los tensores de deformación Lección 5.- Principios de conservación 5.1.- Tensores de tensión en grandes desplazamientos 5.2.- Ley fundamental de la conservación 5.3.- Conservación de la masa (CM) 5.4.- Teorema de variación de la cantidad de movimiento (VCM) 5.5.- Teorema de variación del momento cinético (VMC) 5.6.- Conservación de la energía (CE) 5.7.- Segunda ley de la termodinámica 5.8.- Cumplimiento de los principios de conservación. Teorema de Green-Naghdi-Rivlin 5.9.- Producción de entropía. Condición de Gibbs Lección 6.- Relación de comportamiento 6.1.- Relación de comportamiento. Tipologías de materiales 6.2.- Relación de comportamiento para materiales elásticos 6.2.1.- Condiciones para la relación de comportamiento 6.2.2.- Relación de comportamiento en función de la función de energía libre 6.2.3.- Tensores elásticos 6.2.4.- Versión espacial de la relación de comportamiento para materiales elásticos en procesos isotermos 6.2.5.- El material elástico como material hiperelástico. Función densidad de energía de deformación 6.3.- Materiales elásticos con simetrías 6.3.1.- Materiales elásticos homogéneos 6.3.2.- Materiales elásticos isótropos 6.4.- Materiales hiperelásticos 6.4.1.- Materiales hiperelásticos isótropos 6.4.2.- Comportamiento de la función densidad de energía de deformación para grandes deformaciones 6.4.3.- Modelos hiperelásticos clásicos Lección 7.- Formulación del problema elástico 7.1.- Planteamiento fuerte del problema de la elastodinámica no lineal 7.2.- Planteamiento débil del problema de la elastodinámica no lineal 7.3.- Bases matemáticas de la elastostática lineal Lección 8.- Estructura variacional del problema elástico 8.1.- Estructura hamiltoniana de la elastodinámica no lineal 8.2.- El Teorema de la Energía Potencial Mínima en elastostática lineal 8.3.- Otros principios variacionales |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Química General (2080010) | 1 | SEMESTRAL | Estructuras y estados de la materia. Sistema y transformaciones físico-químicas. Propiedades de las reacciones químicas: cinética, espontaneidad, equilibrios. Química orgánica. | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN. ESTEQUIOMETRÍA Y TEORÍA ATÓMICA Planteamiento de la Química General. Teorías atómicas. Configuraciones electrónicas y Tabla Periódica. Concepto de mol. La ecuación química. Reactivo limitante. Rendimiento y conversión. TEMA 2. TERMOQUÍMICA. CAMBIOS DE ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS La energía en las reacciones químicas. Energía, entalpía y Primer Principio de la Termodinámica. Calores de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Calores de formación. Entalpía de enlace. Capacidad calorífica. Calor de combustión. CAPITULO II. ESTADOS DE LA MATERIA TEMA 3. PROPIEDADES GENERALES Y ESTADOS DE LA MATERIA Estados de la materia, presión y temperatura: interacciones entre átomos y moléculas. Enlaces: tipos y características. Fuerzas intermoleculares. Propiedades generales de sólidos, líquidos y gases. TEMA 4. GASES Leyes de los gases. Temperatura absoluta. La ecuación del gas ideal. Presión parcial. Ley de Dalton. Teoría cinética de los gases. Distribución de velocidades moleculares. Desviaciones del comportamiento ideal. TEMA 5. LÍQUIDOS Y SOLUCIONES Teoría cinética de los líquidos. Equilibrios de fase. Presión de vapor. Soluciones, mezclas y compuestos. Expresión de concentraciones. Soluciones ideales. Ley de Raoult. Soluciones con dos componentes líquidos volátiles. Propiedades coligativas: presión de vapor, descenso crioscópico y ascenso ebulloscópico, presión osmótica. Electrolitos. Solubilidad de gases y presión. Ley de Henry. CAPITULO III. CAMBIO QUÍMICO. EQUILIBRIOS TEMA 6. CINÉTICA QUÍMICA. VELOCIDAD DE REACCIÓN Velocidad de reacción. Concentración y velocidad de reacción. Leyes diferencial e integral de velocidad. Orden y molecularidad de reacción. Mecanismos de reacción y leyes de velocidad. Energía de activación. Influencia de la temperatura. Influencia de la naturaleza de los reactivos. Influencia de catalizadores. TEMA 7. ESPONTANEIDAD Y ENTROPÍA. ENERGÍA LIBRE Entropía y desorden. El Segundo Principio de la Termodinámica. Cálculo de variaciones de entropía. Entropía y temperatura. El Tercer Principio: entropías absolutas. Energía libre. Variaciones de energía libre. Energía libre y equilibrio. TEMA 8. EQUILIBRIO QUÍMICO Velocidad de reacción y equilibrio. Energía libre y constante de equilibrio. Equilibrios heterogéneos. Principio de Le Chatelier. Efectos de: concentración, temperatura, presión. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Herramientas Cuantitativas de Toma de Decisiones (51630007) | 1 | SEMESTRAL | 1. Modelado y optimización 2. Programación lineal 3. Programación entera | Bloque 1. Fundamentos de modelado en programación lineal y entera mixta (4 horas: 3T / 1P) Presentación de la asignatura y del enfoque de trabajo basado en casos. Introducción a la programación lineal. Formulación de problemas lineales: variables, restricciones y función objetivo. Introducción a la programación entera mixta: variables binarias, restricciones lógicas y decisiones discretas. Metodología: clase participativa con ejemplos guiados de formulación y discusión de errores habituales de modelado. Bloque 2. Implementación computacional con Python y Gurobi (6 horas: 2T / 4P) Preparación del entorno de trabajo en Python. Introducción práctica a Python para la construcción de modelos. Instalación y configuración básica de Gurobi. Implementación y resolución de modelos PL y MIP. Extracción, tratamiento e interpretación de resultados. Metodología: taller práctico en aula informática, resolución guiada de ejemplos y ejercicios individuales. Bloque 3. Desarrollo de aplicaciones interactivas con Streamlit (4 horas: 1T / 3P) Introducción a Streamlit. Construcción de una interfaz sencilla para introducir datos. Conexión entre la aplicación, el modelo de optimización y los resultados. Visualización básica de soluciones, KPIs y tablas de salida. Metodología: demostración guiada y desarrollo incremental de una aplicación mínima de apoyo a la decisión. Bloque 4. Análisis de resultados, informe ejecutivo e IA generativa en Python (4 horas: 1T / 3P) Interpretación de resultados. Análisis de indicadores de decisión. Elaboración de informes ejecutivos orientdos al perfil del decisor. Obtención de borradores e informes mediante el uso crítico y responsable de herramientas de IA generativa a través de Python. Validación técnica de las salidas generadas por IA. Metodología: trabajo práctico sobre resultados de modelos resueltos, revisión de informes y discusión sobre trazabilidad, verificación y responsabilidad en el uso de IA. Bloque 5. Caso aplicado / Modelo 1 (8 horas: 2T / 6P) Presentación del primer caso de estudio. Formulación matemática del modelo. Implementación en Python-Gurobi. Sesión de control del avance. Evaluación individual de modelado. Integración del modelo en Streamlit. Elaboración y entrega de memoria técnica e informe ejecutivo. Metodología: aprendizaje basado en proyecto, trabajo supervisado en equipos y prueba individual de modelado. Bloque 6. Caso aplicado / Modelo 2 (6 horas: 1T / 5P) Presentación del segundo caso de estudio. Formulación e implementación del modelo. Sesión de control. Evaluación individual de modelado. Análisis de resultados e integración en aplicación interactiva. Metodología: desarrollo aplicado con mayor autonomía del alumnado, manteniendo sesiones de control para verificar la correcta formulación y resolución. Bloque 7. Presentación y defensa final (4 horas: 1T / 3P) Presentación de los modelos desarrollados. Defensa de la formulación, implementación y resultados. Discusión de la utilidad de la herramienta desarrollada como sistema de apoyo a la decisión. Evaluación de la claridad del informe, la aplicación y la interpretación de resultados. Metodología: exposición oral por equipos, demostración de la aplicación y debate técnico. Total: 40 horas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Técnicas de Control de Gestión y Logística (51810021) | 1 | SEMESTRAL | Cuadros de Mando. Indicadores Estratégicos y Funcionales. Técnicas de Análisis Estratégico, Táctico y Operativo de la Gestión Empresarial. Logística | BLOQUE I: TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO TEMA 1: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 2. Los estados financieros. El balance. 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 6. Análisis de ratios. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 8. Valoración de existencias y logística. BLOQUE II: TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA PRODUCTIVO TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 3. Presupuestos. TEMA 4. PREVISIÓN DE LA DEMANDA. 1. Introducción 2. Tipos de métodos de previsión 3. Medidas del error 4. Media y media móvil 5. Ajuste exponencial 6. Ajuste exponencial con tendencia TEMA 5. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN. 1. Introducción 2. Resolución de modelos de programación lineal 3. Modelos de planificación agregada TEMA 6. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 1. Introducción 2. Aprovisionamiento por lotes 3. MRP |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Sistemas Electrónicos para Gestión de Energías Renovables (51600016) | 1 | SEMESTRAL | Capitulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Capitulo II. Energía Eólica Capitulo III. Energía fotovoltaica Capitulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos | Capítulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Tema 1. Introducción a la generación eléctrica basada en energías renovables (1h 25) - Introducción - Potencial de las energías renovables - Generación centralizada vs Generación distribuida - Generación eléctrica distribuida basada en energías renovables - Eólica - Fotovoltaica - Otras energías renovables Tema 2. Convertidores conectados a red 3x(1h 25) - Introducción - Conceptos básicos - Transformación de Clarke (ab) - Transformación de Park (dq) - Sistema de sincronización - Definiciones de potencia - Modelo del convertidor - Ejes abc - Ejes estacionarios (ab) - Ejes síncronos (dq) - Control de corriente - Bloques del sistema - Diseño en ejes síncronos (dq) - Resultados - Lazo externo - Control convencional bajo condiciones desbalanceadas - Bloque de sincronización - Descomposición en secuencia positiva y negativa - Esquema de sincronización - Decoupled Synchronous Reference Frame Control - Esquema de control - Resultados Práctica Conexión a red 3x(1h 25) Capítulo II. Energía Eólica Tema 3. Sistemas de Energía Eólica. 2x(1h 25) - Introducción a los sistemas de energía eólica - Componentes de una turbina eólica - Modelo de una turbina eólica - Estrategia de control - Simulación Matlab-Simulink de una turbina eólica de 600 kW - Aplicaciones híbridas - Características de catálogo de una turbina eólica de velocidad variable Tema 4. Convertidores de Potencia para aplicaciones de Energía Eólica 2x(1h 25) - Introducción - Control en el estator - Control en el rotor Tema 5. Códigos de red (1h 25) - Introducción - Códigos de red para la integración de parques eólicos - Variaciones de tensión y transitorios (VRT) - Variaciones de frecuencia (Transitorios de frecuencia & regulación de frecuencia) - Capacidad de potencia reactiva/PF mínimo - Potencia reactiva & Funciones de control de tensión - Limitación de inyección de potencia activa - Calidad de la energía - Señales, control y comunicaciones Práctica modelo WIND 1x(1h 25) Práctica WIND 2x(1h 25) Capítulo III. Energía fotovoltaica Tema 6. Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnología fotovoltaica (PV) - Conexionado serie - paralelo de paneles PV - Configuraciones de campo de paneles PV - Basado en Inversor central - Instalación en hilera y multi-hilera - Instalación con inversor orientado al panel PV - Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia MPPT. Tema 7. Convertidores de potencia aplicados a PV 1x(1h 25) - Introducción. - Topologías de convencionales. - Topologías avanzadas. - Componentes principales de un inversor PV. Práctica PV 2x(1h 25) Capítulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos Tema 8. Transmisión flexible AC de energía eléctrica (FACTS) 1x(1h 25) - Convertidores FACTS - Introducción - Transferencia de potencia en AC: Conceptos básicos - Clasificación - Revisión histórica - FACTS conectados en paralelo - Principio de la compensación en paralelo - Estabilidad de la tensión - Estabilidad transitoria - Capacidad de amortiguamiento de oscilaciones - SVC (Static Var Compensator) - STATCOM (Static Synchronous Compensator) Práctica FACTS 1x(1h 25) Tema 9. Transmisión de energía eléctrica basada en tecnología de alta tensión continua (HVDC) 1x(1h 25) - Introducción. - Transmisión HVAC versus HVDC - Comparativas de tecnologías: HVDC - LCC versus HVDC - VSC - Tecnología basada en transistores IGBT HVDC - VSC - Tecnología HVDC en España Práctica HVDC JMCS 1x(1h 25) Tema 10. Almacenamiento en redes eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnologías de almacenamiento - Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía para integración de renovables - Regulación de frecuencia - Load leveling - Arbitrage - Coste de los sistemas de almacenamiento - Convertidores de potencia para conexión de sistemas de almacenamiento Tema 11. Vehículos eléctricos y tecnologías de integración en la red eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Transición energética y VE - Recarga inteligente - Tecnologías del VE para contribuir a la Integración de ER - Componentes fundamentales de un vehículo eléctrico - Máquina eléctrica - Convertidor de potencia y control - Batería - Integración de PV (Roof-Car PV Technology) - Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos - V2G y V2H. Contribución a la integración de ER Examen 2x(1h 25) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Cálculo de Aeronaves (1970066) | 4 | SEMESTRAL | Configuración de Aeronaves. Diseño de Aeronaves. Normas de Aeronavegabilidad. | La asignatura está dividida en 17 temas 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada 10. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada 11. Aerodinámica: Fase Avanzada 12. Actuaciones y Propulsión: Fase Avanzada 13. Estructuras: Fase Avanzada 14. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 15. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 16. Ingeniería Concurrente - Revisión III: Fase Final y Optimización 17. Optimización del Diseño La ordenación temporal de los 17 temas, las sesiones de control y las sesiones de tutoría se desglosa de la siguiente manera: Estos temas se imparte entre sesiones de clases practico-teóricas, y sesiones de control/practicas. Los bloques teóricos se dividen en 3 grandes bloques: diseño preliminar detallado y avanzado. Se procede a describir el contexto temporal de las clases, las sesiones de control y las sesiones de tutoría, Las clases teórico-prácticas y las sesiones de control se distribuyen a lo largo de los 28 clases que hay en el semestre (clases de 1 hora y 30 min) Bloque 1 - Clases de la 1 a las 7, en la que se imparten los siguientes temas (7 sesiones de 1 hora y 30 min) 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar Bloque 2 - Clases de la 9 a la 17, en la que se imparten los siguientes temas (9 sesiones de 1 hora y 30 min) 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada Bloque 3 - Clases de la 20 - 26, en la que se imparten los siguientes temas (7 sesiones de 1 hora y 30 min) 11. Aerodinámica: Fase Avanzada 12. Actuaciones y Propulsión: Fase Avanzada 13. Estructuras: Fase Avanzada 14. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 15. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 17. Optimización del Diseño Las sesiones de control se realizan en las sesiones de clase - Sesión de control I: clase 8 (1 sesión de 1 hora y 30 min) - Sesión de control I: clase 18-19 (2 sesiones de 1 hora y 30 min) - Sesión de control I: clase 27-28 (2 sesiones de 1 hora y 30 min) Las prácticas se realizan fuera del horario de clase que consisten en sesiones de control (2 horas) con cada uno de los grupo durante la semana posterior a las sesiones de control: P1. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Preliminar en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada P2. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Avanzada en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 10. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada P3. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 16. Ingeniería Concurrente - Revisión III: Fase Final y Optimización La presentación final se realiza dentro del periodo de exámenes. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Energía Hidráulica y Marina (2210047) | 4 | SEMESTRAL | Bloque de Energía Hidráulica I Generalidades del aprovechamiento hidráulico y sus elementos. II Análisis energético del aprovechamiento hidráulico. III Análisis de turbinas. Bloque de Energía Marina IV Generalidades del aprovechamiento energético del recurso marino. V Análisis energético del recurso marino. | |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Mecánica de la Fractura y Fatiga Avanzadas (51550011) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Mecánica de la Fractura Avanzada Fractura Elasto-Plástica. Fractura en Materiales Cuasi-Frágiles. BLOQUE 2: Fatiga I Comportamiento y modelado del crecimiento por fatiga de grietas pequeñas. Fatiga bajo gradientes de tensiones en el régimen de grieta pequeña. BLOQUE 3: Fatiga II Fatiga Multiaxial. Fatiga por Fretting. Fatiga bajo Carga Aleatoria. | RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS La asignatura desarrolla los bloques oficiales del programa mediante tres unidades docentes evaluables. La organización temporal se estructura en 13 semanas con dos sesiones semanales, distribuidas del siguiente modo: Unidad 1. Fatiga. Bloques oficiales relacionados: Bloques 2 y 3. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 1-5. Unidad 2. Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 6-10. Unidad 3. Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 6 (23,1%). Semanas: 11-13. UNIDAD 1: FATIGA (10 sesiones; 38,5%) 1.1. Introducción a la fatiga: definición, fallo en elementos industriales y métodos de predicción de fallo por fatiga. 1.2. Proceso físico de fatiga: fases de desarrollo de una grieta, aspectos microestructurales, fatiga a alto y bajo número de ciclos y análisis de superficies de fractura. 1.3. Métodos basados en tensiones: ensayos con control en tensión, curva S-N, límite de fatiga, estimación de curvas S-N, tensión media, concentración de tensiones y entallas. 1.4. Cargas de amplitud variable, fatiga multiaxial, fatiga por fretting y fatiga bajo carga aleatoria. 1.5. Crecimiento de grieta por fatiga y problema de grietas pequeñas: umbral de propagación, diagrama K-T, velocidad de crecimiento, grietas no propagantes en entallas y diagrama de Frost. 1.6. Aplicaciones a elementos de máquinas y estructuras: tornillos, uniones soldadas, engranajes y ejes. UNIDAD 2: MECÁNICA DE FRACTURA LINEAL Y NO LINEAL (10 sesiones; 38,5%) 2.1. Introducción: mecánica de la fractura elástica lineal, conceptos generales, aplicabilidad, enfoque global y local. 2.2. Cálculo de factores de intensidad de tensiones y uso de funciones de peso. 2.3. Mecánica de la fractura no lineal: cuándo es necesaria, por qué aparece y cómo se formula. 2.4. Parámetros fracto-mecánicos elásticos lineales y elásticos no lineales. Caracterización de materiales dúctiles. 2.5. Concepto de integral J: base teórica, aplicaciones y cálculo con el método de los elementos finitos. 2.6. Metodología de la curva maestra: fundamentos y ejemplos de aplicación. 2.7. Modo mixto: criterios de fractura y dirección de propagación. 2.8. Evaluación de integridad estructural mediante Failure Assessment Diagram (FAD). 2.9. Tensiones residuales y su influencia en la evaluación de fractura. UNIDAD 3: FRACTURA EN MATERIALES CUASI-FRÁGILES Y HORMIGÓN (6 sesiones; 23,1%) 3.1. Introducción a la mecánica de la fractura en hormigón estructural: fisuración, propagación y efecto tamaño. 3.2. Modelos de fisuración del hormigón: fisura cohesiva, continua y discreta. 3.3. Métodos de análisis mediante elementos finitos y calibración de modelos. 3.4. Ensayos experimentales para determinar resistencia a tracción, energía de fractura y otros parámetros de fractura. 3.5. Aplicaciones avanzadas y simulación numérica con ABAQUS en elementos estructurales. DESARROLLO TEMPORAL ORIENTATIVO Temporalización 1. Semanas 1-5: Unidad 1, Fatiga, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 2. Semanas 6-10: Unidad 2, Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 3. Semanas 11-13: Unidad 3, Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón, 6 sesiones (23,1%). Temporalización 4. Las actividades de resolución de problemas y discusión de casos se integran dentro de cada unidad. La secuencia temporal podrá ajustarse ligeramente en función de festivos y del calendario académico oficial. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Técnicas de Control de Gestión (51970049) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnología Eléctrica (2270015) | 2 | SEMESTRAL | Programación lineal. Redes y grafos. Aplicación al modelado y resolución de problemas en Ingeniería de Organización | Clases de teoría/problemas 1.- Introducción: El Sistema Eléctrico 2.- Introducción (magnitudes, leyes de Kirchhoff, ...) 3.- Circuitos Resistivos 4.- Componentes dinámicos 5.- Circuitos en corriente alterna 6.- Potencia en corriente alterna 7.- Circuitos trifásicos 8.- Generación de energía eléctrica 9.- El transformador 10.- Motor de inducción asíncrono 11.- Instalaciones eléctricas de baja tensión 12.- Mercado eléctrico y factura eléctrica Prácticas de laboratorio o Corriente continua o Corriente alterna Seminarios prácticos o Introducción a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica o Cálculo de instalaciones en BT o Protección de instalaciones en BT (fusibles, interruptor automático, diferencial) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Electrónica de Potencia (EIDTE) (52210013) | 1 | SEMESTRAL | - Tecnología de dispositivos electrónicos para gestión energética. - Convertidores: topologías, circuitos y técnicas de control. - Aplicaciones para la conversión de energía. | Tema 1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA (2 horas) 1.1 ELECTRONICA DE POTENCIA. GENERALIDADES 1.2 REGLAS PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE POTENCIA 1.3 DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER 1.3.1 Cálculo de armónicos 1.3.2 Potencia 1.3.3 Cálculo de figuras de méritos Tema 2. RECTIFICADORES NO CONTROLADOS (3 horas) 2.1 INTRODUCCIÓN 2.2 DIODO DE POTENCIA 2.2.1 Constitución, funcionamiento y características 2.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 2.3.1 Rectificador media onda 2.3.2 Puente completo monofásico 2.3.2.1 Conmutación instantánea 2.3.2.2 Conmutación no instantánea 2.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 2.4.1 Conceptos básicos de las redes trifásicas 2.4.2 Rectificador trifásico de media onda 2.4.2.1 Conmutación instantánea 2.4.2.2 Conmutación no instantánea 2.4.3 Puente completo trifásico 2.4.3.1 Conmutación instantánea 2.4.3.2 Conmutación no instantánea Tema 3. RECTIFICADORES CONTROLADOS (2 horas) 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 TIRISTOR 3.2.1 Constitución, funcionamiento y características 3.3 RECTIFICADOR MONOFÁSICO 3.3.1 Rectificador media onda 3.3.2 Rectificador de media onda con diodo de libre circulación 3.3.3 Puente completo monofásico 3.3.3.1 Conmutación instantánea 3.3.3.2 Conmutación no instantánea 3.4 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS 3.4.1 Rectificador trifásico de media onda 3.4.1.1 Conmutación instantánea 3.4.1.2 Conmutación no instantánea 3.4.2 Puente completo trifásico 3.4.2.1 Conmutación instantánea 3.4.2.2 Conmutación no instantánea 3.5 RECTIFICADORES SEMICONTROLADOS Tema 4. CONVERTIDORES DC/DC SIN AISLAMIENTO (6 horas) 4.1 INTRODUCCIÓN 4.2 MOSFET DE POTENCIA 4.2.1 Constitución, funcionamiento y características 4.3 CONVERTIDOR REDUCTOR 4.3.1 Modo de Conducción Continua 4.3.2 Modo de Conducción Discontinua 4.3.3 Rizado de la tensión de salida 4.3.4 Pérdidas en el Condensador 4.4 CONVERTIDOR ELEVADOR 4.4.1 Modo de Conducción Continua 4.4.2 Modo de Conducción Discontinua 4.4.3 Rizado de la tensión de salida 4.4.4 Efecto de componentes no ideales 4.5 CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR 4.5.1 Modo de Conducción Continua 4.5.2 Modo de Conducción Discontinua 4.5.3 Rizado de la tensión de salida 4.5.4 Efecto de componentes no ideales 4.6 CONVERTIDOR DE CÚK Tema 5. CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO (4 horas) 5.1 INTRODUCCIÓN 5.2 CONVERTIDOR FLYBACK 5.3 CONVERTIDOR FORWARD 5.4 CONVERTIDOR PUENTE CON TRAFO DE ALTA FRECUENCIA 5.4.1 Conceptos básicos de funcionamiento Tema 6. CONVERTIDORES DC/AC. CONCEPTOS BÁSICOS (4 horas) 6.1 INTRODUCCIÓN 6.1.1 Armónicos 6.1.2 Conexión de un Convertidor DC/AC 6.1.3 Clasificación 6.2. TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA (IGBT) 6.3. TIRISTORES DE APAGADO POR PUERTA (GTO, IGCT) 6.4 INVERSOR MEDIO PUENTE. RAMA ELEMENTAL 6.5 INVERSOR PUSH-PULL 6.6 INVERSOR MONOFÁSICO EN PUENTE COMPLETO 6.6.1 Conceptos básicos de funcionamiento 6.7 INVERSOR TRIFÁSICO 6.7.1 Tensión en el Neutro 6.7.2 Armónicos 6.7.3 Espacio de Estados 6.8 OTROS INVERSORES Tema 7. CONVERTIDORES DC/AC. ESTRATEGIAS DE MODULACIÓN (4 horas) 7.1 INTRODUCCIÓN 7.2 ESTUDIO DE UNA RAMA DE UN PUENTE INVERSOR 7.2.1 Modulación Senoidal PWM 7.2.2 Sobremodulación 7.2.3 Generación de Señales PWM con Microprocesadores 7.4 INVERSOR PUENTE COMPLETO. 7.4.1 Modulación Bipolar 7.4.2 Modulación Unipolar 7.4.3 Comparación entre Modulación Bipolar y Unipolar 7.5 PUENTE TRIFÁSICO 7.5.1 Generación de Señales PWM Trifásicas 7.5.2 PWM Modificado 7.5.2.1 Extensión del Índice de Modulación 7.5.3 Modulación Space Vector 7.5.4 Cancelación de Armónicos 7.5.4 Control por histéresis Relación de Prácticas Práctica 1. Análisis mediante Simulación de Rectificadores controlados y no controlados (2 horas) Práctica 2. Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC sin aislamiento (2 horas) Práctica 3: Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC bidireccionales y sin aislamiento (2 horas) Práctica 4. Análisis mediante Simulación de Convertidores DC/DC con aislamiento (2 horas) Práctica 5. Integración de Convertidores en un Sistema de Potencia 1 (3 horas) Práctica 6: Integración de Convertidores en un Sistema de Potencia 2 (2 horas) Práctica 7: Convertidores DC/AC Trifásicos (2 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Biotecnología Avanzada (51930033) | 2 | SEMESTRAL | Bloque I 1. Conceptos básicos sobre Biotecnología. 2. Bases de la Biología: una perspectiva desde la Ingeniería. 3. Metabolismo y Fundamentos de Ingeniería Genética. 4. Cinética Enzimática. 5. Cultivos Microbianos. 6. Biorreactores Bloque II 7. Procesos productivos de fermentación 8. Concentración y logística 9. Biotecnología ambiental 10. Biotecnología azul 11. Biotecnología industrial 12. Biotecnología alimentaria BLOQUE III Presentación trabajos | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Ejercicio Profesional de la Ingeniería (51430042) | 2 | SEMESTRAL | Legislación, ejercicio profesional, herramientas informáticas, gestión de proyectos internacionales. | 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA. APLICACIÓN AL CASO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. HISTORIA b. PERFIL c. OBRAS d. RECONOCIMIENTOS 2. EL MAPA DE LA INGENIERÍA. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. LAS INGENIERÍAS ESPAÑOLAS b. LAS INGENIERÍAS A NIVEL MUNDIAL c. LAS ORGANIZACIONES DE LA INGENIERÍA d. LOS COLEGIOS PROFESIONALES e. LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA f. TITULACIONES DE LA INGENIERÍA g. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA POR EL MUNDO h. LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL i. LAS SOFT SKILLS PARA TRABAJAR COMO INGENIERO j. EL ÉXITO EN LA PROFESIÓN DE INGENIERO 3. EL MARCO LEGISLATIVO DEL INGENIERO a. COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y TÉCNICOS COMPETENTES b. ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL INGENIERO. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO INDUSTRIAL c. REDACCIÓN DE PROYECTOS d. HONORARIOS PROFESIONALES e. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL f. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA ADMINISTRACIÓN g. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN EN DIVERSOS PAÍSES h. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL INGENIERO i. SENTENCIAS POR ATRIBUCIONES j. SENTENCIAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL k. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL l. VISADO COLEGIAL 4. CAMPOS DE ACTIVIDAD DEL INGENIERO. APLICACIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL a. EL INGENIERO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL b. EL INGENIERO COMO DESARROLLADOR DE NEGOCIO c. EL INGENIERO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA d. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA e. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS f. EL INGENIERO EN LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO g. BARÓMETRO DE OCUPACIÓN DEL INGENIERO INDUSTRIAL 5. EL INGENIERO PROFESIONAL INDEPENDIENTE a. TIPOLOGÍAS DE INGENIEROS AUTÓNOMOS b. LA ALTERNATIVA AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) 6. DE LA INGENIERÍA BÁSICA A LA DE DETALLE a. FASES DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES b. LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO c. PERMISOS Y LICENCIAS d. LA INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO e. LA INGENIERÍA DE DETALLE f. GESTIÓN DE LAS COMPRAS g. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN h. LA PUESTA EN SERVICIO 7. LOS CONTRATOS DE INGENIERÍA a. TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS b. CONTRATOS SEGÚN FIDIC 8. LICITACIONES PÚBLICAS a. CONCEPTOS b. REQUISITOS c. LICITACIONES d. CONTENIDO DEL CONTRATO e. LOS PLIEGOS f. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 9. MIRANDO A LA EMPRESA CON OJOS DE INGENIERO a. EL ECOSISTEMA DE LA EMPRESA b. CONOCIMIENTOS SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS c. DE DIRECTIVO A EMPRESARIO d. CUALIDADES PARA TRIUNFAR e. LO QUE SÍ HAY QUE HACER Y LO QUE NO SE DEBE HACER f. LO QUE OTROS HAN DICHO YA |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería y Ciencia de Datos aplicada al Desarrollo Sostenible (DIS) (52210080) | 2 | SEMESTRAL | Técnicas y herramientas para Ingeniería y Ciencia de Datos Extracción, transformación y carga de datos Minería de datos Visualización de datos Ciencia de Datos para la toma de decisiones estratégicas | Bloque 1. Técnicas y herramientas para Ingeniería y Ciencia de Datos (3 clases) - Introducción al papel de la ciencia de datos en la ingeniería industrial: apoyo a la toma de decisiones sostenibles - Fundamentos de programación en Python orientados al análisis de datos (pandas, numpy, matplotlib) Bloque 2. Extracción, transformación y carga de datos (ETL) (5 clases) - Lectura y exploración de datos - Limpieza, transformación y codificación de variables - Combinación de distintas fuentes de datos. Manejo de datos reales relacionados con energía, agua, residuos o producción industrial - Automatización básica del flujo de trabajo Bloque 3. Análisis de datos (7 clases) - Fundamentos del aprendizaje supervisado y no supervisado - Técnicas de clasificación, regresión y agrupamiento - Aplicaciones a eficiencia energética, optimización de procesos o análisis de emisiones - Evaluación de modelos y validación - Selección de variables relevantes. Reducción de la dimensionalidad - Metodologías para la minería de datos Bloque 4. Visualización de datos (5 clases) - Principios básicos de visualización efectiva - Gráficos exploratorios con matplotlib, seaborn - Visualización avanzada e interactiva con plotly - Creación de dashboards orientados a indicadores de sostenibilidad - Preparación de informes visuales Bloque 5 (transversal e integrado con los bloques 1 a 4). Ciencia de Datos para la toma de decisiones estratégicas (6 clases) - Concepto de decisión basada en datos. Ejemplos en procesos industriales - Análisis de escenarios. Comparación de alternativas - Metodología general aplicada: obtención, análisis y presentación de resultados |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Control Avanzado de Procesos Químicos (51810004) | 1 | SEMESTRAL | Bloque temático 1. Métodos clásicos de control avanzado de procesos químicos: control en adelanto, control en cascada, control de sistemas con tiempos muertos, otras estructuras como control por gama partida, control por máximos. Bloque temático 2: Introducción al control por computador. Métodos de análisis y síntesis de sistemas de control por computador de procesos químicos. Bloque temático 3: Introducción al control predictivo basado en modelo. | Cada uno de los bloques temáticos, que se desarrollaran en el mismo orden que figuran en el programa, ocuparán aproximadamente la mitad del tiempo cada uno. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Diseño, Operación y Mantenimiento de Centrales de Gas (51650005) | 1 | SEMESTRAL | I Tecnología de las turbinas de gas 1. Ciclos de las turbinas de gas. 2. Componentes principales: turbocompresor, cámara de combustión, turbina. 3. Desarrollo tecnológico de las turbinas de gas. Efecto de la refrigeración sobre las prestaciones del motor. 4. Matching (acoplamiento turbina-compresor). 5. Funcionamiento fuera de diseño. 6. Deterioro de prestaciones. II Ciclos combinados 1. Fundamentos termodinámicos de los ciclos combinados 2. Recuperación de la energía de los gases de escape 3. Ciclos con producción de vapor a una presión. 4. Ciclos con producción de vapor a varias presiones. 5. Otros componentes de los ciclos combinados. 6. Funcionamiento a carga parcial 7. Estado del arte y líneas de desarrollo. III Emisiones IV Operación y mantenimiento | I. Tecnología de las turbinas de gas (Semanas 1-6) Lección 1. Ciclos de las turbinas de gas. (Semana 1) Lección 2. Componentes principales: turbocompresor, cámara de combustión, turbina. (Semana 2) Lección 3. Desarrollo tecnológico de las turbinas de gas. Efecto de la refrigeración sobre las prestaciones del motor. (Semana 3) Lección 4. Matching (acoplamiento turbina-compresor). (Semana 4) Lección 5. Funcionamiento fuera de diseño. (Semana 5) Lección 6. Deterioro de prestaciones. (Semana 6) II Ciclos combinados (Semana 7-13) Lección 7. Fundamentos termodinámicos de los ciclos combinados (Semana 7) Lección 8. Recuperación de la energía de los gases de escape (Semana 7) Lección 9. Ciclos con producción de vapor a una presión. (Semana 8) Lección 10. Ciclos con producción de vapor a varias presiones. (Semana 9) Lección 11. Otros componentes de los ciclos combinados. (Semana 10) Lección 12. Funcionamiento a carga parcial. (Semana 11) Lección 13. Estado del arte y líneas de desarrollo. (Semana 12) III Emisiones (Semana 13) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Control Automático (2560011) | 2 | SEMESTRAL | - Modelado e identificación de sistemas. - Análisis de la respuesta temporal y análisis de estabilidad de sistemas lineales. - Principios y técnicas de control de sistemas y procesos. - Diseño e implantación de sistemas de control básicos. - Introducción a los Automatismos Lógicos. | Clases expositivas / participativas (aula normal) Tema 1: Introducción (1.5h) Tema 2: Representación y modelado de sistemas dinámicos (7.5h) Señales y sistemas. Modelado matemático de sistemas dinámicos. Régimen permanente y transitorio. Característica estática de un sistema. Sistemas dinámicos lineales y no lineales. Linealización de sistemas dinámicos. El fenómeno del retraso. Tema 3: Representación de sistemas lineales (4.5h) Transformada de Laplace. Propiedades de la trasformada de Laplace. Transformada y antitransformada de señales. Función de transferencia. Interconexión de sistemas. Diagramas de bloques. Tema 4: Análisis de la respuesta temporal de los sistemas lineales (6h) Respuesta temporal de los sistemas de primer orden. Respuesta temporal de los sistemas de segundo orden. Sistemas de orden superior Efecto de los ceros en la respuesta temporal. Estabilidad. Simplificación de modelos. Identificación de modelos de proceso. Tema 5: Respuesta frecuencial de sistemas lineales (3h) Respuesta senoidal permanente. Diagramas de Bode. El sistema dinámico como filtro. Tema 6: Sistemas de control por realimentación (9h) Control en bucle abierto y en bucle cerrado. Instrumentación de un lazo de control. Objetivos de control: problema de seguimiento y rechazo. Control por relé. Control lineal. Análisis de un sistema de control lineal: respuesta en régimen permanente y transitorio. Análisis de estabilidad de un sistema realimentado. Criterio de Routh-Hurwitz. Criterio de Nyquist reducido: márgenes de estabilidad y respuesta en bucle cerrado. Tema 7: Control PID (4.5h) Acciones básicas de control. Diseño de controladores por cancelación. Diseño por tablas. Aspectos prácticos del control PID. Tema 8: Diseño de controladores PID usando el lugar de las raíces (9h) Lugar de las raíces. Trazado del Lugar de las Raíces. Diseño de controladores PID. Elección del controlador. Prácticas informáticas (2 horas realizadas en Centro de Cálculo) Práctica 1. Introducción a Matlab y Simulink Práctica 2. Creación de laboratorios virtuales en Simulink Práctica 3. Programación del modelo no lineal de simulación del sistema propuesto para el proyecto Práctica 4. Linealización de sistemas en torno a punto de operación Práctica 5. Comparación del modelo no lineal y linealizado del sistema propuesto para el proyecto Práctica 6. Implementación de controladores por relé y controladores P en un punto de operación Práctica 7. Implementación de controladores PID en un punto de operación Práctica 8. Presentación de los laboratorios virtuales del proyecto de la asignatura |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología Eléctrica (52210047) | 1 | SEMESTRAL | 1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 2. GENERACION Y MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 4. TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5. CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS 6. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | The course content is divided into nine topics, which are covered sequentially throughout the semester: Topic 1. Overview of electrical systems Topic 2. Power generation plants Topic 3. The synchronous generator Topic 4. Primary substations Topic 5. Power lines Topic 6. Short-circuit calculation Topic 7. Introduction to distribution networks Topic 8. Secondary substations Topic 9. The electricity market |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Matemáticas I (2270003) | 1 | SEMESTRAL | Álgebra lineal, geometría y números complejos. | Lección 1. Números complejos (8 horas) Forma binómica y exponencial. Conjugado y módulo. Representación y operaciones. Potencias y raíces n-ésimas. Polinomios en variable compleja y Teorema Fundamental del Álgebra. Lección 2. Cónicas y cuádricas (8 horas) Cónicas: parábola, elipse e hipérbola y sus elementos notables. Cuádricas: elipsoide, paraboloides e hiperboloides y sus elementos notables. Clasificación de cónicas y cuádricas no giradas. Lección 3. Álgebra de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales (8 horas) Matrices. Operaciones con matrices. Determinantes. Algoritmo de Gauss. Factorización A=LU y PA=LU. Sistemas de ecuaciones lineales: compatibilidad y resolución. Método de Gauss-Jordan para el cálculo de la matriz inversa. Lección 4. El espacio vectorial Rn (10 horas) Combinaciones lineales. Dependencia lineal. Subespacios vectoriales. Subespacio generado por conjuntos de vectores; y nulo y columna de una matriz. Ecuaciones implícitas, base y dimensión. Cambio de base. Transformaciones lineales: representación matricial, núcleo e imagen. Lección 5. Ortogonalidad (10 horas) Producto escalar y norma. Bases ortogonales/ortonormales: método de Gram-Schmidt. Matriz ortogonal. Subespacio ortogonal y proyección ortogonal. Teorema de la mejor aproximación. Problemas de mínimos cuadrados. Lección 6. Autovalores y autovectores (12 horas) Autovalores y autovectores y propiedades. Matrices diagonalizables y propiedades. Caracterización de matrices diagonalizables: multiplicidades algebraica y geométrica. Autovectores generalizados. Diagonalización de matrices simétricas reales. Clasificación de formas cuadráticas, cónicas y cuádricas giradas. (*) Las horas indicadas por lección son aproximadas y dependen de la dinámica del curso. Se completarán con las horas correspondientes a las pruebas de Evaluación Alternativa. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Proyectos Integrados (2280032) | 3 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Metodología, organización y gestión de proyectos. BLOQUES TEMÁTICOS: Bloque I. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS INTEGRADOS. Bloque II. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. Bloque III. GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS. | BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS INTEGRADOS. BLOQUE II. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. BLOQUE III. GESTIÓN, CONTROL Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Señales y Sistemas de Radiofrecuencia (1970043) | 3 | SEMESTRAL | - Señales y sistemas analógicos y digitales. - Ruido. - Tratamiento digital de la señal. - Sistemas de radiofrecuencia. | 1. SEÑALES Y SISTEMAS (aproximadamente 10 horas presenciales). Señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Convolución. Transformada de Fourier en tiempo continuo y en tiempo discreto. Respuesta en frecuencia de un sistema. Relaciones de energía y potencia. Densidad espectral de energía y de potencia. Autocorrelación de señales deterministas. Señales paso bajo y paso banda. Problemas relativos a esta materia. 2. CONVERSIÓN ANALÓGICO DIGITAL (aproximadamente 4 horas presenciales). Muestreo y reconstrucción. Teorema de Nyquist. Procesado discreto de señales continuas. Codificación de la señal. Problemas relativos a esta materia. 3. PROCESOS ALEATORIOS. RUIDO (aproximadamente 6 horas presenciales). Revisión de teoría de la probabilidad. Procesos aleatorios en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Procesos blancos gaussianos. Problemas relativos a esta materia. PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (1.5 horas presenciales) 4. MODULACIONES (aproximadamente 10 horas presenciales). Modulaciones analógicas: modulación de amplitud y angular. Modulaciones de pulsos. Modulaciones digitales: de amplitud, fase y frecuencia. Constelación de la modulación. Modulaciones M-arias. El demodulador digital. Interferencia entre símbolos. Detección de señales. Problemas relativos a esta materia. 5. SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA (aproximadamente 12 horas presenciales). Transmisor y receptor superheterodino. Fundamentos de antenas. Fundamentos de radiopropagación: propagación en espacio libre, geometría radio, pérdidas de propagación adicionales. Intermodulación. Ruido en un sistema de radiofrecuencia. Sensibilidad de un receptor. Problemas relativos a esta materia. SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (1.5 horas presenciales) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Aplicación de Métodos Computacionales al Diseño Mecánico (52210113) | 1 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques: A. DINÁMICA: que abarca los objetivos 5) y 6). B. PLASTICIDAD: que incluye el objetivo 3). C. MECÁNICA DE LA FRACTURA Y FATIGA: que comprende los objetivos 1), 2) y 4). D. CONTACTO: que considera el objetivo 7). | Cada uno de los bloques tendrá una duración de 10 h de clase. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Física I (1970004) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica. Oscilaciones. Ondas. | BLOQUE I.- INTRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (1.5 horas).- Introducción. Magnitudes escalares y vectoriales. Análisis dimensional. Sistemas de unidades. 2. VECTORES LIBRES (5.00 horas).- Definición geométrica de vector. Vectores libres: suma y producto por un escalar. Bases vectoriales. Componentes de un vector. Coordenadas de un punto. Producto escalar . Producto vectorial. Producto mixto. Doble producto vectorial. BLOQUE II.- PUNTO MATERIAL 3. CINEMÁTICA DEL PUNTO (10.5 horas).- Introducción. Cinemática del punto. Velocidad y aceleración instantáneas. Componentes intrínsecas de la velocidad y la aceleración. Movimientos rectilíneo y circular. Movimiento oscilatorio armónico simple. Algunos elementos de la geometría de curvas. 4. DINÁMICA DEL PUNTO (I) (7.0 horas) . - Leyes de la Dinámica. Fuerzas activas y de reacción vincular. Leyes del rozamiento. Equilibrio del punto material. 5. DINÁMICA DEL PUNTO (II) (8.0 horas).- Dinámica de la partícula libre y vinculada. Oscilaciones. Cinética de la Partícula: Trabajo, energía, cantidad de movimiento y momento cinético. Teoremas de conservación. 6. SISTEMAS DE PARTÍCULAS (6.0 horas).- Introducción. Centro de masas y cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Teorema del centro de masas. Momento cinético de un sistema de partículas. Teorema del momento cinético. Energía cinética de un sistema de partículas. Distribuciones continuas: densidad de masa. Colisiones. BLOQUE III.- SÓLIDO RÍGIDO 7. CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO (5.5 horas).- Definición de sólido rígido: condición geométrica de rigidez. Condición cinemática de rigidez. Teorema de Chasles. Movimientos elementales. Propiedades del campo de velocidades del sólido rígido. Campo de aceleraciones del sólido rígido. Movimiento Relativo 8. MOVIMIENTO PLANO (4 horas).- Definición de movimiento plano: propiedades. Centro instantáneo de rotación (C.I.R.). Teorema de los tres centros o de Aronhold-Kennedy. BLOQUE IV.- ONDAS 9. MOVIMIENTO ONDULATORIO (5.5 horas).- Ondas mecánicas. Ondas transversales y longitudinales. Función de onda. Ecuación de onda lineal. Ondas sinusoidales. Velocidad y energía transmitida por una onda sinusoidal. Superposición de ondas. Ondas sonoras. Efecto Doppler. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Práctica 1 : Medidas geométricas. Práctica 2 : Leyes de Newton. Práctica 3 : Ley de Hooke. Práctica 5 : Péndulo simple. Práctica 6 : Caída libre. Práctica 7 : Plano inclinado con cuerpo rodante. Práctica 8 : Ondas estacionarias en una cuerda. Práctica 9 : Metódo de Euler (análisis numeríco) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Tráfico Aéreo Avanzado (51430024) | 2 | SEMESTRAL | 1 Servidumbres Aeronáuticas. 2 Diseño de procedimientos de vuelo. 3 SES y SESAR. 4 Validación de conceptos operacionales en ATM. 5 Complejidad en ATM. 6 Automatización en ATM. 7 Integración de RPAS en el sistema ATM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Aeronautical easements. 2 Design of flight procedures. 3 SES and SESAR. 4 Validation of operational concepts in ATM. 5 Complexity in ATM. 6 Automation in ATM. 7 Operation of Unmanned Aircraft Systems. | Tema 0. Introducción a la Navegación Aérea. (1.5 horas) Tema 1. Servidumbres aeronáuticas. (4.5 horas) Tema 2. Diseño de procedimientos de vuelo. (12.0 horas) Tema 3. SES y SESAR. (1.5 horas) Tema 4. Validación y Verificación en ATM. (4.5 horas) Tema 5. Complejidad en ATM. (4.5 horas) Tema 6. Automatización en ATM. (3 horas) Tema 7. Integración de RPAS en el sistema ATM. (3 horas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Ingeniería y Supervisión de Plantas Químicas (51810013) | 1 | SEMESTRAL | Diseño de procesos, equipos y control de proyectos. Ejecución de proyectos de ingeniería en Plantas Químicas. Instalaciones en la Industria Química. Sistemas Auxiliares y Servicios. | Objetivos de la asignatura: La asignatura forma parte de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de máster en Ingeniería Química, por lo que tiene una fuerte componente de formación práctica en las habilidades para desenvolverse en el diseño de plantas químicas. Se pretende que el alumno se familiarice con normativas industriales, instrucciones técnicas complementarias y manuales de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de diseño de plantas químicas. La asignatura persigue que el alumno adquiera destrezas en todo tipo de tareas requeridas para la ejecución de un proyecto industrial desde el punto de vista tanto de gestión: documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto, permitting, legalización industrial, legislación aplicable, así como desde el punto de vista técnico: balances de materia y energía, selección y diseño de equipos de proceso, piping, selección y diseño de equipos de impulsión, implantación, control y supervisión de procesos, elaboración de hojas de especificaciones de equipos, vavulería e instrumentación y selección de los mismos, lógica de control, gestión de compras, estimación de utilities y auxiliares, cálculo de costes de operación e inversión, seguridad industrial e impacto ambiental. Todo ello, bajo el cumplimiento de la normativa aplicable en el sector industrial. Por último, se llevarán a cabo una o varias sesiones dedicadas a la evaluación práctica, análisis y estudio de una instalación experimental a escala industrial que afiance los conocimientos en diseño y análisis de plantas y procesos adquiridos durante el desarrollo del curso. Se pretende que alumno tenga contacto con los elementos que componen una planta industrial y adquiera destrezas en el desarrollo de manuales de operación así como sistemas de monitorización, seguimiento, supervisión y control de procesos. Temas teóricos impartidos en la asignatura (dedicación total 10 horas): Tema 1. Introducción al diseño e implicaciones IA (1,5 horas) 1.1.- El diseño en ingeniería 1.2.- Etapas del diseño en ingeniería 1.3.- Ingeniería de procesos. Documentación 1.4.- Códigos, normas y manuales 1.5.- Introducción al uso de herramienta IA en el diseño en ingeniería Tema 2. Reglamento Equipos a Presión (1,5 horas) 2.1.- Reglamento parte general 2.2.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Calderas Tema 3. Reglamento Almacenamiento Productos Químicos (1,5 horas) 3.1.- Reglamento parte general 3.2.- Instrucción Técnica Complementaria 0 - Definiciones 3.3.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Almacenamiento de Combustibles Tema 4. Diseño de Tanques de Almacenamiento (1,5 horas) 4.1.- Descripción general 4.2.- Metodología de diseño para el dimensionamiento y orientación 4.3.- Características especiales Tema 5. Piping y trabajo profesional en esta disciplina (2 horas y 20 minutos) 5.1.- Disciplina de piping en un proyecto de ingeniería 5.2.- Documentación 5.3.- Cálculo de espesores 5.4.- El trabajo profesional en piping Tema 6. Implantación (1,5 horas) 6.1.- Consideraciones generales. Normas 6.2.- Metodología de análisis cualitativo 6.3.- Metodología de análisis cuantitativo. Determinación de distancias de seguridad y layout Tema 7. La profesión del ingeniero químico y el tejido industrial andaluz (2 horas y 10 minutos) 7.1.- La profesión de ingeniero químico. Experiencias en el sector industrial andaluz 7.2.- El ingeniero de procesos. Ejemplos prácticos. Se contempla la posibilidad de participación de un colaborador docente externo para la impartición de parte de los contenidos teóricos de la asignatura. Caso Práctico (dedicación total en el aula 30 horas): Se desarrollará un caso práctico a lo largo del curso sobre el diseño de una planta industrial que se realizará en grupos de entre 10 y 15 personas (dependiendo de los estudiantes que cursen la asignatura). El proyecto de diseño englobará un máximo de 5 disciplinas, cada una con un máximo de 4 personas, que serán ajustables en función del número de alumnos y alumnas que compongan el grupo. En la medida de lo posible, se intentará asignar un total de 3 personas en cada disciplina para un máximo de 15 personas por cada grupo. El alcance y contenidos de cada disciplina son los siguientes: Disciplina 1: Dirección y nuevos desarrollos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Organización y planificación del proyecto Software de planificación de proyectos y diseño Documentación y planos Permitting Legalización industrial Gestión de compras Análisis de mercado y marketing Evaluación de nuevos desarrollos de procesos y productos a partir de las bases de las disciplinas 2 y 3 Estimación de costes de inversión y operación Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 2: Diseño zona 1 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Equipos a Presión - Calderas Aislamiento industrial Control de legionella y mantenimiento de torres de refrigeración Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 3: Diseño zona 2 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Columnas de absorción y regeneración Aislamiento industrial Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 4: Piping. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Documentación de piping Diseño de tuberías Especificaciones de materiales Conexiones a equipos y entre líneas Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Racorería Soportación y flexibilidad Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 5: Control e instrumentación de procesos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Lógica de control y lazos Sistemas de control de procesos industriales Sistemas de adquisición de datos Valvulería e instrumentación Diseño de válvulas de seguridad y de control Listado de válvulas, instrumentos y señales Manuales de arranque, operación y parada Planes de seguridad. Actuación frente a emergencias Evaluación, análisis y exposición de normativa El alcance de cada disciplina y del caso práctico se ajustará en función de número de estudiantes que cursen la asignatura para que la carga de trabajo se ajuste adecuadamente a los créditos de la asignatura y la dedicación horaria fuera de clase. Sesiones en planta piloto (dedicación total 5 horas): Se complementa el aprendizaje con dos sesiones prácticas en planta piloto a final de curso. Es posible que durante el curso se hagan diversas visitas a la planta piloto para que los alumnos tomen contacto con equipos reales instalados en dicha planta y que sean objeto de diseño durante el caso práctico. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Matemáticas I (1990004) | 1 | SEMESTRAL | Álgebra lineal, geometría, números complejos. | Topic 1: Complex Numbers (approximately 8 h.) Topic 2: Conics and Quadrics (approximately 8 h.) Topic 3: Matrix Algebra. Systems of Linear Equations (approximately 8 h.) Topic 4: The Vector Space Rn (approximately 10 h.) Topic 5: Orthogonality (approximately 10 h.) Topic 6: Eigenvalues and Eigenvectors (approximately 12 h.) |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Tecnología Energética (51830017) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 - TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA 1.01 Introducción 1.02 Bases Físicas y Termodinámicas 1.03 Ciclo compresión mecánica simple 1.04 Compresión múltiple 1.05 Tecnología compresores 1.06 Tecnología evaporadores y condensadores 1.07 Accesorios y refrigerantes BLOQUE 2 - INSTALACIONES TÉRMICAS INDUSTRIALES 2.01 Fluidos Caloportadores 2.02 Vapor de agua 2.03 Purgadores de vapor 2.04 Recuperación de revaporizado 2.05 Redes de distribución 2.06 Equipos auxiliares | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (2250014) | 2 | SEMESTRAL | BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Petrología. El suelo como soporte de obras civiles. Morfología del terreno. Influencia de la climatología en la morfología y comportamiento del terreno. Inestabilidad de laderas. Geodinámica externa e interna. Geología estructural. Historia y evolución de la Tierra. Cartografía geológica. Geología aplicada a las obras públicas. Geología de España. Geología ambiental. | Tema 1.- GEOLOGÍA E INGENIERÍA Conceptos de Geología, Geomorfología e Ingeniería Geológica. Geología que debe conocer un ingeniero. Importancia social y económica de la Geología. Tema 2.- MATERIALES Minerales y rocas: Minerales formadores de rocas. Principales tipos de rocas y sus características. Los procesos formadores de las rocas y ambientes petrogenéticos. Tema 3.- ESTRUCTURA DE LA TIERRA Y TECTÓNICA DE PLACAS El comportamiento físico de la Tierra. Estructura interna de la tierra. De la deriva continental a la tectónica de placas. Tectónica de placas, sismicidad y vulcanismo. Tema 4. DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS Esfuerzo y deformación en la corteza terrestre. Deformaciones continuas y discontinuas. Plegamientos. Fracturación de rocas. Fallas (clasificación, criterios de reconocimiento). Diaclasas. Foliaciones. Deformación a escala cortical: cadenas de montañas. Tema 5.- EL TIEMPO GEOLÓGICO Medida del tiempo geológico. Métodos absolutos y relativos. La escala cronoestratigráfica. Unidades geocronológicas. Métodos paleontológicos. Los fósiles y su utilidad en la reconstrucción de los paleoambientes. Tema 6.- METEORIZACIÓN Y SUELOS Meteorización mecánica, química y biológica (factores condicionantes, procesos y formas resultantes). Grado de alterabilidad química y mecánica de los distintos tipos de rocas. El suelo como resultado de la meteorización (caracterización y clasificación desde el punto de vista mecánico). Tema 7.- EL AGUA Y SU INFLUENCIA EN EL MODELADO Ciclo del agua y balance hídrico: Precipitación (medida, depuración de datos, estimación areal). Evapotranspiración potencial y real. Lluvia útil o excedente. Escorrentía superficial y agua subterránea. Tema 8. REGÍMENES CLIMÁTICOS Y GEOMORFOLOGÍA CLIMÁTICA Geomorfología climática y litológica. Clasificaciones climáticas. Morfología del terreno: zonas áridas, zonas glaciares y periglaciares. Geomorfología kárstica. Tema 9.- GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA APLICADA Laderas y pendientes naturales. Transporte en las laderas (movimiento de partículas individuales y movimientos en masa). Clasificación y mecanismos de los movimientos en masa. Deslizamientos y peligrosidad asociada. Tema 10. DINÁMICA Y MORFOLOGÍA FLUVIAL Definición y límites de los sistemas fluviales. Dinámica fluvial. Tipos de ríos. Depósitos fluviales. Las crecidas de los ríos y su previsión. Erosión hídrica. Tema 11. DINÁMICA Y MORFOLOGÍA COSTERA Agentes y procesos de erosión y transporte en la costa. Costas erosivas. Costas de depósito. Medidas de prevención y corrección de erosión de playas. Tema 12.- GEOLOGÍA DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA Introducción a la Geología de España. Geología de Andalucía Tema 13. GEOLOGÍA AMBIENTAL Riesgos geológicos de origen interno y externo, riesgos de materiales. Previsión de riesgos. Cartografía ambiental. Tema 14. GEOLOGÍA Y SOCIEDAD El papel de la Geología en las principales actividades de la Sociedad. Recursos minerales, explotación y gestión. Geomateriales. Protección ambiental |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Reactores Químicos (2080037) | 3 | SEMESTRAL | Operaciones controladas por la cinética y velocidad de reacción, la termodinámica y la reacción química. | Tema 1. Introducción a los reactores químicos (1 clase) - Tipos de reactores y reacciones - Velocidad de reacción - Integración de un reactor en una planta química - Conceptos de síntesis, diseño y operación Tema 2. Cinética química aplicada y equilibrio químico (4 clases) - Ecuación cinética - Equilibrio químico - Equilibrio vs. cinética - Reacciones elementales y no elementales - Mecanismos de reacción en reacciones homogéneas y heterogéneas - Determinación experimental de la cinética Tema 3. Balances de materia y energía en volúmenes de control con reacción química (4 clases) - Conceptos fundamentales para el análisis y diseño de reactores químicos - Balance molar y de energía con reacción química en un volumen de control: sistemas discontinuo, semicontinuo y de flujo continuo - Diferentes formas del balance de energía en sistemas complejos Tema 4. Análisis y diseño de reactores con flujo ideal en condiciones isotermas (5 clases) - Balances molares en reactores ideales (mezcla perfecta y flujo de pistón) con reacciones simples: ecuaciones de diseño - Sistemas de reactores - Selección del arreglo de reactores Tema 5. Análisis y diseño de reactores teniendo en cuenta los efectos del flujo y mezcla de fluidos (3 clases) - Tipos de flujo ideal en reactores - Desviaciones del flujo ideal en recipientes - Mezcla de fluidos - Tiempo de residencia, tiempo espacial y tiempo de mezcla - Distribución de tiempos de residencia en recipientes - Cálculo de la conversión en reactores de flujo no ideal Tema 6. Análisis y diseño de reactores con reacciones complejas (5 clases) - Tipos de reacciones complejas - Análisis de reacciones en serie - Análisis y diseño para reacciones en paralelo - Análisis de sistemas complejos generales - Diseño y selección del tipo de reactor y arreglo Tema 7. Análisis y diseño de reactores teniendo en cuenta los efectos térmicos (6 clases) - Diseño para reacciones simples limitadas por la cinética - Diseño en reactores limitados por el equilibrio - Optimización de reactores: temperatura de alimentación óptima y secuencia óptima de reactores - Estabilidad |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Informática Industrial (2280042) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas Informáticos en Tiempo Real. | Clases expositivas / participativas (aula normal): Tema 1. Introducción a los sistemas en tiempo real (4 h) - Introducción.. - Clasificación de los sistemas en tiempo real. - Características de los sistemas en tiempo real. Tema 2: Complementos sobre computadores, sistemas operativos y lenguajes (7 h) - Conceptos básicos sobre computadores y soporte físico. - Lenguajes de programación y sistemas operativos. - Complementos de lenguaje C. - Software de bajo nivel de E/S. - Normas POSIX para tiempo real. Tema 3: Concurrencia y servicios de temporización (10 h) - Introducción. - Ejecutivo cíclico. - Programación concurrente. - Procesos en POSIX. - Hilos en POSIX. - Señales POSIX. - Necesidades y servicios de temporización. - Resumen de los servicios de temporización de ADA. - Temporización en POSIX 1003.1a y 1003.1b. Tema 4: Servicios de sincronización y comunicación por memoria compartida (7 h) - Introducción. - Problemas de sincronización. - Concepto de semáforo. - Memoria compartida entre procesos. - Sincronización para hilos: Variables de condición y mútex. - Conceptos de alto nivel para memoria compartida. Monitor. Tema 5: Comunicación por paso de mensajes (10 h) - Introducción. - Modelos de sincronización. - Descripción a nivel de lenguaje: ADA. - Paso de mensajes en POSIX. Tema 6: Planificación (4 h) Prácticas de laboratorio: Prácticas basadas en sistemas operativos Ubuntu y QNX 8.0. Se realizarán aplicaciones en simulación y utilizando sistemas físicos (Raspberry Pi 4). Práctica1: Introducción a sistemas operativos tipo UNIX: Comandos y compilación (3 horas) Práctica 2: Concurrencia y señales (3 horas) Práctica 3: Hilos, mutex y variables de condición (3 horas) Práctica 4: Procesos y colas de mensajes (3 horas) Práctica 5: Programación y depuración de sistema embebido utilizando herramientas de QNX 8.0 (3 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51970048) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Física II (2280009) | 1 | SEMESTRAL | Electromagnetismo, Fundamentos de Termodinámica | Bloque I. Electricidad y magnetismo (41 horas) Tema 1. Fuerza eléctrica y campo electrostático (7 horas) Tema 2. Potencial eléctrico (6 horas) Tema 3. Conductores y dieléctricos. Condensadores (6 horas) Tema 4. Corriente eléctrica. Circuitos (5 horas) Tema 5. Fuerza magnética y campo magnético (7 horas) Tema 6. Inducción electromagnética (6 horas) Tema 7. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas (4 horas) Bloque II. Termodinámica (16 horas) Tema 8. Temperatura. Principio cero de la Termodinámica (1 hora) Tema 9. Calor y trabajo. Primera ley de la Termodinámica (6 horas) Tema 10. Entropía. Segunda ley de la Termodinámica (6 horas) Tema 11. Transferencia de Calor (3 horas) Bloque III. Prácticas de Laboratorio (3 horas) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Emergentes de Comunicaciones (1990065) | 4 | SEMESTRAL | Elementos, especificaciones, arquitectura y organización de sistemas emergentes de comunicaciones. Nuevas tecnologías. | 1. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES (aproximadamente 6 horas) Parámetros y características de las comunicaciones inalámbricas: - Clasificación de sistemas - Tipos y gestión de la movilidad - Técnicas de acceso múltiple, multiplexación y dúplex - Técnicas de espectro ensanchado Arquitectura de un sistema digital Balance de potencia OFDM y OFDMA MIMO Escenarios y tendencias actuales 2. RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (SDR) Y RADIO COGNITIVA (aproximadamente 5 horas) Características de SDR y Radio Cognitiva Historia y evolución de SDR Arquitecturas hardware y software Gestión del espectro Práctica 1: Ejercicios de laboratorio con sistemas SDR (6 horas) 3. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS PARA INTERNET DE LAS COSAS (IoT) (aproximadamente 15 horas) Tecnologías LPWAN y de tipo celular: - LoRa - SigFox - LTE-M y NB-IoT Práctica 2: Ejercicios de laboratorio con dispositivos IoT (3 horas) Familia de estándares IEEE 802.11 (WiFi): - Proceso de estandarización IEEE 802.11 - Características de redes WiFi - Capa Mac - Capa física - Redes malladas Tecnologías WPAN: - Bluetooth - ZigBee Identificación por Radiofrecuencia (RFID) y NFC: - ¿Qué es RFID? - Métodos de comunicación inalámbrica en RFID - Componentes del sistema - Categorías y aplicaciones de RFID - Estandarización de RFID - Near Field Communications (NFC) Práctica 3: Estudio de una red WiFi (1 hora) 4. OTRAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS (aproximadamente 6 horas) VLC y LiFi Ultra-wideband (UWB) - Origen de UWB: Impulso radio - Sistemas UWB por debajo de 10 GHz - Sistemas UWB en 60 GHz Comunicaciones en drones |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Análisis Químico (2030072) | 4 | SEMESTRAL | - Operaciones unitarias en análisis químico. - Quimiometría. - Métodos clásicos de análisis. - Métodos espectroscópicos. - Métodos electroquímicos. - Métodos de separación. - Espectrometría de masas. - Métodos termogravimétricos. | I. TEMAS DE INTRODUCCIÓN. Tema 1. Introducción al análisis químico: Introducción, métodos de análisis químico, etapas de un análisis químico cuantitativo, sustancias, equipos y operaciones unitarias (2 horas). Tema 2. Toma y preparación de muestras: Introducción, toma de muestras, conservación de muestras, preparación de muestras, descomposición y disolución de muestras (4 horas). Tema 3. Estadística aplicada al análisis químico: Conceptos estadísticos básicos, análisis de datos, evaluación de la precisión, evaluación de la trazabilidad, linealidad de los métodos de ensayo, límites de detección y cuantificación, aseguramiento de la calidad analítica (7 horas). II. MÉTODOS VOLUMÉTRICOS Y GRAVIMÉTRICOS DE ANÁLISIS. Tema 4. Introducción a los métodos volumétricos de análisis: Introducción, aspectos generales de las valoraciones, cálculos volumétricos. Valoraciones gravimétricas, curvas de valoración (3 horas). Tema 5. Valoraciones ácido-base: Introducción, disoluciones e indicadores, valoraciones de ácidos y bases fuertes, curvas de valoración de ácidos débiles, aplicaciones de las valoraciones ácido-base (3 horas). Tema 6. Valoraciones oxidación-reducción: Introducción, curvas de valoración, indicadores, aplicaciones (3 horas). Tema 7. Métodos gravimétricos de análisis: Introducción, gravimetría por precipitación, gravimetría por volatilización (3 horas). III. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS. Tema 8. Introducción a los métodos espectroscópicos: Introducción, propiedades de la radiación electromagnética, interacción de la radiación con la materia, emisiones de radiación electromagnética, componentes de los instrumentos, instrumentos espectroscópicos ( 2 horas). Tema 9. Espectroscopía atómica basada en radiación ultravioleta y visible: Introducción, espectroscopía de absorción atómica, espectroscopía de emisión de llama, emisión atómica con atomización en plasma (2 horas). Tema 10. Espectroscopía de absorción molecular: Introducción, espectroscopía de absorción ultravioleta y visible, espectroscopía de absorción en el infrarrojo ( 2 horas). Tema 11. Espectroscopía de rayos X: Introducción, fundamentos teóricos, componentes de los instrumentos, métodos de fluorescencia de rayos X, métodos de absorción de rayos X, métodos de difracción de rayos X (2 horas). IV. MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS. Tema 12. Introducción a los métodos electroquímicos de análisis: Introducción, celdas electroquímicas, potencial de celda, potenciales de electrodos, corriente y potencial de celda, electrodos de referencia (1,5 horas). Tema 13. Métodos potenciométricos: Introducción, electrodos indicadores, instrumentos para la medida de potencial, potenciometría directa, titulación potenciométrica (2 horas). Tema 14. Métodos electrogravimétricos y coulombimétricos: Introducción, relación entre intensidad y voltaje, métodos electrogravimétricos, métodos coulombimétricos (2 horas). Tema 15. Métodos conductimétricos: Introducción, titulaciones conductimétricas, conductimetría directa, instrumentación (1,5 horas). V. MÉTODOS DE SEPARACIÓN. Tema 16. Introducción a los métodos de separación: Introducción, clasificación de los métodos de separación (1 horas). Tema 17. Introducción a los métodos cromatográficos: Introducción, fundamentos teóricos, aplicaciones (2 horas). Tema 18. Cromatografía líquida: Introducción, cromatografía en columna, cromatografía plana (1,5 horas). Tema 19. Cromatografía gaseosa: Introducción, instrumentación, comparación entre cromatografía gaseosa y líquida (1,5 horas). VI. OTROS MÉTODOS. Tema 20. Espectrometría de masas: Introducción, fundamentos teóricos, instrumentación, aplicaciones (2 horas). Tema 21. Métodos térmicos: Introducción, análisis termogravimétrico, análisis térmico diferencial, titulación termométrica (2 horas). |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Centrales Hidráulicas (2210040) | 4 | SEMESTRAL | Centrales hidráulicas, centrales de bombeo, aspectos técnicos y económicos de la generación hidroeléctrica. | Bloque 1: Fundamentos - Tema 1: Introducción a los sistemas eléctricos de potencia - Tema 2: Introducción a la producción de energía eléctrica Bloque 2: Constitución de las centrales hidroeléctricas - Tema 3: Aprovechamientos hidráulicos - Tema 4: Turbinas hidráulicas - Tema 5: Regulación de caudal en turbinas hidráulicas Bloque 3: Instalaciones y máquinas eléctricas - Tema 6: Transformador - Tema 7: Generador síncrono - Tema 8: Máquina de inducción - Tema 9: Redes eléctricas - Tema 10: Protecciones eléctricas Bloque 4: Gestión técnica y económica de centrales hidroeléctricas - Tema 11: Marco regulatorio y evaluación económica - Tema 12: Provisión de servicios auxiliares a la red eléctrica - Tema 13: Coordinación de centrales hidroeléctricas |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Operaciones de Separación (2030060) | 3 | ANUAL | Operaciones controladas por la transferencia de materia, transferencia de cantidad de movimiento y la transmisión de calor | La asignatura se divide en tres bloques: 1er bloque; desarrollo de los conceptos fundamentales de transporte de masa, que consta de tres temas. T1: Transporte de masa (4,5h) T2. Transporte molecular de masa (5h) T3. Transporte convectivo de masa (2.5h) 2º bloque; donde se establecen los modelos de contacto así como se revisan los conceptos de equilibrios entre fases. T4. Modelos de contacto continuo (5,5h) T5. Modelos de contacto por etapas (4.5h) 3er bloque; se evalúa las operaciones de separación más relevantes en el sector industrial. T6. Absorción- Stripping (5,5h) T7. Humidificación y Secado (4h) T8. Destilación (12h) T9. Adsorción (4.5h) T10. Extracción S-L (2,5h) T11. Extracción L-L (2,5h) T12: Separación con membranas (4h) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Reingeniería de Procesos (2270052) | 4 | SEMESTRAL | Modelado de procesos. Rediseño de procesos. Diseño de mapas de proceso. Indicadores de rendimiento. Sistemas de mejora continua | Introducción a la Gestión de Procesos de Negocio Proyecto de Gestión de Procesos de Negocio Identificación de procesos Descubrimiento de procesos: Fases; Modelado de procesos; Modelado de procesos avanzado Análisis de procesos: Análisis Cualitativo y Análisis Cuantitativo Herramientas: Modelado y Simulación con Bizagi Rediseño de procesos |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Diseño Eficiente en Instalaciones de Desalación de Agua (51650004) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) (4 semanas) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES DE OI (1 semana) Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES (3 semanas) Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Capítulo 8. ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A SISTEMAS DE BOMBEO. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES (2 semanas) Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA. BLOQUE VI: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (1 semana) Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA; PROCESOS EN DESARROLLO. BLOQUE VII: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO (2 semana) Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES. | BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO, OPERACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA (OI) Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LA DESALACIÓN DE AGUA. Presentación de la asignatura. El mercado de la desalación de agua. Fundamentos termodinámicos de la desalación. Ecuaciones de estado del agua de mar y sus concentrados y diluciones. Conceptos básicos de la desalación mediante Ósmosis Inversa (OI). Conceptos básicos de configuraciones del proceso de ósmosis inversa en instalaciones de desalación de agua de mar. Capítulo 2. INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Ecuaciones de transporte en membranas de ósmosis inversa. Introducción al modelado de las configuraciones básicas de instalaciones de desalación de agua de mar. Caracterización energética de los diversos componentes de una instalación de desalación de agua por ósmosis inversa. Cálculo del consumo principal en función de los principales parámetros globales de la instalación. Diagnóstico de la eficiencia energética de una planta de desalación. Introducción al manejo de software de diseño de sistemas de OI. Capítulo 3. MODELADO DE SISTEMAS DE DESALACIÓN POR OI. Normativa de calidad del permeado. Profundización en el diseño del proceso de ósmosis inversa en las plantas de desalación: configuraciones complejas y diseño de bastidores de membranas. Descripción de los principales componentes y estado actual de la tecnología: productos comerciales relevantes. Ecuaciones que describen el comportamiento detallado de cada componente. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. Capítulo 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA. Descripción completa de las plantas de desalación de OI. Ejercicios prácticos de diseño asistidos por software libre. BLOQUE II: MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI Capítulo 5. PROBLEMAS DE DISEÑO APLICADOS A MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE OI. Introducción a la modernización de plantas de desalación por OI. Ejemplo resuelto: Planta de desalación de agua de mar Lanzarote IV. Resolución de casos prácticos de diseño con ayuda de software libre. Nociones sobre diagnóstico energético y estimaciones económicas. Introducción a la modernización de plantas incorporando productos la última generación de productos comerciales: HPRO (High Pressure RO), UHPRO (Ultra High Pressure RO), OARO (Osmotically Assisted Reverse Osmosis) y LSSRO (Low Salt Rejection RO). BLOQUE III: PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES Capítulo 6. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Tecnologías de desalación mediante energías renovables: eólica, solar y marina. Problemática de diseño y operación de platas autónomas alimentadas por energías renovables. Configuraciones específicas de plantas de ósmosis inversa capaces de adaptarse a un recurso energético variable. Modelado del subsistema de desalación: Parámetros de diseño y operación. Capítulo 7. PREDISEÑO DE PLANTAS DE DESALACIÓN DE AGUA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES. Casos prácticos de diseño de plantas de OI alimentadas por energías renovables solar, eólica y marina y plantas con sistema energético híbrido. Selección de los principales parámetros de diseño mediante estimaciones de producción y de costes. Capítulo 8. ACOPLAMIENTOS DE SISTEMAS DE BOMBEO A SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES. Acoplamiento de sistemas de bombeo a sistemas de energías renovables (solares, eólicos y oceánicos). Acoplamientos mediante distintos tipos sistemas de almacenamiento energético (hidráulico, baterías y almacenamiento en aire comprimido). Diseño y operación en sistemas autónomos. BLOQUE IV: PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN DE AGUA EN APLICACIONES INDUSTRIALES Capítulo 9. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Descripción de tecnologías existentes para la producción de agua ultrapura: destilación de agua de mar, ósmosis inversa/electrodesionización. Parámetros de diseño. Configuraciones de plantas. Capítulo 10. PREDISEÑO DE INSTALACIONES DE DESALACIÓN INTEGRADAS EN PLANTAS DE POTENCIA. Casos prácticos de diseño de plantas de OI/electrodesionización. Problemática de la modernización de plantas de destilación existentes: plantas híbridas. Acoplamiento de procesos de desalación y turbinas de gas. BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Capítulo 11. LA INVESTIGACIÓN EN PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y PROCESOS EN DESARROLLO: La investigación en concentración de salmuera, valorización de salmueras y descarga líquida nula. Perspectivas de futuro de tecnologías en desarrollo: MDC (Microbial Desalination Cells), FO (Forward Osmosis), PRO (Pressure Retarded Osmosis). Revisión crítica de procesos, aplicaciones y sus oportunidades de futuro. BLOQUE VI: CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO Capítulo 12. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Capítulo 13. CASOS PRÁCTICOS DE DISEÑO PARA DIVERSAS APLICACIONES |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Modelado y Simulación de Sistemas Industriales (2270031) | 3 | SEMESTRAL | Procesos estocásticos. Teoría de colas. Simulación. Aplicación al modelado y resolución de problemas en Ingeniería de Organización | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN GENERAL (3 h.) I.1. Conceptos básicos: clasificación de sistemas y de modelos (1,5 h.) I.2. Proyecto de simulación: etapas, ventajas e inconvenientes (1,5 h.) BLOQUE II: SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS (36 h.) II.1. Introducción a la simulación discreta (1.5 h.) II.2. Modelos orientados a la programación de eventos: grafos de eventos (6 h.) II.3. Modelos orientados a la exploración de actividades: diagramas de ciclo de actividades (6 h.) II.4. Construcción de modelos en computador: introducción, modelado de operaciones básicas (15 h.). Prácticas informáticas (software utilizado: Arena) II.5. Aplicaciones a sistemas industriales: fabricación en serie, secuencias de operaciones y movimientos con vehículos y cintas transportadoras, análisis de procesos, optimización de sistemas (7.5 h.) Prácticas informáticas (software utilizado: Arena) BLOQUE III: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN CONTINUA (6 h.) III.1. Construcción de modelos de simulación continua. Proceso a seguir (1,5 h.) III.2. Herramientas gráficas y ecuaciones formales de los modelos de simulación continua (1,5 h.) III.3. Construcción de modelos en computador: introducción, modelado básico (3 h.) Prácticas informáticas (software utilizado: Vensim) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica del Vuelo (1970057) | 4 | SEMESTRAL | Actuaciones de Aeronaves. Trayectorias. Estabilidad y Control. | Tema 1. Ecuaciones del movimiento. (7.5 horas presenciales) Hipótesis generales. Sistema de referencia y sistemas de ejes. Modelo de 3 grados de libertad. Ecuaciones generales. Vuelo simétrico. Tema 2. Modelos de atmósfera y de avión. (3 horas presenciales) Modelo de atmósfera. Modelo aerodinámico. Polar. Eficiencia aerodinámica. Velocidad de entrada en pérdida. Velocidad equivalente. Modelo propulsivo. Velocidad calibrada (CAS). Tema 3. Actuaciones de punto. (6 horas presenciales) Techo teórico. Velocidad máxima. Envolvente de vuelo. Actuaciones en planeo. Ángulo de subida/descenso. Velocidad de subida/descenso (rate of climb/descent). Tema 4. Actuaciones integrales en crucero. (5.5 horas presenciales) Alcance. Cruise climb. Diagrama alcance-carga de pago. Autonomía. Costes de operación. Efecto del viento. Aceleración en vuelo horizontal. Tema 5. Actuaciones integrales en subida/descenso. (6 horas presenciales) Actuaciones en planeo. Distancia horizontal y tiempo de subida/descenso. Subida CAS/Mach. Tema 6. Actuaciones en viraje. (6.5 horas presenciales) Viraje en un plano vertical. Pull up / Push down. Viraje horizontal. Diagrama de maniobra (V -n). Virajes óptimos. Actuaciones integrales. Tema 7. Despegue y aterrizaje. (6 horas presenciales) Despegue. Carrera de despegue. Velocidad V1. Aterrizaje. Frenado con reversa. Recorrido en el aire. Tema 8. Estabilidad y control estáticos. Movimiento longitudinal. (6 horas presenciales) Sustentación y momento de cabeceo del avión. Estabilidad estática longitudinal con mandos fijos. Control estático longitudinal. Equilibrado del avión. Influencia del centro de gravedad. Punto neutro con mandos fijos. Margen estático. Posición más adelantada del centro de gravedad. Tema 9. Estabilidad y control estáticos. Movimiento lateral-direccional. (4.5 horas presenciales) Fuerza lateral y momentos de balance y guiñada del avión. Estabilidad estática lateral-direccional. Control estático lateral-direccional. Vuelo con fallo de motor. Vuelo con viento cruzado. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Organización de Empresas (2280031) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Contabilidad General BLOQUE II: Inversiones y Financiación BLOQUE III: Contabilidad de costes | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Aprovechamientos Hidráulicos (2250037) | 4 | SEMESTRAL | Tema 1. Conceptos Básicos de Aprovechamientos Hidroeléctricos Conceptos Generales. Componentes principales de un salto eléctrico. Clasificación de saltos hidroeléctricos. Esquemas básicos de aprovechamientos. Consideraciones Generales. Potencia de un Salto. Productividad de un salto. Mercado eléctrico. Tema 2. Definición y dimensionamiento de elementos Tomas. Chimeneas y golpe de ariete. Cálculo mecánico de conducciones. Diseño General de Aprovechamiento. Tema 3. Turbinas. Generalidades.Potencia y Ecuación General. Semejanza. Selección. Tema 4. Cuestiones básicas de Regadíos Características físicas del suelo. Factores influyentes en el riego. Almacenamiento del agua en el suelo. Necesidades hídricas de los cultivos. Técnica de drenaje Tema 5. Riego por gravedad Riego por escurrimiento. Riego por inundación. Riego por infiltración Tema 6. Sistemas de Aspersión Aspersores. Sistemas convencionales. Sistemas no convencionales. Características hidráulicas de los aspersores. Distribución de los aspersores en los sistemas convencionales. Uniformidad y eficiencia del riego. Distribución de los ramales laterales y tuberías. Tema 7. Sistemas de Goteo Componentes del sistema. Uniformidad y eficiencia del riego. Cantidad de agua requerida. Esquema de instalación y criterios de dimensionamiento. Microaspersión Tema 8. Redes Colectivas Directrices de Trazado. Cálculo de Caudales. Sistemas operativos de dimensionamiento de redes. | Tema 1. Conceptos Básicos de Aprovechamientos Hidroeléctricos 7 horas Tema 2. Definición y dimensionamiento de elementos Tomas. 3 horas Chimeneas y golpe de ariete. 7 horas Cálculo mecánico de conducciones. 3 horas Diseño General de Aprovechamiento. 5 horas Tema 3. Turbinas. 2 horas Tema 4. Cuestiones básicas de Regadíos 2 horas Tema 5. Riego por gravedad 2 horas Tema 6. Sistemas de Aspersión 4 horas Tema 7. Sistemas de Goteo 4 horas Tema 8. Redes Colectivas 6 horas En ambos escenarios se mantiene la ordenación temporal |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Robótica Avanzada (AR) (52210097) | 2 | SEMESTRAL | Técnicas de control para robots. Sistemas robóticos autónomos. | I PLANIFICACIÓN 1. Introducción a la planificación Detección, evitación y planificación. Reacción directa a sensores. Modelos del entorno. 2. Planificación de movimientos basada en modelos Introducción. Métodos en espacio cartesiano. Métodos en espacio de configuraciones. Planificación basada en muestreo. Exploración rápida aleatoria de árboles 3. Métodos reactivos Introducción. Campos potenciales. Fuerzas virtuales II COMPLEMENTOS DE ESTIMACIÓN Y CONTROL DE ROBOTS 4. Estimación de posición de robots móviles Sensores. Métodos de estimación de posición con respecto al entorno. Introducción a la estimación y realización de mapas simultáneos. Aplicación de técnicas de filtrado. 5. Introducción al control de esfuerzos de robots manipuladores Motivación. Rigidez y control de rigidez. Control híbrido posición/esfuerzos de manipuladores 6. Introducción al control con realimentación visual Realimentación visual. Esquemas de control con realimentación visual de manipuladores 7. Introducción a los sistemas autónomos. Sistemas autónomos. Robots humanoides. Vehículos autónomos terrestres. Vehículos autónomos marinos. 8. Sistemas aéreos no tripulados. Componentes de sistemas aéreos no tripulados. Plataformas. Introducción al control, navegación y guiado. IV TELERROBÓTICA 9. Métodos y tecnologías en Telerrobótica Introducción y conceptos básicos. Teleactuación. Diseño de sistemas de control de teleoperación. Sistemas bilaterales maestro-esclavo. Compensación de retardos en el bucle de control: gráficos predictivos. Teleprogramación. Control de supervisión. Telesensorización. Sistemas de visión en teleoperación. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Modelado y Optimización de Sistemas (OGSP, OGCS) (52210034) | 1 | SEMESTRAL | Técnicas de decisión. Optimización no lineal. Programación Entera. Construcción de modelos de optimización. Métodos aproximados de optimización. | Bloque I. A. Programación Entera. B. Construcción y resolución de modelos de optimización. Bloque II. C. Optimización no lineal. D. Optimización no lineal entera. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Obras Hidráulicas (2250049) | 4 | SEMESTRAL | - Historia de las Obras Hidráulicas - El ciclo hidrológico. - Captaciones de aguas superficiales - Captaciones de aguas subterráneas - Fundamentos hidráulicos de las conducciones de agua en régimen de lámina libre - Canales: secciones tipo, trazado, elementos especiales, regulación de caudales, Aliviaderos,... - Explotación de conducciones en lámina libre - Fundamentos hidráulicos de las conducciones en régimen forzado - Tipología de tuberías - Piezas Especiales y complementarias en las conducciones forzadas - Trazado de conducciones forzadas - Elementos de control - Explotación y mantenimiento de conducciones forzadas - Golpe de Ariete y elementos de protección | Septiembre 2025 Tema 1.0.- Introducción.- Reseña histórica, el problema del agua en el mundo, en España y en Andalucía. Aspectos básicos de legislación y normativa. Aspectos básicos ambientales Tema 2.1.- Obras de captación superficial.- Conceptos generales, evaluación de recursos hídricos, tipos de captaciones: en embalses y lagos, en ríos mediante aljibes, en manantiales. Tema 2.2.- Obras de captación subterránea.- Conceptos generales, pozos: superficiales y profundos, galerías drenantes, azudes subálveos,... Tema 3.1.- Canales: generalidades.-Fundamentos hidráulicos de las conducciones a lámina libre Octubre 2025 Tema 3.1.- Canales: generalidades.-Fundamentos hidráulicos de las conducciones a lámina libre Tema 3.2- Trazado en canales y secciones tipo.- Condiciones generales, tanteos del trazado, secciones transversales, túneles, acueductos, sifones. Tema 3.3.- Sección óptima, revestimientos, juntas, impermeabilizaciones, drenajes y procedimientos constructivos. Tema 4.1.- Obras de transporte a presión.- Fundamentos hidráulicos, ecuación del flujo permanente, pérdidas de carga. Tema 4.2.- Diseño de conducciones en tubería.- Generalidades, tipos de tuberías, válvulas y piezas especiales, instalación y montaje, redes de tuberías. Noviembre 2025 Tema 3.4.- Obras especiales en canales.- Aliviaderos, rápidas, caídas, partidores, tomas, transiciones, pasos sobre canal, acueductos, sifones,... Tema 3.5.- Explotación de obras de transporte a lámina libre.- Aliviaderos, rápidas, caídas, partidores, tomas, transiciones, pasos sobre canal,acueductos, sifones,... Tema 4.2.- Diseño de conducciones en tubería.- Generalidades, tipos de tuberías, válvulas y piezas especiales, instalación y montaje, redes de tuberías. Tema 4.3.- Transitorios en obras de transporte a presión.- Descripción del fenómeno del golpe de ariete, cierre lento, cierre rápido. Elementos de protección. Casos prácticos Diciembre 2025 Tema 5.- Explotación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas: captaciones y conducciones Casos prácticos |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Proyectos de Sistemas de Telecomunicación (1990058) | 4 | SEMESTRAL | Metodología de elaboración de proyectos Legislación El Colegio. Visados Reserva de frecuencias. CNAF Certificación. Cálculo del volumen de referencia en sistemas radiantes Replanteos. | Técnicas de presentación (4,5 h) Desarrollar habilidades de comunicación técnicas. Exposiciones simuladas. En algunas actividades se fomenta el uso opcional del inglés técnico. Herramientas: PowerPoint, Canva, Genially 1. Expresión oral y escrita 2. Lenguaje no verbal e improvisación 3. Creación de contenido audiovisual 4. Comunicación en otros idiomas (opcional en inglés técnico) Búsqueda avanzada de información (3 h) Desarrollo de competencias informacionales. Actividad orientada a justificar decisiones técnicas con fuentes científicas. Recursos proporcionados por la Universidad de Sevilla, recursos públicos. 1. Uso de bases de datos (IEEE Xplore, Scopus) 2. Estrategias de búsqueda eficientes 3. Citas y bibliografía en informes técnicos Uso responsable de IA en telecomunicaciones (3 h) Introducción a las buenas prácticas en IA aplicada, ética, y análisis del impacto social. Ejemplos y casos prácticos actuales. Herramientas: Gemini, Copilot, ChatGPT, Normas de IEEE y UNESCO, etc. Siempre que sea posible, se podrá asistir a una actividad complementaria sobre el uso de IA, para conocer experiencias de aplicación ética y educativa de la inteligencia artificial. 1. Fundamentos de IA responsable 2. Impacto social y ético en telecomunicaciones 3. Aplicaciones prácticas y normativas Metodología de proyectos de telecomunicación (16,5 h) Aplicación de metodologías profesionales en proyectos reales. Juego de rol para simulación y gamificación en el aula. Herramientas: Microsoft Teams, Excel, Word, etc. Este módulo puede complementarse, en caso de que sea posible, con visitas para conocer casos reales de gestión y ejecución de proyectos de ingeniería. 1. Inicio y definición del alcance 2. Planificación de tiempos y recursos 3. Ejecución y control 4. Cierre del proyecto 5. Gestión documental y presentación técnica Gestión de recursos humanos (4,5 h) Trabajo colaborativo, liderazgo y motivación. Actividades prácticas dentro del grupo de trabajo. Herramientas: Microsoft Teams, dinámicas de grupo. 1. Roles en el equipo 2. Liderazgo técnico 3. Motivación en grupos de trabajo Planificación técnica de sistemas RF y radiantes (4,5 h) Consolidar conocimientos de propagación y diseño básico de sistemas RF. Se trabajan ejemplos aplicados. Herramientas: calculadoras RF online, Microsoft Excel, fichas técnicas, documentación CNAF. De forma opcional y sujeta a disponibilidad, se podrán ofrecer una visitas para observar aplicaciones reales de tecnologías de telecomunicación. 1. Introducción a sistemas de transmisión 2. Elección de antenas y ubicación 3. Cálculo de enlace: pérdidas, márgenes, volumen de radiación 4. Introducción al CNAF y gestión del espectro Impacto social y medioambiental (3 h) Reflexión sobre el impacto de sistemas tecnológicos. Debates guiados o role-playing sobre decisiones técnicas con impacto. Evaluación ambiental integrada en el proyecto. Herramientas: IEEE ETHICS guidelines, Calculadoras de huella de carbono de equipos electrónicos, Plantillas de análisis de impacto ambiental, Estudios de caso reales: despliegue 5G, IoT rural, smart cities, etc. 1. Evaluación de impacto 2. Sostenibilidad y eficiencia energética 3. Normativa ambiental y responsabilidad social Acceso al mercado laboral (3 h) Preparación profesional del estudiante. Simulación de entrevistas y mejora de perfil en plataformas como LinkedIn. Herramientas: Microsoft Word, Linkedin. Como complemento práctico, se podrá asistir a la Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla, donde el alumnado puede entrar en contacto directo con empresas del sector. 1. Elaboración de CV técnico 2. Simulación de entrevistas 3. Marca personal y redes profesionales Emprendimiento en telecomunicaciones (3 h) Actividad gamificada con elevator pitch en realidad virtual. Presentación de ideas innovadoras aplicadas al sector. Herramientas: Aplicación VR para Elevator Pitch. Se podrá realizar, en caso de que sea posible, una visita opcional para explorar ejemplos reales de innovación, despliegue de redes y servicios de comunicación en entornos urbanos complejos. 1. Generación de ideas 2. Introducción al plan de negocio 3. Evaluación de propuestas de valor |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Aeroespaciales (52210141) | 1 | SEMESTRAL | Tiene cuatro bloques temáticos: Bloque I. Ensayo y calificación de componentes electrónicos Bloque II. Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos Bloque III. Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para aeronáutica y espacio Bloque IV. Diseño de sistemas aeroespaciales | 1. Introducción a la fiabilidad y la normativa espacial 1 clase 2. Introducción al ambiente aerospacial y sus riesgos para la electrónica embarcada 1 clase 3. Diseño de una misión espacial 4 clases 4. Diseño resistente a choque de circuito impreso 2 clases 5. Diseño resistente a esfuerzo térmico de circuito impreso y encapsulado 3 clases 6. Efectos de la radiación ionizante en la electrónica 11 clases 7. Integración de sistemas 4 clases |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (51460072) | 2 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Investigación operativa. - Inteligencia artificial aplicada a problemas de gestión industrial. - Optimización en Gestión de Proyectos. | BLOQUE 1 - Modelado de problemas de gestión Este bloque introduce al estudiante en la naturaleza de los problemas de decisión en el ámbito de la organización industrial y la gestión empresarial. Se abordan las características de los problemas reales, incluyendo su complejidad, incertidumbre y multiplicidad de objetivos, así como los principios básicos para su adecuada formulación. Se proporciona una base conceptual para la construcción de modelos de optimización, haciendo especial énfasis en la representación de decisiones, restricciones y objetivos, así como en el tratamiento de aspectos como las restricciones blandas y los problemas multicriterio. Asimismo, se analizan las limitaciones computacionales asociadas a estos problemas y la necesidad de recurrir a métodos aproximados para su resolución. BLOQUE 2 - Optimización heurística de problemas de gestión En este bloque se introducen los métodos heurísticos como herramientas fundamentales para la resolución de problemas complejos donde los enfoques exactos no resultan viables. Se estudian las estrategias de diseño de soluciones iniciales mediante heurísticas constructivas y se analizan los principios de la búsqueda local como técnica de mejora iterativa. El enfoque se centra en la definición formal del espacio de soluciones y de los vecindarios, así como en la evaluación eficiente de las soluciones. Se abordan también las limitaciones inherentes a los métodos heurísticos, como la convergencia a óptimos locales, y se introducen estrategias básicas para su mitigación. BLOQUE 3 - Optimización metaheurística de problemas de gestión Este bloque constituye el núcleo central de la asignatura y está dedicado al estudio de las metaheurísticas como herramientas avanzadas para la resolución de problemas de optimización en contextos reales. Se presentan los principios generales que rigen el diseño de metaheurísticas, incluyendo el equilibrio entre exploración y explotación y entre intensificación y diversificación. A partir de esta base, se analizan diferentes familias de algoritmos, tanto basados en trayectoria como basados en población, así como enfoques híbridos. El objetivo es que el estudiante comprenda la lógica de funcionamiento de estos métodos y sea capaz de adaptarlos a distintos tipos de problemas de gestión. BLOQUE 4 - Machine Learning aplicado a optimización Este bloque introduce las técnicas de aprendizaje automático como complemento a los métodos de optimización tradicionales, abordando su papel en la toma de decisiones en entornos con incertidumbre. Se presentan los fundamentos del Machine Learning y los modelos clásicos más representativos, así como el proceso de construcción, validación y evaluación de modelos predictivos. A partir de este conocimiento, se estudia la integración entre predicción y optimización, incluyendo enfoques basados en datos y estrategias para mejorar el rendimiento de heurísticas mediante técnicas de aprendizaje automático. BLOQUE 5 - Desarrollo de un proyecto aplicado El último bloque está orientado a la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura mediante el desarrollo de un proyecto práctico. Se abordan los aspectos relacionados con la implementación computacional de algoritmos de optimización, el diseño de experimentos y la evaluación de resultados. Asimismo, se introduce la integración de las soluciones desarrolladas en sistemas de soporte a decisiones, poniendo especial atención en la interpretación de resultados y en su comunicación en entornos empresariales. |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Emprendimiento (51830006) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Complementos de Transporte y Servicios Urbanos (51900007) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 COMPLEMENTOS DE TRANSPORTE El sistema de transporte urbano, interurbano y regional. Movilidad y flujos. Análisis de la demanda. Modalidad y reparto modal. Redes y asignación. Modelización y simulación. Estimación y prognosis de la demanda y flujos. Costes, beneficios, financiación y tarificación. Externalidades. Evaluación de proyectos e inversiones. BLOQUE 2 COMPLEMENTOS DE SERVICIOS URBANOS Abastecimiento y distribución de agua. Redes de distribución. Tratamiento de aguas para abastecimiento. Proyectos de colectores y redes de saneamiento. Depuración de aguas urbanas. Gestión del ciclo urbano del agua. Diseño y gestión de sistemas de recogida de residuos urbanos. Cálculo. Diseño y explotación de instalaciones destinadas a la gestión de residuos urbanos. | Los bloques de Transporte y de Servicios Urbanos se imparten en paralelo con una clase semanal cada uno, desarrollándose sus contenidos secuencialmente acorde a lo presentado en el programa de la asignatura tal como se desarrolla a continuación: BLOQUE 1 COMPLEMENTOS DE TRANSPORTE Tema 1. INTRODUCCION A PLANIFICACION DEL TRANSPORTE: Objetivos y modelos. Tipos de redes. Descripción de la red Tema 2. INTRODUCCION A LOS MODELOS ESTADISTICOS. Regresión lineal. Modelo de elasticidades constantes. Modelos para variables acotadas. Interpretación de los resultados del ajuste. Tema 3. MODELOS DE GENERACION DE VIAJES: Clasificación y tipología de los viajes.Factores que influyen en la generación de viajes. Modelos basados en análisis de regresión. Modelos basados en clasificación cruzada. Modelos basados en usos específicos del suelo. Tema 4. MODELOS DE DISTRIBUCION DE VIAJES: Modelos de factor de crecimiento. Modelo gravitacional. Modelos basados en la maximización de la entropía. Imposición de restricciones. Tema 5. MODELOS DE ELECCION Y REPARTO MODAL: Modelo logit binario. Modelo logit multinomial. Teoría de la maximización de la utilidad. Especificación de la utilidad. Estimación del modelo. Análisis de los resultados del ajuste. Tema 6. CONCEPTOS BASICOS DE ASIGNACION: Modelo del transporte. Modelo de asignación. Soluciones básicas. Métodos de resolución BLOQUE 2 COMPLEMENTOS DE SERVICIOS URBANOS Seccion 1. REDES URBANAS DE SANEAMIENTO: 1. Objetivo de la red de saneamiento. 2. Fases del saneamiento en poblaciones: recogida, transporte, regulación, depuración y vertido. 3. Clasificación de las aguas del territorio según su procedencia. 4. Materiales. 5. Recomendaciones de diseño. 6. Cálculo de conductos y de la red. 7. Construcción de la red y valoración de las obras. Seccion 2. ALUMBRADO PÚBLICO: 1. Componentes de la red de alumbrado. Lámparas. Luminarias. Soportes. Red eléctrica. 2. Tipos de alumbrado de exteriores. Ejemplos. 3. El alumbrado público y el medio ambiente. El problema de la contaminación lumínica. 4. Sistemas de ahorro energético en alumbrado público. 5. Disposición de unidades luminosas. Recomendaciones de diseño. 6. Calculo lumínico y de los circuitos eléctricos. 7. Construcción de la red y valoración de las obras. Sección 3. REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 1. Objeto de la red de distribución. 2. Tipologías de redes de distribución de aguas: 3. Redes ramificadas y redes malladas. 4. Componentes de la red de distribución. Elementos lineales. Elementos puntuales. 5. Materiales de la red de distribución. 6. Recomendaciones de diseño. 7. Calculo de conductos y de la red. 8. Construcción de la red y valoración de las obras |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Mecánica Orbital Aplicada (52320013) | 1 | SEMESTRAL | Computational Orbital Mechanics. Space Surveillance. Orbit Determination. Orbital Perturbations. | Syllabus (hours distribution is temptative): T1. Review of orbital mechanics (3h) T2. Introduction to Python. Application of Python to basic orbital mechanics problems. (3h) T3. Perturbed orbits. Propagators (6h) T4. Statistics applied to orbital mechanics. Orbit determination problems. (6h) T5. The Three-Body Problem. Complex orbits (6h) Labs (hours distribution is temptative): P1. Python programming exercises. (1.5h) P2. Python applications in basic orbital mechanics. (1.5h) P3. Simulation of perturbed orbits using Python. (3h) P4. Implementation of orbit determination methods in Python. (3h) P5. Computation of complex orbits in the three-body problem. (3h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Producción Aeroespacial (52320017) | 1 | SEMESTRAL | La Cadena de Suministro en la Industria Aeronáutica. Sistemas de Gestión de la Producción en Industria Aeronáutica. Lean Manufacturing. Líneas de Ensamblaje Final de Aeronaves (FAL) | BLOQUE 1: GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM). Tema 1: LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO AERONÁUTICO 1.1. Introducción y fundamentos de la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) 1.2. Estructuras de productos 1.3. Integración de PLM con otros sistemas 1.4. Desarrollo de sistemas PLM BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. Tema 2: INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTRO EN SECTOR AERONÁUTICO 2.1. La gestión de las cadenas de suministro 2.2. La industria aeronáutica 2.3. La estructura de la cadena de suministro en la industria aeronáutica Tema 3: GESTIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN INDUSTRIA AERONÁUTICA. LEAN MANUFACTURING 3.1. Introducción a la gestión de los sistemas de producción 3.2. Sistemas de producción flexibles 3.3. Lean manufacturing. Principios básicos y técnicas Tema 4: DISEÑO Y EQUILIBRADO DE LÍNEAS DE ENSAMBLAJE FINAL DE AERONAVES 4.1. Introducción al diseño de líneas de ensamblaje. 4.2. Formulación del problema de equilibrado de líneas. 4.3. Equilibrado de líneas monomodelo. Modelos y Métodos. 4.4. Equilibrado de líneas de modelo mixto. 4.5. Programación de tareas y equilibrado de recursos en una estación de montaje de aeronaves. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Ingeniería de Materiales (51920040) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MATERIALES Tema 1: Materiales Metálicos Tema 2: Materiales Cerámicos Tema 3: Materiales Poliméricos Tema 4: Materiales Compuestos BLOQUE II: CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES Tema 5.- Introducción a la caracterización de materiales Tema 6.- Caracterización de materiales metálicos Tema 7.- Caracterización de materiales compuestos reforzados con fibras Tema 8.- Caracterización de adhesivos BLOQUE III. PULVIMETALURGIA Tema 9: Introducción y fabricación de polvos. Tema 10: Rutas pulvimetalúrgicas. Tema 11: Productos y aplicaciones BLOQUE IV: MATERIALES MAGNÉTICOS Tema 12. Tipos de materiales magnéticos Tema 13. Curva de histéresis Tema 14. Materiales magnéticos duros Tema 15. Materiales magnéticos blandos Tema 16. Mercado y aplicaciones potenciales BLOQUE V: DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Tema 17: Oxidación y corrosión. Tema 18: Métodos de prevención de la corrosión. Tema 19. Desgaste Tema 20. Recubrimientos Tema 21: Degradación ambiental de cerámicos y poliméricos. BLOQUE VI: SELECCIÓN DE MATERIALES Tema 22. Diseño industrial: Tema 23. Selección por el método de Asbhy (I): Tema 24. Selección por el método de Asbhy (II): | |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Sistemas Electrónicos para Smart Grids (51940047) | 2 | SEMESTRAL | Capitulo I: Topologías de convertidores de potencia avanzados (smart Inverter) Capitulo II: Técnicas de modulación para smat inverters Capitulo III: Estrategias de control para convertidores inteligente Capitulo IV: Tecnologias asociadas al desarrollo de smart grids | Capitulo I: Topologías de convertidores de potencia avanzados (smart Inverter) 1. APLICACIONES DE CONVERTIDORES DE POTENCIA. 1x(1h 25') 1.1. Calidad de energía 1.2. Energías renovables 1.3. Tracción y transporte 1.4. Distribución de energía 1.5. Almacenamiento de energía 2. TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 2x(1h 25') 2.1. Dispositivos de potencia 2.2. Convertidores AC/DC (Rectificadores) 2.3. Convertidores DC/DC 2.4. Convertidores DC/AC (Inversores) 2.5 Estrategias de modulación básicas para convertidores de potencia 2.5.1 Técnicas de modulación PWM 2.5.2 Técnicas de modulación Space Vector Práctica 1 2x(1h 25') Práctica 2 2x(1h 25') 3. CONVERTIDORES DE POTENCIA MULTINIVEL 2x(1h 25') 3.1. Introducción: Aplicaciones y objetivos 3.2. Convertidores multinivel diode-clamped 3.3. Convertidores multinivel flying-capacitor 3.4. Convertidores multinivel en cascada 3.5. Convertidores multinivel híbridos Capitulo II: Técnicas de modulación para smart inverters 5. MODULACIÓN DE CONVERTIDORES DE POTENCIA MULTINIVEL 2x(1h 25') 5.1. Técnicas de modulación PWM 5.2. Técnicas de modulación Space Vector 5.3. Comparativa de modulaciones PWM versus Space Vector 5.4. Otras técnicas de modulación avanzadas Práctica 3 2x(1h 25') Práctica 4 2x(1h 25') Capitulo III: Estrategias de control para convertidores inteligentes 6. TÉCNICAS DE CONTROL AVANZADAS DE CONVERTIDORES DE POTENCIA 4x(1h 25') 6.1. Conceptos básicos para el control de convertidores de potencia 6.2 Técnicas clásicas de control basadas en controladores lineales 6.3. Técnicas avanzadas de control de convertidores 6.4 Control predictivo aplicado a aplicaciones de electrónica de potencia Práctica 5 2x(1h 25') Práctica 6 2x(1h 25') Capitulo IV: Tecnologias asociadas al desarrollo de smart grids 7. TECNOLOGÍAS PARA SMARTGRIDS 1x(1h 25') 7.1. Conceptos básicos 7.2. Smart transformer 7.3. El paradigma de generación para smart grids 7.4. Comunicaciones para smart inverters Práctica 7 2x(1h 25') |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Ingeniería de Control de la Contaminación Atmosférica (51810010) | 1 | SEMESTRAL | Análisis de las emisiones industriales. Definición de BACT. Aplicaciones de técnicas de abatimiento. Efectos cruzados | Tema 1. Contaminación atmosférica: Consideraciones generales históricas, económicas y políticas Bloque 1 Tema 2. Factores que afectan a la dispersión de los contaminantes en la atmósfera (ESTABILIDAD TÉRMICA E INVERSIÓN, VIENTO, TOPOGRAFÍA) Tema 3. Sobreelevación del penacho Tema 4. Ecuaciones y modelos de la Dispersión de los contaminantes en la atmósfera Tema 5. Calculo de alturas de chimeneas de medianas y grandes instalaciones Tema 6. Modelado de la dispersión de la contaminación atmosférica mediante programas de simulación. Bloque 2 Tema 7. Sistemas de abatimiento de partículas: cámara de sedimentación, ciclones, precipitadores electroestáticos, filtros de mangas Tema 8. Formación y abatimiento de las emisiones de los derivados de azufre. Tema 9. Formación y abatimiento de compuestos derivados del Nitrógeno Bloque 3 Tema 10. Olores (Compuestos orgánicos volátiles): sistemas de valoración y eliminación Tema 11. Introducción a la Ingeniería Acústica Tema 12.Contaminación por radiaciones Tema 13. Estudio de las emisiones dentro la industria (cementeras, centrales térmicas, etc) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Ingeniería de Materiales (51460062) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MATERIALES Tema 1: Materiales Metálicos Tema 2: Materiales Cerámicos Tema 3: Materiales Poliméricos Tema 4: Materiales Compuestos BLOQUE II: CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES Tema 5.- Introducción a la caracterización de materiales Tema 6.- Caracterización de materiales metálicos Tema 7.- Caracterización de materiales compuestos reforzados con fibras Tema 8.- Caracterización de adhesivos BLOQUE III. PULVIMETALURGIA Tema 9: Introducción y fabricación de polvos. Tema 10: Rutas pulvimetalúrgicas. Tema 11: Productos y aplicaciones BLOQUE IV: MATERIALES MAGNÉTICOS Tema 12. Tipos de materiales magnéticos Tema 13. Curva de histéresis Tema 14. Materiales magnéticos duros Tema 15. Materiales magnéticos blandos Tema 16. Mercado y aplicaciones potenciales BLOQUE V: DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Tema 17: Oxidación y corrosión. Tema 18: Métodos de prevención de la corrosión. Tema 19. Desgaste Tema 20. Recubrimientos Tema 21: Degradación ambiental de cerámicos y poliméricos. BLOQUE VI: SELECCIÓN DE MATERIALES Tema 22. Diseño industrial: Tema 23. Selección por el método de Asbhy (I): Tema 24. Selección por el método de Asbhy (II): | |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Simulación y Optimización de Sistemas de Energía Térmica (51980042) | 2 | SEMESTRAL | Parte I: Optimización de sistemas Térmicos Lección 1. Introducción a la Simulación y Optimización de Procesos Térmicos Lección 2. Consideraciones Básicas del Diseño Lección 3. Introducción al modelado y simulación de procesos térmicos Lección 4. Simulación de procesos térmicos Lección 5. Optimización de Sistemas Térmicos Lección 6. Estimación de Costes y Análisis Económico de Procesos Térmicos Lección 7. Aplicaciones en el diseño de Intercambiadores de Calor Parte II: Redes de Intercambiadores Lección 8. Redes de Intercambiadores Parte III: Simulación de sistemas térmicos Lección 9: Simulación dinámica de sistemas térmicos (EES) Lección 10: Caracterización de sistemas térmicos mediante curvas de prestaciones Lección 11: Simulación dinámica de sistemas térmicos (EXCEL) | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Análisis Químico (2080023) | 3 | SEMESTRAL | - Operaciones unitarias en análisis químico. - Quimiometría. - Métodos clásicos de análisis. - Métodos espectroscópicos. - Métodos electroquímicos. - Métodos de separación. - Espectrometría de masas. - Métodos termogravimétricos. | I. TEMAS DE INTRODUCCIÓN. Tema 1. Introducción al análisis químico: Introducción, métodos de análisis químico, etapas de un análisis químico cuantitativo, sustancias, equipos y operaciones unitarias (2 horas). Tema 2. Toma y preparación de muestras: Introducción, toma de muestras, conservación de muestras, preparación de muestras, descomposición y disolución de muestras (4 horas). Tema 3. Estadística aplicada al análisis químico: Conceptos estadísticos básicos, análisis de datos, evaluación de la precisión, evaluación de la trazabilidad, linealidad de los métodos de ensayo, límites de detección y cuantificación, aseguramiento de la calidad analítica (7 horas). II. MÉTODOS VOLUMÉTRICOS Y GRAVIMÉTRICOS DE ANÁLISIS. Tema 4. Introducción a los métodos volumétricos de análisis: Introducción, aspectos generales de las valoraciones, cálculos volumétricos. Valoraciones gravimétricas, curvas de valoración (3 horas). Tema 5. Valoraciones ácido-base: Introducción, disoluciones e indicadores, valoraciones de ácidos y bases fuertes, curvas de valoración de ácidos débiles, aplicaciones de las valoraciones ácido-base (3 horas). Tema 6. Valoraciones oxidación-reducción: Introducción, curvas de valoración, indicadores, aplicaciones (3 horas). Tema 7. Métodos gravimétricos de análisis: Introducción, gravimetría por precipitación, gravimetría por volatilización (3 horas). III. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS. Tema 8. Introducción a los métodos espectroscópicos: Introducción, propiedades de la radiación electromagnética, interacción de la radiación con la materia, emisiones de radiación electromagnética, componentes de los instrumentos, instrumentos espectroscópicos ( 2 horas). Tema 9. Espectroscopía atómica basada en radiación ultravioleta y visible: Introducción, espectroscopía de absorción atómica, espectroscopía de emisión de llama, emisión atómica con atomización en plasma (2 horas). Tema 10. Espectroscopía de absorción molecular: Introducción, espectroscopía de absorción ultravioleta y visible, espectroscopía de absorción en el infrarrojo ( 2 horas). Tema 11. Espectroscopía de rayos X: Introducción, fundamentos teóricos, componentes de los instrumentos, métodos de fluorescencia de rayos X, métodos de absorción de rayos X, métodos de difracción de rayos X (2 horas). IV. MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS. Tema 12. Introducción a los métodos electroquímicos de análisis: Introducción, celdas electroquímicas, potencial de celda, potenciales de electrodos, corriente y potencial de celda, electrodos de referencia (1,5 horas). Tema 13. Métodos potenciométricos: Introducción, electrodos indicadores, instrumentos para la medida de potencial, potenciometría directa, titulación potenciométrica (2 horas). Tema 14. Métodos electrogravimétricos y coulombimétricos: Introducción, relación entre intensidad y voltaje, métodos electrogravimétricos, métodos coulombimétricos (2 horas). Tema 15. Métodos conductimétricos: Introducción, titulaciones conductimétricas, conductimetría directa, instrumentación (1,5 horas). V. MÉTODOS DE SEPARACIÓN. Tema 16. Introducción a los métodos de separación: Introducción, clasificación de los métodos de separación (1 horas). Tema 17. Introducción a los métodos cromatográficos: Introducción, fundamentos teóricos, aplicaciones (2 horas). Tema 18. Cromatografía líquida: Introducción, cromatografía en columna, cromatografía plana (1,5 horas). Tema 19. Cromatografía gaseosa: Introducción, instrumentación, comparación entre cromatografía gaseosa y líquida (1,5 horas). VI. OTROS MÉTODOS. Tema 20. Espectrometría de masas: Introducción, fundamentos teóricos, instrumentación, aplicaciones (2 horas). Tema 21. Métodos térmicos: Introducción, análisis termogravimétrico, análisis térmico diferencial, titulación termométrica (2 horas). |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Dinámica de Vehículos Espaciales (52320006) | 1 | SEMESTRAL | Cinemática y dinámica de la actitud de un vehículo espacial. Control y estimación de la actitud de vehículos espaciales. Mecánica orbital avanzada. Técnicas de optimización, control y estimación de órbitas. | Tema 1.Introducción al sistema de control y estimación de la actitud. (1h) Tema 2. Representación de la actitud. (4h) Tema 3. Estimación estática de la actitud. (3h) Tema 4. Cinemática de la actitud. (2h) Tema 5. Dinámica de la actitud. (6h) Tema 6. Estimación dinámica de la actitud. Filtrado. (6h) Tema 7. Control pasivo de la actitud. (2h) Temario de prácticas (tentativo): P1. Introducción a Simulink. (1 h) P2. Uso de Simulink y MATLAB para la representación de la actitud de vehículos espaciales. Cinemática. Determinación de actitud (1.5h) P3. Uso de Simulink y MATLAB para la simulación de la dinámica de la actitud de vehículos espaciales. Simulación de órbita. (1.5h) P4. Uso de Simulink y MATLAB para la simulación de la actitud y órbita de una misión. (1.5 h) P5. Prácticas de laboratorio con giróscopos. (1h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Microsistemas y Nanotecnologías (51460071) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1. INTRODUCCION A LOS MICROSISTEMAS. 2. APLICACIONES DE LOS MICROSISTEMAS. 3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MICROSISTEMA. 4. INTRODUCCION A LA NANOTECNOLOGÍA. | 1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROSISTEMAS. (1 semana) 1.1 Definiciones y Propiedades. Procesos básicos. 1.2 Clasificación. 1.3 Tendencias. 2 MODELADO DE DISPOSITIVOS MEMS. (1 semana) 2.1 Propiedades de los materiales. 2.2 Análisis de microestructuras. 2.3 Fuerzas en Microsistemas. 3 PROCESOS DE FABRICACIÓN. (2 semanas) 3.1 Procesos en Microelectrónica. 3.2 Procesos MEMS en Silicio. Ejemplo de proceso de fabricación industrial. 3.3 Procesos MEMS en Polímeros. 3.4 PCBMEMS y micromecanizado por láser. 4 APLICACIONES. (3 semanas) 4.1 Actuadores. 4.1.1 Microfluídica. 4.1.2 MOEMS. 4.1.3 Micromotores. 4.2 Sensores genéricos. 4.2.1 BioMEMS. 4.3 RF-MEMS. 5 DISEÑO DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 5.1 Conceptos y principio físico. 5.2 Diseño del dispositivo. 5.3 Simulación del dispositivo 5.4 Diseño de máscaras. 6 FABRICACION DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 6.1 Fabricación del dispositivo en sala blanca. 6.2 Evaluación del dispositivo. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Tratamiento de Efluentes Gaseosos (2030157) | 4 | SEMESTRAL | Técnicas de abatimiento de contaminantes atmosféricos. Diseño y realizaciones industriales. | |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Redes de Transporte y Distribución (51960044) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Flujo en redes - El concepto de grafo - El modelo de flujo en redes - El problema de ruta mínima - El problema de flujo máximo - El problema de transporte - Otros modelos de flujo en redes BLOQUE II: Redes de transporte y logística - Localización - Diseño de rutas de transporte y distribución | BLOQUE I: Flujo en redes 1. Grafos: elementos, estructuras, propiedades y características 2. Modelos lineales clásicos de flujo en redes 2.1. Ruta mínima en una red 2.2. Flujo máximo en una red 3. El problema de transporte 4. Extensiones del modelo de transporte 4.1. El modelo de asignación 4.2. Problema de envío de flujo a coste mínimo 4.3. Problema de envío de flujo a coste mínimo con limitaciones de capacidad 5. Problemas clásicos asociados a la construcción de árboles o ciclos 5.1. Árbol mínimo de una red 5.2. El problema del árbol de Steiner 5.3. El problema del viajante BLOQUE II: Redes de transporte y logística 6. Modelado de problemas de redes de transporte y distribución 6.1. Modelado de problemas de localización 6.2. Modelado de problemas de distribución 6.3. Modelado de problemas de gestión de las rutas en almacenes 6.4. Modelado de problemas de diseño de redes de suministro |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Organización del Trabajo (51990013) | 1 | SEMESTRAL | Módulo OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (3 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3. Estructura de la organización 1.4 Toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Módulo OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Módulo OT3: Estudio de métodos y tiempo (18 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Percepción en Automática y Robótica (51460095) | 2 | SEMESTRAL | 1 Inspección: análisis de texturas 2 Detección y monitorización: movimiento, filtro de Kalman 3 Control de calidad: K-means, clasificador k-distancias, RN 4 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. | Se requiere conocimiento amplio de reconocimiento de formas en imágenes digitales mediante clasificadores. Se requiere buen manejo de C, C++, Python ó Matlab. 1 Introducción. Tipos de sensores en automática y robótica. (6h) 2 Inspección: análisis de texturas. (6h) 3. Detección de movimiento: flujo óptico (6h) 4 Detección y monitorización: reconocimiento de patrones y clasificación, detección y segmentación usando aprendizaje . (10h) 5 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. (12h) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Emprendimiento (51920038) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Matemática Computacional (2080062) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Metodología e Historia de la Ingeniería (1970071) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Métodos Numéricos en la Ingeniería Química y Ambiental (51830013) | 1 | SEMESTRAL | Introducción a MATLAB y al Análisis Numérico. Sistemas de ecuaciones lineales. Interpolación. Optimización no lineal y resolución de ecuaciones. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. | TEMA 1: Introducción a los Métodos Numéricos para resolución de problemas en IQ TEMA 2: Matlab como lenguaje de programación para modelado en IQ TEMA 3: Resolución de ecuaciones algebraicas (lineales y no lineales) TEMA 4: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 1: problemas de valor inicial TEMA 5: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 2: problemas de contorno TEMA 6: Fundamentos matemáticos de los métodos para resolución de ecuaciones en derivadas parciales |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño y Gestión Avanzadas de Cadenas de Suministro (52210120) | 1 | SEMESTRAL | Modelos avanzados para el diseño y la gestión de cadenas de suministro Coordinación en redes de suministro | Tema 1 - Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro (4,5 horas) 1.1. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos generales 1.2. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos dinámicos Tema 2 - Análisis y modelización de la demanda en Cadenas de Suministro (9 horas). Software utilizado: Microsoft Excel; Statgraphics 2.1. Introducción, medida de errores y métodos básicos de previsión de una demanda estable 2.2. Demanda intermitente: método de Croston 2.3. Difusión de nuevos productos: modelo de Bass 2.4. Modelado de la demanda mediante series temporales (ARIMA) Tema 3 - Modelos de inventario para las Cadenas de Suministro (7,5 horas). Software utilizado: Microsoft Excel 3.1. Introducción 3.2. Gestión de inventarios con demanda constante: Modelo EOQ 3.3. Gestión de inventarios con demanda conocida variable: Tamaño de Lote Dinámico 3.4. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo (r,Q) 3.5. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo Order-Up-To Tema 4: Logística inversa en la gestión de redes de suministro (3 horas) 4.1. ¿Qué es la logística inversa? 4.2. Análisis DAFO de la logística inversa 4.3. Gestión de la cadena de suministro inversa 4.4. Logística inversa y reciclaje por sectores Tema 5 - Modelado de la dinámica de Cadenas de Suministro El efecto bullwhip (10,5 horas). Lenguaje de programación utilizado: Python 5.1. Dinámica de cadenas de suministro: El efecto bullwhip 5.2. Modelado de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.1. Modelado analítico de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.2. Simulación de la dinámica de cadenas de suministro |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Óptica Aplicada (1970072) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentos ópticos de observación. Fotónica. Cámaras digitales. Sistemas y técnicas de visualización 2D y 3D. Sistemas de imagen no visible. Tecnologías ópticas para ingeniería. | Tema I. Conceptos generales de la óptica. [1 hora] Tema II. Óptica geométrica. [4 horas] Tema III. Óptica electromagnética y ondulatoria. [4 horas] Tema IV. Radiometría y fotometría. [2 horas] Tema V. Fuentes y detectores de luz. [2 horas] Tema VI. Cámaras [2 horas] PROYECTO DE LABORATORIO [20 horas] PRÁCTICAS [10 horas] |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Electrónica de Consumo (1990078) | 4 | SEMESTRAL | Portátiles, reproducción de audio y video, cámaras digitales, consolas de videojuegos, televisión y audio digital, teléfonos móviles, PDAs. | El contenido teórico de la asignatura se compone de los siguientes bloques: Bloque 1: Introducción a la Electrónica de Consumo (EC) (11 horas) Tema 1.- Introducción a la EC (3h) Tema 2.- Marcado CE (2h) Tema 3.- Comunicaciones en EC (3h) Tema 4.- Componentes de un sistema electrónico digital de consumo(3h) Bloque 2: Innovación y Aplicaciones (19 horas) Tema 5.- Pantallas táctiles y otros sistemas de entrada de datos(3h) Tema 6.- Ordenadores empotrados(3h) Tema 7.- Detección de fallos (3h) Tema 8.- Dispositivos para el Hogar Inteligente (Smart Home) (2h) Tema 9.- Electrodomésticos Inteligentes (Smart Appliances) (2h) Tema 10.- Salud y Bienestar Conectado (Wearables y e-Health) (2h) Tema 11.- Movilidad Personal y Vehículos Conectados (2h) Tema 12.- Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Metaverso (2h) Las prácticas de la asignatura se dividen en los siguientes módulos; Módulo 1: Fundamentos y Diagnóstico Básico (5 horas) - Identificar componentes electrónicos comunes en dispositivos de consumo - Entender el flujo de señal y potencia en sistemas electrónicos. - Aprender a usar herramientas básicas de diagnóstico (multímetro, fuente de alimentación). - Desarrollar habilidades para la localización de averías (troubleshooting) básicas. Módulo 2: Sensores y Actuadores en Dispositivos de Consumo (5 horas) - Comprender cómo los sensores y actuadores interactúan con los microcontroladores en la electrónica de consumo. - Realizar mediciones y verificaciones de sensores comunes. - Entender el funcionamiento básico de las pantallas y sistemas de audio. Módulo 3: Conectividad y Técnicas de Reparación Básica (5 horas) - Comprender los diferentes tipos de conectividad en dispositivos de consumo. - Familiarizarse con las técnicas básicas de soldadura y desoldadura. - Realizar pequeñas reparaciones comunes. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Matemática Computacional (1990082) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Ingeniería de la Contaminación Atmosférica (51990008) | 1 | SEMESTRAL | Análisis de las emisiones industriales. Definición de BACT. Aplicaciones de técnicas de abatimiento. Efectos cruzados | Tema 1. Contaminación atmosférica: Consideraciones generales históricas, económicas y políticas Bloque 1 Tema 2. Factores que afectan a la dispersión de los contaminantes en la atmósfera (ESTABILIDAD TÉRMICA E INVERSIÓN, VIENTO, TOPOGRAFÍA) Tema 3. Sobreelevación del penacho Tema 4. Ecuaciones y modelos de la Dispersión de los contaminantes en la atmósfera Tema 5. Calculo de alturas de chimeneas de medianas y grandes instalaciones Tema 6. Modelado de la dispersión de la contaminación atmosférica mediante programas de simulación. Bloque 2 Tema 7. Sistemas de abatimiento de partículas: cámara de sedimentación, ciclones, precipitadores electroestáticos, filtros de mangas Tema 8. Formación y abatimiento de las emisiones de los derivados de azufre. Tema 9. Formación y abatimiento de compuestos derivados del Nitrógeno Bloque 3 Tema 10. Olores (compuestos orgánicos volátiles): sistemas de valoración y eliminación Tema 11. Introducción a la Ingeniería Acústica Tema 12.Contaminación por radiaciones Tema 13. Estudio de las emisiones dentro la industria (cementeras, centrales térmicas, etc) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Elasticidad (51900011) | 1 | SEMESTRAL | Tensiones. Deformaciones. Leyes de comportamiento. El problema elástico. Efectos térmicos. Criterios de plastificación. Principios y Teoremas de la Elasticidad. Estados planos. | Clases expositivas / participativas (en aula) TEMA 1. TENSIONES. (9 h) Introducción. Fuerzas de dominio y contorno. El concepto de tensión. El Lema de Cauchy. Equilibrio interno. Transformación de coordenadas. Tensiones principales. Propiedades. Invariantes. Valores extremos de las componentes intrínsecas del vector tensión. Tensiones octaédricas. Tensores esféricos y desviador. Elipsoide de Lamé. Círculos de Mohr. Representación en el espacio de tensiones principales. TEMA 2. DEFORMACIONES. (4.5 h) Introducción. Estudio de la deformación. Tensores de Green y Almansi. Tensor de pequeñas deformaciones. Interpretación geométrica de sus componentes. Ecuaciones de compatibilidad. Correlación tensión-deformación. TEMA 3. LEY DE COMPORTAMIENTO. (3 h) Introducción. El ensayo de tracción. Ley de Hooke generalizada en materiales isótropos. Formas alternativas de la Ley de Hooke para materiales isótropos. Valor de las constan-tes elásticas. TEMA 4. CONDICIONES DE CONTORNO. (3 h) Introducción. Condiciones de contorno directas. Condiciones de contorno especiales. Condiciones derivadas de la simetría. Condiciones de contacto. TEMA 5. EL PROBLEMA ELÁSTICO. (4.5 h) Introducción. Formulación general del problema elástico. Formulación en desplazamientos: ecuaciones de Navier. Formulación en tensiones: ecuaciones de Beltrami-Michell. TEMA 6. TEOREMAS Y PRINCIPIOS DE LA ELASTICIDAD. (3 h) Introducción. Teorema de los trabajos virtuales. Teorema de los desplazamientos virtuales. Teorema de las fuerzas virtuales. Valor de la Energía de Deformación. Teorema de Clapeyron. Principio de Superposición. Unicidad del problema elástico. Principio de Saint-Venant. TEMA 7. ELASTICIDAD PLANA. (4.5 h) Introducción. Deformación plana. Tensión Plana Generalizada. El problema plano. Función de Airy. El problema plano en coordenadas polares. Representación plana de las tensiones en el entorno de un punto. Familias de curvas representativas del estado tensional plano. TEMA 8. TERMOELASTICIDAD. (3 h) Introducción. El problema termoelástico tridimensional. El problema termoelástico plano. Efecto de la temperatura en el sólido deformable. TEMA 9. CRITERIOS DE PLASTIFICACIÓN. (3 h) Introducción. La evidencia experimental. Criterios de plastificación. Comportamiento frágil y dúctil. TEMA 10. EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. (3 h) Introducción. Idea básica de discretización. Idea básica de aproximación de funciones. El método de los elementos finitos. Prácticas de laboratorio (en grupos) Práctica 1: Introducción a la extensometría y ensayo de tracción. (1.5 h) Prácticas de informática (en grupos) Práctica 1: Aplicación del MEF a problemas elásticos I. (1.5 h) Práctica 2: Aplicación del MEF a problemas elásticos II. (1.5 h) |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Bioingeniería (2280075) | 4 | SEMESTRAL | - Conceptos básicos y aplicaciones en bioingeniería. - Perspectivas de desarrollo futuro. - Conocimientos sobre áreas tecnológicas involucradas. - Aplicaciones médicas. | Bloque 1 Introducción (1.25 horas) Tema 1a: Introducción a la Ingeniería Biomédica Bloque 2 Bioelectrónica (8,75 h.) Tema 2: Principios: Potencial Celular (2,5 h.) Tema 3: Sistemas de Captación: Interfaz Electrodos- Tejido (1,25 h.) Tema 4: Biocompatibilidad Sistemas de Amplificación. Eficacia y Seguridad (3,75 h.) Tema 5: Prótesis sensoriales y neuroestimulación (1,25 h.) Bloque 3 TIC en Biomedicina (2.5 horas) Tema 6: Tecnologías de la información y comunicación en Biomedicina. Bloque 3 Biomecánica (12.5 horas) Tema 7: Introducción a la Biomecánica del SME (1 h.) Tema 8: Comportamiento mecánico del hueso (2 h.) Tema 9: Modelos de remodelación ósea basados en poblaciones celulares (3.5 h.) Tema 10: Comportamiento mecánico del músculo esquelético (3 h.) Tema 11: Cargas y movimiento del SM (3 h.) Bloque 4 Sistemas de control biológicos (12.5 h.) Tema 12: Representación y modelado de sistemas biológicos (6.25 h.) Tema 13: Sistemas Reguladores Biológicos (6.25 h.) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Sistemas Avanzados de Producción (51960045) | 2 | SEMESTRAL | Fabricación celular y fabricación sostenible. Sistemas inteligentes de planificación, programación y control de la producción. | Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCION (10,5 h) 1.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 1.2. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN. 1.3. SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN. REQUISITOS Y ESTRATEGIAS. Tema 2: SISTEMAS DE FABRICACIÓN DEDICADOS (15 h) 2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DEDICADOS. 2.2. EL EQUILIBRADO DE CADENAS DE MONTAJE. 2.3. EQUILIBRADO DE CADENAS MONOMODELO. 2.4. EQUILIBRADO Y SECUENCIACIÓN DE MODELOS MIXTOS. 2.5. PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y EQUILIBRADO DE RECURSOS EN UNA ESTACION DE MONTAJE. Tema 3: SISTEMAS DE FABRICACIÓN CELULAR (3 h) 3.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CELULARES. 3.2. FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.3. MÉTODOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.4. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. Tema 4: SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE (1,5 h) 4.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLES. 4.2. CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS EN FABRICACIÓN FLEXIBLE. 4.3. MODELOS DE CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS. Tema 5: FABRICACIÓN RECONFIGURABLE Y PERSONALIZADA (1,5 h) 5.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN RECONFIGURABLES. 5.2. INTRODUCCIÓN A LA PERSONALIZACIÓN EN MASA. Tema 6: FABRICACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE (1,5 h) 6.1. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. LA LOGÍSTICA INVERSA. 6.2. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA (ADDITIVE MANUFACTURING) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Comunicaciones Industriales (51940033) | 2 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: Bloque 1. Modulación de señales en comunicaciones. Bloque 2. Propagación de señales guiada y no guiada. Bloque 3. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Bloque 4. Buses industriales y redes de sensores ópticos. Bloque 5. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. Bloque 6. Redes de comunicación Industriales. | Bloque 1. Modulación de señales en comunicaciones. Tema 1. Transformada de Fourier. (~2h) Tema 2. Sistema Lineales. (~2h) Tema 3. Modulación A/D. (~2h) Bloque 2. Propagación de señales guiada y no guiada. Tema 4. Antenas. (~3h) Tema 5. Lineas y medios de TX. (~3h) Bloque 3. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Tema 6. Interacción luz-materia. (~2h) Tema 7. Fibra Óptica. (~3h) Tema 8. Emisores y detectores de luz. (~3h) Tema 9. Sistemas de comunicaciones ópticas punto a punto. (~2h) Bloque 4. Buses industriales y redes de sensores ópticos. Tema 10. Buses industriales basados en fibra óptica. (~2h) Tema 11. Redes de sensores ópticos. (~2h) Bloque 5. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. Tema 12. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. (~1h) Bloque 6. Redes de comunicación Industriales. Tema 13. Redes de Factoría, de Planta, de Célula. Sistema SCADA. (~1h) Tema 14. Prácticas de Buses de campo. (~12h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Control en Vehículos (52210145) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introducción al control en automóviles 2. Modelado para control de automóviles 3. Control de sistemas de propulsión. Control de vehículos eléctricos e híbridos 4. Control de la dinámica: tracción, estabilidad y frenado 5. Otros controles 6. Introducción a sistemas inteligentes de transporte | 1. Sistemas de control en vehículos (2 clases) 2. Modelado de la dinámica longitudinal (1 clase) 3. Modelador de la dinámica latera y vertical (2 clases) 4. Control de crucero y antibloqueo de frenos (1 clase) 5. Control de estabilidad (1 clase) 6. Control de motores de combustión (1 clase) 7. Introducción a los vehículos híbridos (1 clase) 8. Modelado de vehículos híbridos (2 clases) 9. Gestión de la energía (2 clases) Además, durante las horas de clase, se harán las siguientes prácticas, usando Matlab/simulink: 1: Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo (1 clase) 2: Análisis de las dinámicas lateral y vertical del vehículo (2 clases) 3: Control de crucero (1 clase) 4: Antibloqueo de frenos (1 clase) 5: Sistema de control de estabilidad (1 clase) 6: Control del Air-Fuel Ratio (AFR) (1 clase) 7: Herramienta QSS. Vehículo ICE, Eléctrico e Híbrido Serie (2 clases) 8: Gestión de Energía para un vehículo híbrido paralelo (2 clases) 9. Presentación de trabajos (2 clases) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Óptica Aplicada (2080064) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentos ópticos de observación. Fotónica. Cámaras digitales. Sistemas y técnicas de visualización 2D y 3D. Sistemas de imagen no visible. Tecnologías ópticas para ingeniería. | Tema I. Conceptos generales de la óptica. [1 hora] Tema II. Óptica geométrica. [4 horas] Tema III. Óptica electromagnética y ondulatoria. [4 horas] Tema IV. Radiometría y fotometría. [2 horas] Tema V. Fuentes y detectores de luz. [2 horas] Tema VI. Cámaras [2 horas] PROYECTO DE LABORATORIO [20 horas] PRÁCTICAS [10 horas] |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Control en Vehículos (51460086) | 2 | SEMESTRAL | 1. Introducción al control en automóviles 2. Modelado para control de automóviles 3. Control de sistemas de propulsión. Control de vehículos eléctricos e híbridos 4. Control de la dinámica: tracción, estabilidad y frenado 5. Otros controles 6. Introducción a sistemas inteligentes de transporte | 1. Sistemas de control en vehículos (2 clases) 2. Modelado de la dinámica longitudinal (1 clase) 3. Modelador de la dinámica latera y vertical (2 clases) 4. Control de crucero y antibloqueo de frenos (1 clase) 5. Control de estabilidad (1 clase) 6. Control de motores de combustión (1 clase) 7. Introducción a los vehículos híbridos (1 clase) 8. Modelado de vehículos híbridos (2 clases) 9. Gestión de la energía (2 clases) Además, durante las horas de clase, se harán las siguientes prácticas, usando Matlab/simulink: 1: Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo (1 clase) 2: Análisis de las dinámicas lateral y vertical del vehículo (2 clases) 3: Control de crucero (1 clase) 4: Antibloqueo de frenos (1 clase) 5: Sistema de control de estabilidad (1 clase) 6: Control del Air-Fuel Ratio (AFR) (1 clase) 7: Herramienta QSS. Vehículo ICE, Eléctrico e Híbrido Serie (2 clases) 8: Gestión de Energía para un vehículo híbrido paralelo (2 clases) 9. Presentación de trabajos (2 clases) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Gestión de Proyectos Industriales (51940049) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Emprendimiento (51960035) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Aeroespaciales (51460081) | 2 | SEMESTRAL | Tiene cuatro bloques temáticos: Bloque I. Ensayo y calificación de componentes electrónicos Bloque II. Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos Bloque III. Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para aeronáutica y espacio Bloque IV. Diseño de sistemas aeroespaciales | 1. Introducción a la fiabilidad y la normativa espacial 1 clase 2. Introducción al ambiente aerospacial y sus riesgos para la electrónica embarcada 1 clase 3. Diseño de una misión espacial 4 clases 4. Diseño resistente a choque de circuito impreso 2 clases 5. Diseño resistente a esfuerzo térmico de circuito impreso y encapsulado 3 clases 6. Efectos de la radiación ionizante en la electrónica 11 clases 7. Integración de sistemas 4 clases |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas (51990003) | 1 | SEMESTRAL | Métodos de depuración de aguas. Tratamientos de potabilización. Cálculo de plantas de tratamiento de aguas. Gestión y explotación de sistemas de tratamientos de aguas. Evacuación y reutilización de aguas | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por bloques que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. BLOQUE 1. Caracterización de las aguas y calidad de su uso (5% clases teórico-prácticas) BLOQUE 2. Operaciones y procesos empleados en el tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 3. Diseño de sistemas de tratamiento (5 % clases teórico-prácticas) 3.1. Objetivos de calidad 3.2. Selección y diseño de operaciones 3.3. Control e instrumentación de sistemas de tratamientos de aguas BLOQUE 4. Gestión y explotación de sistemas de tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 5. Aplicación a casos prácticos: (80 % clases teórico-prácticas) - Diseño de un sistema de ablandamiento de aguas - Diseño de un sistema de eliminación de materia orgánica y nutrientes, Modelos de la IAW y Norma ATV - Diseño de un sistema de desalación. Simulación con programas informáticos de uso profesional. - Diseño de un sistema de potabilización - Diseño de sistemas de tratamiento de diferentes sectores industriales PRÁCTICAS DE LABORATORIO (100 % de prácticas de laboratorio) Como apoyo para el diseño de casos prácticos, se realizarán actividades de laboratorio y trabajos individuales y/o en grupos, en las que se aplicarán desde un punto de vista práctico los contenidos del programa que permiten obtener datos experimentales para acometer el diseño de los tratamientos. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Biorrefinerías (51990017) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en cuatro grandes bloques que cubren las siguientes temáticas: - Fundamentos de Biorrefinerías: conceptos, tipos y plataformas - Fundamentos de procesos de transformación de la biomasa - Producción de biocarburantes, biocombustibles y bioproductos - Análisis energético, económico y ambiental de biorrefinerías En el primero se desarrollan los conceptos fundamentales de las biorrefinerías, su clasificación y tipología, los principales procesos que la componen, las experiencias hasta la fecha en España y el mundo, etc. Así mismo, se estudia el recurso biomásico, la logística y el mercado de biomasas. En el segundo bloque se estudian los procesos de transformación de la biomasa, incluyendo procesos físicos y químicos de pretratamiento así como los de conversión termoquímica, bioquímica e hidrotermales. El tercer bloque describe los procesos de producción de biocombustibles (biocarburantes y productos químicos) y bioproductos. Por último, el cuarto bloque presenta con detalle el análisis de los distintos tipos de biorrefinerías, agrupadas en dos grandes ?familias? termoquímicas y bioquímicas, las distintas plataformas que definen las varias biorrefinerías actualmente en desarrollo (lípidos, azúcares, biogás, proteínas, gas de síntesis,?) así como un análisis de eficiencia energética y ambiental de las biorrefinerías. | Los contenidos teóricos se alternarán con sesiones de seminario para el seguimiento de los trabajos. Las sesiones de defensa de los trabajos (exposiciones) se realizarán durante el periodo lectivo. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2210069) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Microsistemas y Nanotecnologías (51940038) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1. INTRODUCCION A LOS MICROSISTEMAS. 2. APLICACIONES DE LOS MICROSISTEMAS. 3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MICROSISTEMA. 4. INTRODUCCION A LA NANOTECNOLOGÍA. | 1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROSISTEMAS. (1 semana) 1.1 Definiciones y Propiedades. Procesos básicos. 1.2 Clasificación. 1.3 Tendencias. 2 MODELADO DE DISPOSITIVOS MEMS. (1 semana) 2.1 Propiedades de los materiales. 2.2 Análisis de microestructuras. 2.3 Fuerzas en Microsistemas. 3 PROCESOS DE FABRICACIÓN. (2 semanas) 3.1 Procesos en Microelectrónica. 3.2 Procesos MEMS en Silicio. Ejemplo de proceso de fabricación industrial. 3.3 Procesos MEMS en Polímeros. 3.4 PCBMEMS y micromecanizado por láser. 4 APLICACIONES. (3 semanas) 4.1 Actuadores. 4.1.1 Microfluídica. 4.1.2 MOEMS. 4.1.3 Micromotores. 4.2 Sensores genéricos. 4.2.1 BioMEMS. 4.3 RF-MEMS. 5 DISEÑO DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 5.1 Conceptos y principio físico. 5.2 Diseño del dispositivo. 5.3 Simulación del dispositivo 5.4 Diseño de máscaras. 6 FABRICACION DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 6.1 Fabricación del dispositivo en sala blanca. 6.2 Evaluación del dispositivo. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2280078) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Dinámica de Sistemas Multicuerpo (51460053) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura consta de 2 bloques temáticos: - Cinemática Computacional - Dinámica Computacional En el primer bloque, Cinemática Computacional, se muestran las técnicas de modelado de máquinas para su simulación, incluyendo la selección de coordenadas y sistemas de referencia y las restricciones cinemáticas a las que están sujetas. A partir del modelo se muestran las técnicas computacionales de análisis de posición, velocidad y aceleración que permiten la simulación cinemática. El segundo bloque, Dinámica Computacional, muestra el planteamiento y cálculo automático de las ecuaciones del movimiento de sistemas multicuerpo en sus formas ODE y DAE. El bloque continúa mostrando los métodos numéricos de resolución de dichas ecuaciones en el dominio del tiempo que permiten la simulación dinámica de máquinas. | PROGRAMA DE TEORÍA Bloque I: Cinemática computacional - Resumen de cinemática de mecanismos 2D con coordenadas de referencia - Simulación cinemática - Resumen de cinemática de mecanismos 3D con coordenadas de referencia - Cinemática simbólica con conjunto mínimo de coordenadas Bloque II: Dinámica computacional - Ecuaciones de Newton-Euler - Fuerzas aplicadas - Fuerzas de reacción: multiplicadores de Lagrange - Ecuaciones del movimiento con coordenadas dependientes (DAE) - Ecuaciones del movimiento con coordenadas independientes (ODE) - Dinámica simbólica con conjunto mínimo de coordenadas - Simulación dinámica inversa Bloque III: Simulación dinámica - Integración numérica - Métodos de solución - Simulación del contacto - Simulación interactiva en tiempo real PROGRAMA DE PRÁCTICAS Durante el curso se proporciona a los alumnos un programa (SIMULON) de simulación de código abierto de sistemas multicuerpo con coordenadas de referencia, desarrollado en Matlab para investigación y docencia. Además, se proporcionarán otros programas de cálculo simbólico de ecuaciones cinemáticas y dinámicas de sistemas multicuerpo y simuladores interactivos, también para Matlab. Durante el curso, los alumnos desarrollarán varias tareas de modelado y simulación computacional de sistemas multicuerpo utilizando estos programas. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Obras Marítimas (51900020) | 1 | SEMESTRAL | Tipología de obras marítimas Obras exteriores Obras de abrigo Obras de acceso Obras interiores Obras de Atraque | CONTENIDOS: BLOQUE I: TEORÍA DE ONDAS Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN [20 h] Tema 1. Fundamentos de hidrodinámica [1.5 h] Ecuaciones fundamentales. Definición de oleaje. Generación de oleaje. Tema 2. Teoría lineal de ondas. Cinemática y dinámica de la onda [6 h] Planteamiento del problema de la teoría lineal de ondas: ecuaciones y condiciones de contorno. Solución del problema. Superficie libre, presiones. Campo de velocidades. Tema 3. Fenómenos de propagación de oleaje [11 h] Asomeramiento. Refracción. Difracción. Reflexión. Rotura del oleaje. Tema 4. Variaciones del nivel del mar [1.5 h] Niveles de referencia. Marea astronómica. Marea meteorológica. BLOQUE II: TEORIA DE OLEAJE. OBRAS Y ESTRUCTURAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS [20h] Tema 5. Introducción a la ingeniería portuaria [1h] Tema 6. Teoría estadística y espectral del Oleaje [5h] Tema 7. Programa ROM de Puertos del Estado [1h] Tema 8. Obras de defensa portuaria. Diques en talud [5h] Tema 9. Obras de defensa portuaria. Diques verticales [3h] Tema 10. Obras de atraque y amarre [2h] Tema 11. Procedimientos constructivos [1.5h] Tema 12. Dragados [1.5h] |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Eficiencia y Productividad (51960034) | 2 | SEMESTRAL | Análisis de eficiencia Medida de la productividad Cambio tecnológico en las organizaciones Métodos avanzados de análisis envolvente de datos Métodos avanzados multicriterio Optimización avanzada multiobjetivo | 1. ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS (10 horas) 1.1. Introducción y conceptos básicos. 1.2. Modelos básicos. 1.3. Casos prácticos. 2. AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS (10 horas) 2.1. Extensiones de DEA. 2.2. Cambio tecnológico usando DEA. 2.3. Programación y resolución de modelos avanzados. 3. ANÁLISIS DE EFICIENCIA CON MÉTODOS PARAMÉTRICOS (20 horas) 3.1. Modelo de regresión corregido (COLS). 3.2. Modelo estocástico de la frontera (SFA). |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Sistemas Ambientales (51930046) | 2 | SEMESTRAL | Descriptores: Ecosistemas y recursos naturales. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. Alteración de los factores ecológicos Bloque I. Ecosistemas y recursos naturales. Bloque II. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. Bloque III. La alteración de los factores ecológicos. | Bloque I. Ecosistemas y recursos naturales. 8 horas. 1.1. El concepto de Ecología Industrial 1.2. La relevancia de la ecología biológica a la tecnología 1.3. Funcionamiento de los ecosistemas: flujos de energía 1.4. Funcionamiento de los ecosistemas: ciclos de los elementos 1.5. Ecosistemas industriales Bloque II. Sistemas ecológicos: perturbaciones y contaminación. 8 horas. 2.1. Dinámica de los ecosistemas 2.2. Sucesión y estabilidad. Un ejemplo industrial Bloque III. La alteración de los factores ecológicos. 8 horas. 3.1. Alteración de los factores ecológicos 3.2. Eutrofización 3.3. Prevención de la eutrofización. Eliminación de nutrientes del ARU Innovación Docente: Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de los alumnos del curso 25-26 en los distintos apartados, se han realizado cambios de innovación docente en los tres apartados de la asignatura: teórico, resolución de problemas y en las prácticas de laboratorio. La innovación docente aplicada ha sido fruto de los resultados obtenidos en diversos proyectos de innovación en los que han participado los docentes de la asignatura y a reuniones de coordinación docentes. Concretamente, en una actividad de coloquio hemos pasado de una metodología de debatir y competir (pros y cons) a una metodología de dialogar y colaborar. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Diagnosis, Ensayos y Certificación de Sistemas de Producción de Potencia (51980034) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: MARCO ENERGÉTICO DE LAS PLANTAS DE POTENCIA ELEMENTOS DE LAS PLANTAS DE POTENCIA EVALUACIÓN DE PRESTACIONES DE PLANTA DE POTENCIA: CAMBIO DE REFERENCIA Y DEGRADACIÓN NORMATIVA APLICABLE BLOQUE II: TURBINAS DE GAS: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS TURBINAS DE GAS: TIPOLOGÍA DE FALLOS TURBINAS DE VAPOR: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS TURBINAS DE VAPOR: TIPOLOGÍA DE FALLOS MOTORES ALTERNATIVOS: MODELO DE MOTOR CON FLUIDOS REALES Y MÁQUINAS TÉRMICAS MOTORES ALTERNATIVOS: TIPOLOGÍA DE FALLOS BLOQUE III: HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN/CUANTIFICACIÓN DE LA DEGRADACIÓN EN LOS CICLOS DE TRABAJO | * Semanas 1ª-7ª: Energía primaria / Estructura de la información en SSPP / Congruencia * Semanas 6ª-7ª. Trabajo congruencia: * Semanas 8ª-9ª: Modelado de SSPP: fluidos de trabajos reales * Semana 10ª: Trabajo modelado planta en punto de diseño * Semana 11ª-13ª: Herramientas diagnóstico a partir del modelado de SSPP * Semana 14ª: Trabajo identificación de anomalías planta |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Proyectos de Robótica (51940042) | 2 | SEMESTRAL | Metodología de diseño/desarrollo en V Arquitectura de sistemas robóticos Técnicas para proyectos de robótica Selección de componentes hardware y software | La asignatura se basa en la realización de un proyecto robótico en grupo cuya evolución se irá complementando con formación en los siguientes temas: - Metodología de diseño - Arquitectura de sistemas robóticos - Técnicas para proyectos de robótica - Selección de componentes hardware y software - Análisis de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales de un proyecto de robótica. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Sistemas Electrónicos para Gestión de Energías Renovables (51460082) | 2 | SEMESTRAL | Capitulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Capitulo II. Energía Eólica Capitulo III. Energía fotovoltaica Capitulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos | Capítulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Tema 1. Introducción a la generación eléctrica basada en energías renovables (1h 25) - Introducción - Potencial de las energías renovables - Generación centralizada vs Generación distribuida - Generación eléctrica distribuida basada en energías renovables - Eólica - Fotovoltaica - Otras energías renovables Tema 2. Convertidores conectados a red 3x(1h 25) - Introducción - Conceptos básicos - Transformación de Clarke (ab) - Transformación de Park (dq) - Sistema de sincronización - Definiciones de potencia - Modelo del convertidor - Ejes abc - Ejes estacionarios (ab) - Ejes síncronos (dq) - Control de corriente - Bloques del sistema - Diseño en ejes síncronos (dq) - Resultados - Lazo externo - Control convencional bajo condiciones desbalanceadas - Bloque de sincronización - Descomposición en secuencia positiva y negativa - Esquema de sincronización - Decoupled Synchronous Reference Frame Control - Esquema de control - Resultados Práctica Conexión a red 3x(1h 25) Capítulo II. Energía Eólica Tema 3. Sistemas de Energía Eólica. 2x(1h 25) - Introducción a los sistemas de energía eólica - Componentes de una turbina eólica - Modelo de una turbina eólica - Estrategia de control - Simulación Matlab-Simulink de una turbina eólica de 600 kW - Aplicaciones híbridas - Características de catálogo de una turbina eólica de velocidad variable Tema 4. Convertidores de Potencia para aplicaciones de Energía Eólica 2x(1h 25) - Introducción - Control en el estator - Control en el rotor Tema 5. Códigos de red (1h 25) - Introducción - Códigos de red para la integración de parques eólicos - Variaciones de tensión y transitorios (VRT) - Variaciones de frecuencia (Transitorios de frecuencia & regulación de frecuencia) - Capacidad de potencia reactiva/PF mínimo - Potencia reactiva & Funciones de control de tensión - Limitación de inyección de potencia activa - Calidad de la energía - Señales, control y comunicaciones Práctica modelo WIND 1x(1h 25) Práctica WIND 2x(1h 25) Capítulo III. Energía fotovoltaica Tema 6. Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnología fotovoltaica (PV) - Conexionado serie - paralelo de paneles PV - Configuraciones de campo de paneles PV - Basado en Inversor central - Instalación en hilera y multi-hilera - Instalación con inversor orientado al panel PV - Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia MPPT. Tema 7. Convertidores de potencia aplicados a PV 1x(1h 25) - Introducción. - Topologías de convencionales. - Topologías avanzadas. - Componentes principales de un inversor PV. Práctica PV 2x(1h 25) Capítulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos Tema 8. Transmisión flexible AC de energía eléctrica (FACTS) 1x(1h 25) - Convertidores FACTS - Introducción - Transferencia de potencia en AC: Conceptos básicos - Clasificación - Revisión histórica - FACTS conectados en paralelo - Principio de la compensación en paralelo - Estabilidad de la tensión - Estabilidad transitoria - Capacidad de amortiguamiento de oscilaciones - SVC (Static Var Compensator) - STATCOM (Static Synchronous Compensator) Práctica FACTS 1x(1h 25) Tema 9. Transmisión de energía eléctrica basada en tecnología de alta tensión continua (HVDC) 1x(1h 25) - Introducción. - Transmisión HVAC versus HVDC - Comparativas de tecnologías: HVDC - LCC versus HVDC - VSC - Tecnología basada en transistores IGBT HVDC - VSC - Tecnología HVDC en España Práctica HVDC JMCS 1x(1h 25) Tema 10. Almacenamiento en redes eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnologías de almacenamiento - Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía para integración de renovables - Regulación de frecuencia - Load leveling - Arbitrage - Coste de los sistemas de almacenamiento - Convertidores de potencia para conexión de sistemas de almacenamiento Tema 11. Vehículos eléctricos y tecnologías de integración en la red eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Transición energética y VE - Recarga inteligente - Tecnologías del VE para contribuir a la Integración de ER - Componentes fundamentales de un vehículo eléctrico - Máquina eléctrica - Convertidor de potencia y control - Batería - Integración de PV (Roof-Car PV Technology) - Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos - V2G y V2H. Contribución a la integración de ER Examen 2x(1h 25) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Avanzados de Producción (OGSP) (52210100) | 2 | SEMESTRAL | Fabricación celular y fabricación sostenible. Sistemas inteligentes de planificación, programación y control de la producción. | Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCION (10,5 h) 1.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 1.2. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS DE GESTIÓN. 1.3. SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN. REQUISITOS Y ESTRATEGIAS. Tema 2: SISTEMAS DE FABRICACIÓN DEDICADOS (15 h) 2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DEDICADOS. 2.2. EL EQUILIBRADO DE CADENAS DE MONTAJE. 2.3. EQUILIBRADO DE CADENAS MONOMODELO. 2.4. EQUILIBRADO Y SECUENCIACIÓN DE MODELOS MIXTOS. 2.5. PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y EQUILIBRADO DE RECURSOS EN UNA ESTACION DE MONTAJE. Tema 3: SISTEMAS DE FABRICACIÓN CELULAR (3 h) 3.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CELULARES. 3.2. FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.3. MÉTODOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. 3.4. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA DE FORMACIÓN DE CÉLULAS. Tema 4: SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE (1,5 h) 4.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLES. 4.2. CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS EN FABRICACIÓN FLEXIBLE. 4.3. MODELOS DE CARGA DE MÁQUINAS Y SELECCIÓN DE PIEZAS. Tema 5: FABRICACIÓN RECONFIGURABLE Y PERSONALIZADA (1,5 h) 5.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN RECONFIGURABLES. 5.2. INTRODUCCIÓN A LA PERSONALIZACIÓN EN MASA. Tema 6: FABRICACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE (1,5 h) 6.1. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. LA LOGÍSTICA INVERSA. 6.2. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA (ADDITIVE MANUFACTURING) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Control de Sistemas de Distribución (52210115) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I Modelado y Aprendizaje Automatizado. I.1 Modelado y Simulación de Sistemas de Distribución: I.2 Técnicas de Aprendizaje Automatizado: I.3 Estimación. Filtro de Kalman. I.4. Reconciliación de Datos y Detección de Fallos. BLOQUE II Planificación y Control de sistemas de Distribución II.1 Planificación económica. II.2. Control con restricciones. BLOQUE III. Técnicas de Optimización Numérica. III.1 Problemas cuadráticos. III.2 Métodos óptimos gradenciales. | BLOQUE I Modelado, planificación y control de sistemas de distribución. I.1 Modelado y simulación de sistemas de distribución (2 clases). I.2 Reconciliación de datos y detección de fallos (2 clases). I.3 Optimización económica (2 clases). I.4 Control predictivo de sistemas con restricciones (6 clases). BLOQUE II. Técnicas de optimización numérica. II.1 Introducción a la optimización (3 clases). II.2 Algoritmos de optimización (3 clases). BLOQUE II Aprendizaje automatizado y estimación. III.1 Técnicas de aprendizaje automatizado (4 clases). III.2 Estimación. Filtro de Kalman (2 clases). |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Métodos Matemáticos Avanzados en la Ingeniería (51920046) | 2 | SEMESTRAL | Métodos numéricos para resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría de la estabilidad de sistemas dinámicos. Comportamiento a largo plazo y el comportamiento global. Métodos de continuación para ecuaciones diferenciales ordinarias. | Introducción a Matlab Sistemas lineales Sistemas no lineales Métodos numéricos para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias Introducción a los sistemas dinámicos y teoría de bifurcaciones |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Gestión de Proyectos Industriales (51960048) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Operaciones de Separación (2080036) | 3 | ANUAL | Operaciones controladas por la transferencia de materia, transferencia de cantidad de movimiento y la transmisión de calor | La asignatura se divide en tres bloques: 1er bloque; desarrollo de los conceptos fundamentales de transporte de masa, que consta de tres temas. T1: Transporte de masa (4,5h) T2. Transporte molecular de masa (5h) T3. Transporte convectivo de masa (2.5h) 2º bloque; donde se establecen los modelos de contacto así como se revisan los conceptos de equilibrios entre fases. T4. Modelos de contacto continuo (5,5h) T5. Modelos de contacto por etapas (4.5h) 3er bloque; se evalúa las operaciones de separación más relevantes en el sector industrial. T6. Absorción- Stripping (5,5h) T7. Humidificación y Secado (4h) T8. Destilación (12h) T9. Adsorción (4.5h) T10. Extracción S-L (2,5h) T11. Extracción L-L (2,5h) T12: Separación con membranas (4h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Control de Sistemas de Distribución (51460093) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I Modelado y Aprendizaje Automatizado. I.1 Modelado y Simulación de Sistemas de Distribución: I.2 Técnicas de Aprendizaje Automatizado: I.3 Estimación. Filtro de Kalman. I.4. Reconciliación de Datos y Detección de Fallos. BLOQUE II Planificación y Control de sistemas de Distribución II.1 Planificación económica. II.2. Control con restricciones. BLOQUE III. Técnicas de Optimización Numérica. III.1 Problemas cuadráticos. III.2 Métodos óptimos gradenciales. | BLOQUE I Modelado, planificación y control de sistemas de distribución. I.1 Modelado y simulación de sistemas de distribución (2 clases). I.2 Reconciliación de datos y detección de fallos (2 clases). I.3 Optimización económica (2 clases). I.4 Control predictivo de sistemas con restricciones (6 clases). BLOQUE II. Técnicas de optimización numérica. II.1 Introducción a la optimización (3 clases). II.2 Algoritmos de optimización (3 clases). BLOQUE II Aprendizaje automatizado y estimación. III.1 Técnicas de aprendizaje automatizado (4 clases). III.2 Estimación. Filtro de Kalman (2 clases). |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2080063) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Procesos de Fabricación Aeronáutica (52320026) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Bases para el Análisis de Procesos de Conformado Conformado Plástico. Mecanizado BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA) DFM para Procesos de Consolidación, Deformación Plástica y Mecanizado. Diseño para el Ensamblaje (DFA). BLOQUE III: Procesos no Convencionales de Conformado Procesos Avanzados de Mecanizado. Fabricación Aditiva. Procesos y Aplicaciones | PARTE I. Bases para el análisis de procesos de conformado plástico y fabricación aditiva (50%) Tema 1. Fundamentos de plasticidad Tema 2. Introducción al comportamiento plástico de chapas Tema 3. Efectos de la anisotropía en el conformado de chapa Tema 4. Inestabilidad y fallo Tema 5. Análisis simple de estirado y estampación Tema 6. Análisis simple de doblado Tema 7. Introducción a la fabricación aditiva Tema 8. Procesos basados en líquidos, polvos y sólidos PARTE II. Mecanizado: diseño, bases para el análisis y procesos avanzados (50%) Tema 9. Máquinas herramientas y operaciones de mecanizado Tema 10. Diseño para el mecanizado Tema 11. Mecánica del mecanizado Tema 12. Temperaturas en mecanizado Tema 13. Vida y desgaste de herramientas de mecanizado Tema 14. Fluidos de corte y rugosidad Tema 15. Mecanizado no convencional Tema 16. Mecanizado de materiales poliméricos compuestos PRÁCTICAS DE LABORATORIO Práctica 1: Conformado de chapa: ensayo Erichsen y doblado Práctica 2: Fabricación aditiva por deposición de fundido (FDM) Práctica 3: Análisis de mecanizado con elementos finitos Práctica 4: Medida de rugosidad en mecanizado |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Gestión de Proyectos Industriales (51930050) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Spacecraft Systems (52280014) | 1 | SEMESTRAL | Entorno espacial. Análisis de Misión. Sistemas de Lanzamiento. Sistema de Control de Órbita. Sistema de Potencia. Sistema de Control Térmico. Sistema de Comunicaciones. Sistema de Configuración y Estructura | Tema 1: Introducción a los vehículos espaciales. (2 sesiones) Tema 2: Sistema de lanzamiento. (4 sesiones) Tema 3: Sistema de propulsión. (5 sesiones) Tema 4: Sistema de potencia. (5 sesiones) Tema 5: Sistema de control térmico. (5 sesiones) Tema 6: Sistema de configuración y estructura. (1 sesión) Tema 7: Sistema de control de actitud y órbita. (2 sesiones) Tema 8: Sistema de comunicaciones y gestión de datos. (2 sesiones) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Optimización y Control en Sistemas de Energía (51460094) | 2 | SEMESTRAL | Procesos térmicos comunes. Análisis dinámico. Controlabilidad de procesos. Optimización y Control. | 1. Conceptos básicos de control avanzado (4 horas). Control PID. Control por prealimentación. Control en cascada. Implementaciones digitales de controladores PID. 2. Control de sistemas multivariables (4 horas). Matriz de dinámicas de un sistema multivariable. Estabilidad de sistemas multivariable. Emparejamiento de entradas y salidas, método de Bristol. Control por desacoplo. 3. Control predictivo basado en modelos en descripción externa (12 horas). Antecedentes del control predictivo. Elementos básicos de un controlador predictivo. Tipos de modelos. Estrategia de horizonte deslizante. Dynamic Matrix Control (DMC). Generalized Predictive Control (GPC). Formulaciones multivariables. Control predictivo con restricciones. 4. Introducción al control adaptativo (5 horas). Necesidad del control adaptativo. Identificación recursiva por mínimos cuadrados. Control por modelo de referencia. Reguladores autoajustables. Control de mínima varianza. Control por colocación de polos y ceros. 5. Introducción al control inteligente (7 horas). Conceptos básicos de redes de neuronas. Redes de neuronas en identificación y control. Conceptos básicos de lógica borrosa. Identificación y control borroso. 6. Problemas de control en sistemas de energía (8 horas). Procesos térmicos comunes. Centrales termosolares. Sistemas HVAC. Aerogeneradores. Microgrids. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Mecánica de la Fractura y Fatiga Avanzadas (52210127) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Mecánica de la Fractura Avanzada Fractura Elasto-Plástica. Fractura en Materiales Cuasi-Frágiles. BLOQUE 2: Fatiga I Comportamiento y modelado del crecimiento por fatiga de grietas pequeñas. Fatiga bajo gradientes de tensiones en el régimen de grieta pequeña. BLOQUE 3: Fatiga II Fatiga Multiaxial. Fatiga por Fretting. Fatiga bajo Carga Aleatoria. | RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS La asignatura desarrolla los bloques oficiales del programa mediante tres unidades docentes evaluables. La organización temporal se estructura en 13 semanas con dos sesiones semanales, distribuidas del siguiente modo: Unidad 1. Fatiga. Bloques oficiales relacionados: Bloques 2 y 3. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 1-5. Unidad 2. Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 6-10. Unidad 3. Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 6 (23,1%). Semanas: 11-13. UNIDAD 1: FATIGA (10 sesiones; 38,5%) 1.1. Introducción a la fatiga: definición, fallo en elementos industriales y métodos de predicción de fallo por fatiga. 1.2. Proceso físico de fatiga: fases de desarrollo de una grieta, aspectos microestructurales, fatiga a alto y bajo número de ciclos y análisis de superficies de fractura. 1.3. Métodos basados en tensiones: ensayos con control en tensión, curva S-N, límite de fatiga, estimación de curvas S-N, tensión media, concentración de tensiones y entallas. 1.4. Cargas de amplitud variable, fatiga multiaxial, fatiga por fretting y fatiga bajo carga aleatoria. 1.5. Crecimiento de grieta por fatiga y problema de grietas pequeñas: umbral de propagación, diagrama K-T, velocidad de crecimiento, grietas no propagantes en entallas y diagrama de Frost. 1.6. Aplicaciones a elementos de máquinas y estructuras: tornillos, uniones soldadas, engranajes y ejes. UNIDAD 2: MECÁNICA DE FRACTURA LINEAL Y NO LINEAL (10 sesiones; 38,5%) 2.1. Introducción: mecánica de la fractura elástica lineal, conceptos generales, aplicabilidad, enfoque global y local. 2.2. Cálculo de factores de intensidad de tensiones y uso de funciones de peso. 2.3. Mecánica de la fractura no lineal: cuándo es necesaria, por qué aparece y cómo se formula. 2.4. Parámetros fracto-mecánicos elásticos lineales y elásticos no lineales. Caracterización de materiales dúctiles. 2.5. Concepto de integral J: base teórica, aplicaciones y cálculo con el método de los elementos finitos. 2.6. Metodología de la curva maestra: fundamentos y ejemplos de aplicación. 2.7. Modo mixto: criterios de fractura y dirección de propagación. 2.8. Evaluación de integridad estructural mediante Failure Assessment Diagram (FAD). 2.9. Tensiones residuales y su influencia en la evaluación de fractura. UNIDAD 3: FRACTURA EN MATERIALES CUASI-FRÁGILES Y HORMIGÓN (6 sesiones; 23,1%) 3.1. Introducción a la mecánica de la fractura en hormigón estructural: fisuración, propagación y efecto tamaño. 3.2. Modelos de fisuración del hormigón: fisura cohesiva, continua y discreta. 3.3. Métodos de análisis mediante elementos finitos y calibración de modelos. 3.4. Ensayos experimentales para determinar resistencia a tracción, energía de fractura y otros parámetros de fractura. 3.5. Aplicaciones avanzadas y simulación numérica con ABAQUS en elementos estructurales. DESARROLLO TEMPORAL ORIENTATIVO Temporalización 1. Semanas 1-5: Unidad 1, Fatiga, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 2. Semanas 6-10: Unidad 2, Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 3. Semanas 11-13: Unidad 3, Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón, 6 sesiones (23,1%). Temporalización 4. Las actividades de resolución de problemas y discusión de casos se integran dentro de cada unidad. La secuencia temporal podrá ajustarse ligeramente en función de festivos y del calendario académico oficial. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería de Materiales (52210125) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MATERIALES Tema 1: Materiales Metálicos Tema 2: Materiales Cerámicos Tema 3: Materiales Poliméricos Tema 4: Materiales Compuestos BLOQUE II: CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES Tema 5.- Introducción a la caracterización de materiales Tema 6.- Caracterización de materiales metálicos Tema 7.- Caracterización de materiales compuestos reforzados con fibras Tema 8.- Caracterización de adhesivos BLOQUE III. PULVIMETALURGIA Tema 9: Introducción y fabricación de polvos. Tema 10: Rutas pulvimetalúrgicas. Tema 11: Productos y aplicaciones BLOQUE IV: MATERIALES MAGNÉTICOS Tema 12. Tipos de materiales magnéticos Tema 13. Curva de histéresis Tema 14. Materiales magnéticos duros Tema 15. Materiales magnéticos blandos Tema 16. Mercado y aplicaciones potenciales BLOQUE V: DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Tema 17: Oxidación y corrosión. Tema 18: Métodos de prevención de la corrosión. Tema 19. Desgaste Tema 20. Recubrimientos Tema 21: Degradación ambiental de cerámicos y poliméricos. BLOQUE VI: SELECCIÓN DE MATERIALES Tema 22. Diseño industrial: Tema 23. Selección por el método de Asbhy (I): Tema 24. Selección por el método de Asbhy (II): | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Fundamentos y Simulación de Procesos de Fabricación (52210122) | 1 | SEMESTRAL | - Fundamentos para el Análisis de Procesos de Conformado: Conformado Plástico; Mecanizado; Procesos No Convencionales. - Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA). - Simulación de Procesos de Fabricación. | BLOQUE I: Fundamentos para el análisis de procesos de conformado (16h) I.1 Bases para el análisis de procesos de conformado de chapa I.2 Mecanizado convencional de materiales compuestos I.3 Procesos no convencionales de conformado: Conformado Incremental de Chapa (ISF); Mecanizado por chorro de agua (WJ/AWJ); Otros BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (12h) II.1 Diseño para la fabricación con materiales poliméricos II.2 Diseño para la fabricación por fusión y colada II.3 Diseño para la fabricación por deformación plástica II.4 Diseño para la fabricación sustractiva y aditiva II.5 Diseño para la fabricación por unión o ensamblaje BLOQUE III: Simulación de Procesos de Fabricación (12h) III.1 Simulación numérica de procesos de conformado plástico III.2 Simulación numérica de procesos sustractivos III.3 Simulación numérica de procesos aditivos |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Control de Sistemas de Distribución (51940034) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I Modelado y Aprendizaje Automatizado. I.1 Modelado y Simulación de Sistemas de Distribución: I.2 Técnicas de Aprendizaje Automatizado: I.3 Estimación. Filtro de Kalman. I.4. Reconciliación de Datos y Detección de Fallos. BLOQUE II Planificación y Control de sistemas de Distribución II.1 Planificación económica. II.2. Control con restricciones. BLOQUE III. Técnicas de Optimización Numérica. III.1 Problemas cuadráticos. III.2 Métodos óptimos gradenciales. | BLOQUE I Modelado, planificación y control de sistemas de distribución. I.1 Modelado y simulación de sistemas de distribución (2 clases). I.2 Reconciliación de datos y detección de fallos (2 clases). I.3 Optimización económica (2 clases). I.4 Control predictivo de sistemas con restricciones (6 clases). BLOQUE II. Técnicas de optimización numérica. II.1 Introducción a la optimización (3 clases). II.2 Algoritmos de optimización (3 clases). BLOQUE II Aprendizaje automatizado y estimación. III.1 Técnicas de aprendizaje automatizado (4 clases). III.2 Estimación. Filtro de Kalman (2 clases). |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Emprendimiento (52210070) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Mecánica de Materiales Compuestos (52320011) | 1 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: Morfología y fabricación. Comportamiento de una lámina. Teoría general de laminados. Vigas y placas. Uniones. Ensayos de recepción y recalificación. Temario desarrollado: 1. Introducción a los materiales compuestos. 2. Ley de comportamiento de una lámina. 3. Comportamiento mecánico de una lámina. 4. Comportamiento mecánico de un laminado. 5. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. 6. Uniones en materiales compuestos. 7. Ensayos de recepción y recalificación. Prácticas: 1. Fabricación de un laminado. 2. Confección de probetas de ensayo. 3. Ensayos de caracterización. 4. Ensayos de recepción y recalificación. 5. Determinación de la resistencia de un laminado. 6. Modelado con elementos finitos. | 1. Introducción a los materiales compuestos 1.1 Definición de material compuesto 1.2 Clasificación de los materiales compuestos 1.3 Fibras y matrices 1.4 Fabricación de materiales compuestos 1.5 Comportamiento mecánico de materiales reforzados con fibras 1.6 Aplicaciones de los materiales compuestos 2. Ley de comportamiento de una lámina 2.1 Introducción 2.2 Ley de comportamiento para materiales elásticos en 3D 2.3 Valor de las constantes 2.4 Relación tensión-deformación en tensión plana en materiales ortótropos 3. Comportamiento mecánico de una lámina 3.1 Introducción 3.2 Determinación experimental de la rigidez de una lámina 3.3 Determinación experimental de la resistencia de una lámina 3.4 Criterios de resistencia biaxial de una lámina 3.5 Micromecánica 4. Comportamiento Mecánico de un laminado 4.1 Teoría general de laminados 4.2 Casos particulares 4.3 Resistencia de laminados 4.4 Efecto de la temperatura de curado 4.5 Ejemplos 4.6 Modelos de degradación 4.7 Tensiones interlaminares 5. Análisis de elementos estructurales de material compuesto 5.1 Análisis de vigas 5.2 Análisis de placas 6. Uniones en materiales compuestos 6.1 Introducción 6.2 Uniones adhesivas 6.3 Uniones remachadas 6.4 Modelos de análisis 6.5 Mecanismos de fallo 6.6 Ejemplos de cálculo 7. Ensayos de recepción y recalificación 7.1 Introducción 7.2 Definiciones previas. Proceso de recepción 7.3 Tipos de ensayos a realizar sobre materiales compuestos y adhesivos 7.4 Ensayos de caracterización química de prepreg y adhesivos 7.5 Ensayos de caracterización física de prepreg 7.6 Ensayos de caracterización física de laminados 7.7 Ensayos de caracterización mecánica de laminados 7.8 Ensayos de caracterización mecánica de estructuras sándwich 7.9 Ensayos de caracterización de adhesivos Prácticas Práctica 1. Fabricación de laminado Práctica 2. Confección de probetas de ensayo Práctica 3. Ensayos de caracterización Práctica 4. Ensayos de recalificación Práctica 5. Determinación de resistencia Práctica 6. Modelado con elementos finitos |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Propulsión (51430053) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas de Propulsión por Hélice. Sistemas de Propulsión Aérea por Chorro. Sistemas de Propulsión Espacial. | Temas/Bloques temáticos de teoría impartidos en aulas: 1. Introducción a los sistemas de propulsión. (2h) (a) Principios de la Propulsión. (b) Clasificación general de los sistemas de propulsión. 2. Sistemas no autónomos de propulsión por chorro. (14h) (a) Componentes fundamentales de los aerorreactores. (b) Sistemas fluidos: Aire, combustible y aceite. (c) Sistemas auxiliares: Arranque, encendido, anti-hielo, anti-incendios. (d) Sistemas de control. 3. Actuaciones de turborreactores (9h) (a) Definición de empuje y teoremas de conservación. (b) Variables intensivas y extensivas. (c) Análisis de ciclo ideal de turborreactores. (d) Análisis de ciclo real de turborreactores. 4. Sistemas de propulsión por hélice. (6h) (a) Sistemas de arrastre. (b) Sistema propulsor: Hélices. 5. Sistemas autónomos de propulsión por chorro. (3h) (a) Sistemas de alimentación. (b) Cámara de combustión. (c) Tobera de salida. 6. Combustibles y lubricantes. (1h) (a) Combustibles aeronáuticos: propiedades y tipos (b) Lubricantes aeronáuticos: funciones y tipos 7. Impacto ambiental de los sistemas de propulsión. (1h) (a) Ruido: Control, fuentes, ensayos y precauciones. (b) Emisiones: Especies contaminantes, aeropuertos y ciclo LTO, precauciones frente al chorro de salida. 8. Análisis de las necesidades propulsivas. (1h) (a) Análisis de misión. (b) Empuje o potencia requeridos Actividades prácticas: 1. Simulación de turborreactores con software GasTurb (2h) El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno con una herramienta de simulación estándar en la industria (GasTurb12) y aplicarla para analizar de forma cuantitativa y cualitativa el ciclo termodinámico y las actuaciones de los sistemas de propulsión aeronáuticos. (a) Análisis del comportamiento de un turborreactor (b) Análisis del comportamiento de un turbofán (c) Análisis del comportamiento de un turbohélice Aula de informática con el software GasTurb12 (versión gratuita) instalado |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Dinámica de Sistemas Multicuerpo (51920034) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura consta de 2 bloques temáticos: - Cinemática Computacional - Dinámica Computacional En el primer bloque, Cinemática Computacional, se muestran las técnicas de modelado de máquinas para su simulación, incluyendo la selección de coordenadas y sistemas de referencia y las restricciones cinemáticas a las que están sujetas. A partir del modelo se muestran las técnicas computacionales de análisis de posición, velocidad y aceleración que permiten la simulación cinemática. El segundo bloque, Dinámica Computacional, muestra el planteamiento y cálculo automático de las ecuaciones del movimiento de sistemas multicuerpo en sus formas ODE y DAE. El bloque continúa mostrando los métodos numéricos de resolución de dichas ecuaciones en el dominio del tiempo que permiten la simulación dinámica de máquinas. | PROGRAMA DE TEORÍA Bloque I: Cinemática computacional - Resumen de cinemática de mecanismos 2D con coordenadas de referencia - Simulación cinemática - Resumen de cinemática de mecanismos 3D con coordenadas de referencia - Cinemática simbólica con conjunto mínimo de coordenadas Bloque II: Dinámica computacional - Ecuaciones de Newton-Euler - Fuerzas aplicadas - Fuerzas de reacción: multiplicadores de Lagrange - Ecuaciones del movimiento con coordenadas dependientes (DAE) - Ecuaciones del movimiento con coordenadas independientes (ODE) - Dinámica simbólica con conjunto mínimo de coordenadas - Simulación dinámica inversa Bloque III: Simulación dinámica - Integración numérica - Métodos de solución - Simulación del contacto - Simulación interactiva en tiempo real PROGRAMA DE PRÁCTICAS Durante el curso se proporciona a los alumnos un programa (SIMULON) de simulación de código abierto de sistemas multicuerpo con coordenadas de referencia, desarrollado en Matlab para investigación y docencia. Además, se proporcionarán otros programas de cálculo simbólico de ecuaciones cinemáticas y dinámicas de sistemas multicuerpo y simuladores interactivos, también para Matlab. Durante el curso, los alumnos desarrollarán varias tareas de modelado y simulación computacional de sistemas multicuerpo utilizando estos programas. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Remediación de Suelos (51930044) | 2 | SEMESTRAL | I. CONTAMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Tema 1. Propiedades del suelo Tema 2. Contaminación del suelo Tema 3. Caracterización y legislación de suelos contaminados II. TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMNADOS Tema 4. Técnicas de remediación "in situ" Tema 5. Técnicas de remediación "ex situ" Tema 6. Contención, cobertura e inmovilización Tema 7. Barreras permeables Tema 8. Biorremediación de suelos | I. CONTAMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Tema 1. Propiedades del suelo. Textura. Distribución de tamaños de partículas. Densidad. Porosidad. Contenido de agua. Propiedades de los coloides. Acidez. Materia orgánica. Descomposición microbiana de la materia orgánica. Capacidad de adsorción. Hidrología. Acuíferos. Aguas subterráneas. Tema 2. Contaminación del suelo. Metales pesados. Lluvia ácida. Salinización. Fitosanitarios. Explotaciones mineras. Contaminantes orgánicos. Accidentes/rotura de tanques y tuberias. Lixiviados de vertederos. Reparto de los contaminantes entre las distintas fases: aire-agua-suelo. Mecanismos de distribución, transporte y difusión de los contaminantes. Tema 3. Caracterización y legislación de suelos contaminados. Legislación. Plan de caracterización. Diseño de caracterización exploratoria. Diseño de caracterización en detalle. Diseño de planes de muestro. Ensayos analíticos. Evaluación de la conformidad. Certificación de la descontaminación de suelos. Modelo conceptual y análisis de riesgos mediante software. II. TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS Tema 4. Técnicas de contención. Barreras impermeables de contención. Sellado superficial. Sellado profundo. Vertido controlado. Barreras hidráulicas. Tema 5. Técnicas de inmovilización. Estabilización Físico¿Química. Inyección de solidificantes. Vitrificación. Tema 6. Técnicas de descontaminación. Extracción de vapores del suelo. Inyección de aire comprimido. Pozos de recirculación. Extracción de agua subterránea para tratamiento. Extracción de fase libre. Eliminación de la fase no acuosa pesada. Barreras permeables reactivas. Lavado de suelos (in situ y ex situ). Extracción con disolventes. Oxidación química. Métodos térmicos (desorción e incineración). Tema 7. Biorremediación. Factores que determinan la eficacia de la Biorremediación. Factores que intervienen en la bioremediación: microorganismos, sustrato, nutrientes. Técnicas de Biorremediación: atenuación natural, bioestimulación, biomagnificación. Fitoremediación. Biopilas. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Mecánica de la Fractura y Fatiga Avanzadas (51920042) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Mecánica de la Fractura Avanzada Fractura Elasto-Plástica. Fractura en Materiales Cuasi-Frágiles. BLOQUE 2: Fatiga I Comportamiento y modelado del crecimiento por fatiga de grietas pequeñas. Fatiga bajo gradientes de tensiones en el régimen de grieta pequeña. BLOQUE 3: Fatiga II Fatiga Multiaxial. Fatiga por Fretting. Fatiga bajo Carga Aleatoria. | RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS La asignatura desarrolla los bloques oficiales del programa mediante tres unidades docentes evaluables. La organización temporal se estructura en 13 semanas con dos sesiones semanales, distribuidas del siguiente modo: Unidad 1. Fatiga. Bloques oficiales relacionados: Bloques 2 y 3. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 1-5. Unidad 2. Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 10 (38,5%). Semanas: 6-10. Unidad 3. Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón. Bloque oficial relacionado: Bloque 1. Sesiones: 6 (23,1%). Semanas: 11-13. UNIDAD 1: FATIGA (10 sesiones; 38,5%) 1.1. Introducción a la fatiga: definición, fallo en elementos industriales y métodos de predicción de fallo por fatiga. 1.2. Proceso físico de fatiga: fases de desarrollo de una grieta, aspectos microestructurales, fatiga a alto y bajo número de ciclos y análisis de superficies de fractura. 1.3. Métodos basados en tensiones: ensayos con control en tensión, curva S-N, límite de fatiga, estimación de curvas S-N, tensión media, concentración de tensiones y entallas. 1.4. Cargas de amplitud variable, fatiga multiaxial, fatiga por fretting y fatiga bajo carga aleatoria. 1.5. Crecimiento de grieta por fatiga y problema de grietas pequeñas: umbral de propagación, diagrama K-T, velocidad de crecimiento, grietas no propagantes en entallas y diagrama de Frost. 1.6. Aplicaciones a elementos de máquinas y estructuras: tornillos, uniones soldadas, engranajes y ejes. UNIDAD 2: MECÁNICA DE FRACTURA LINEAL Y NO LINEAL (10 sesiones; 38,5%) 2.1. Introducción: mecánica de la fractura elástica lineal, conceptos generales, aplicabilidad, enfoque global y local. 2.2. Cálculo de factores de intensidad de tensiones y uso de funciones de peso. 2.3. Mecánica de la fractura no lineal: cuándo es necesaria, por qué aparece y cómo se formula. 2.4. Parámetros fracto-mecánicos elásticos lineales y elásticos no lineales. Caracterización de materiales dúctiles. 2.5. Concepto de integral J: base teórica, aplicaciones y cálculo con el método de los elementos finitos. 2.6. Metodología de la curva maestra: fundamentos y ejemplos de aplicación. 2.7. Modo mixto: criterios de fractura y dirección de propagación. 2.8. Evaluación de integridad estructural mediante Failure Assessment Diagram (FAD). 2.9. Tensiones residuales y su influencia en la evaluación de fractura. UNIDAD 3: FRACTURA EN MATERIALES CUASI-FRÁGILES Y HORMIGÓN (6 sesiones; 23,1%) 3.1. Introducción a la mecánica de la fractura en hormigón estructural: fisuración, propagación y efecto tamaño. 3.2. Modelos de fisuración del hormigón: fisura cohesiva, continua y discreta. 3.3. Métodos de análisis mediante elementos finitos y calibración de modelos. 3.4. Ensayos experimentales para determinar resistencia a tracción, energía de fractura y otros parámetros de fractura. 3.5. Aplicaciones avanzadas y simulación numérica con ABAQUS en elementos estructurales. DESARROLLO TEMPORAL ORIENTATIVO Temporalización 1. Semanas 1-5: Unidad 1, Fatiga, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 2. Semanas 6-10: Unidad 2, Mecánica de Fractura Lineal y No Lineal, 10 sesiones (38,5%). Temporalización 3. Semanas 11-13: Unidad 3, Fractura en materiales cuasi-frágiles y hormigón, 6 sesiones (23,1%). Temporalización 4. Las actividades de resolución de problemas y discusión de casos se integran dentro de cada unidad. La secuencia temporal podrá ajustarse ligeramente en función de festivos y del calendario académico oficial. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Spacecraft Dynamics (52280012) | 1 | SEMESTRAL | Cinemática y dinámica de la actitud de un vehículo espacial. Control y estimación de la actitud de vehículos espaciales. Mecánica orbital avanzada. Técnicas de optimización, control y estimación de órbitas. | 1. Introduction to ADCS ((Attitude Determination and Control Systems). (1h) 2. Attitude representation. (4h) 3. Attitude determination. (3h) 4. Attitude kinematics. (2h) 5. Attitude dynamics. (6h) 6. Attitude estimation. Filtering. (6h) 7. Passive attitude control. (2h) Labs: P1. (1h) Introduction to Simulink. P2. (1.5h) Using Simulink and MATLAB to represent and visualize spacecraft attitude. Kinematics. Attitude determination. P3. (1.5h) Using Simulink and MATLAB to simulate spacecraft dynamics and spacecraft orbits. P4. (1.5h) Using Simulink and MATLAB to simulate the attitude and orbit of a mission. P5. (1h) Gyro Lab. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Fundamentos y Simulación de Procesos de Fabricación (51460060) | 2 | SEMESTRAL | - Fundamentos para el Análisis de Procesos de Conformado: Conformado Plástico; Mecanizado; Procesos No Convencionales. - Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA). - Simulación de Procesos de Fabricación. | BLOQUE I: Fundamentos para el análisis de procesos de conformado (16h) I.1 Bases para el análisis de procesos de conformado de chapa I.2 Mecanizado convencional de materiales compuestos I.3 Procesos no convencionales de conformado: Conformado Incremental de Chapa (ISF); Mecanizado por chorro de agua (WJ/AWJ); Otros BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (12h) II.1 Diseño para la fabricación con materiales poliméricos II.2 Diseño para la fabricación por fusión y colada II.3 Diseño para la fabricación por deformación plástica II.4 Diseño para la fabricación sustractiva y aditiva II.5 Diseño para la fabricación por unión o ensamblaje BLOQUE III: Simulación de Procesos de Fabricación (12h) III.1 Simulación numérica de procesos de conformado plástico III.2 Simulación numérica de procesos sustractivos III.3 Simulación numérica de procesos aditivos |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Emprendimiento (51900029) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Sistemas Electrónicos para Gestión de Energías Renovables (51940046) | 2 | SEMESTRAL | Capitulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Capitulo II. Energía Eólica Capitulo III. Energía fotovoltaica Capitulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos | Capítulo I. Introducción a los sistemas electrónicos para la gestión de las energías renovables Tema 1. Introducción a la generación eléctrica basada en energías renovables (1h 25) - Introducción - Potencial de las energías renovables - Generación centralizada vs Generación distribuida - Generación eléctrica distribuida basada en energías renovables - Eólica - Fotovoltaica - Otras energías renovables Tema 2. Convertidores conectados a red 3x(1h 25) - Introducción - Conceptos básicos - Transformación de Clarke (ab) - Transformación de Park (dq) - Sistema de sincronización - Definiciones de potencia - Modelo del convertidor - Ejes abc - Ejes estacionarios (ab) - Ejes síncronos (dq) - Control de corriente - Bloques del sistema - Diseño en ejes síncronos (dq) - Resultados - Lazo externo - Control convencional bajo condiciones desbalanceadas - Bloque de sincronización - Descomposición en secuencia positiva y negativa - Esquema de sincronización - Decoupled Synchronous Reference Frame Control - Esquema de control - Resultados Práctica Conexión a red 3x(1h 25) Capítulo II. Energía Eólica Tema 3. Sistemas de Energía Eólica. 2x(1h 25) - Introducción a los sistemas de energía eólica - Componentes de una turbina eólica - Modelo de una turbina eólica - Estrategia de control - Simulación Matlab-Simulink de una turbina eólica de 600 kW - Aplicaciones híbridas - Características de catálogo de una turbina eólica de velocidad variable Tema 4. Convertidores de Potencia para aplicaciones de Energía Eólica 2x(1h 25) - Introducción - Control en el estator - Control en el rotor Tema 5. Códigos de red (1h 25) - Introducción - Códigos de red para la integración de parques eólicos - Variaciones de tensión y transitorios (VRT) - Variaciones de frecuencia (Transitorios de frecuencia & regulación de frecuencia) - Capacidad de potencia reactiva/PF mínimo - Potencia reactiva & Funciones de control de tensión - Limitación de inyección de potencia activa - Calidad de la energía - Señales, control y comunicaciones Práctica modelo WIND 1x(1h 25) Práctica WIND 2x(1h 25) Capítulo III. Energía fotovoltaica Tema 6. Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnología fotovoltaica (PV) - Conexionado serie - paralelo de paneles PV - Configuraciones de campo de paneles PV - Basado en Inversor central - Instalación en hilera y multi-hilera - Instalación con inversor orientado al panel PV - Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia MPPT. Tema 7. Convertidores de potencia aplicados a PV 1x(1h 25) - Introducción. - Topologías de convencionales. - Topologías avanzadas. - Componentes principales de un inversor PV. Práctica PV 2x(1h 25) Capítulo IV. Sistemas FACTS, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos Tema 8. Transmisión flexible AC de energía eléctrica (FACTS) 1x(1h 25) - Convertidores FACTS - Introducción - Transferencia de potencia en AC: Conceptos básicos - Clasificación - Revisión histórica - FACTS conectados en paralelo - Principio de la compensación en paralelo - Estabilidad de la tensión - Estabilidad transitoria - Capacidad de amortiguamiento de oscilaciones - SVC (Static Var Compensator) - STATCOM (Static Synchronous Compensator) Práctica FACTS 1x(1h 25) Tema 9. Transmisión de energía eléctrica basada en tecnología de alta tensión continua (HVDC) 1x(1h 25) - Introducción. - Transmisión HVAC versus HVDC - Comparativas de tecnologías: HVDC - LCC versus HVDC - VSC - Tecnología basada en transistores IGBT HVDC - VSC - Tecnología HVDC en España Práctica HVDC 1x(1h 25) Tema 10. Almacenamiento en redes eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Tecnologías de almacenamiento - Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía para integración de renovables - Regulación de frecuencia - Load leveling - Arbitrage - Coste de los sistemas de almacenamiento - Convertidores de potencia para conexión de sistemas de almacenamiento Tema 11. Vehículos eléctricos y tecnologías de integración en la red eléctrica 2x(1h 25) - Introducción - Transición energética y VE - Recarga inteligente - Tecnologías del VE para contribuir a la Integración de ER - Componentes fundamentales de un vehículo eléctrico - Máquina eléctrica - Convertidor de potencia y control - Batería - Integración de PV (Roof-Car PV Technology) - Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos - V2G y V2H. Contribución a la integración de ER Examen 2x(1h 25) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Emprendimiento (51950006) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Optimización de Trayectorias de Aeronaves (52320014) | 1 | SEMESTRAL | Técnicas de optimización de trayectorias. Optimización del perfil vertical. Optimización del perfil horizontal. Optimización de la trayectoria completa. | Unit 1. Introduction. Parametric optimization. (6 hours) Unit 2. Numerical algorithms for parametric optimization. (10.5 horas) Unit 3. Dynamic optimization. (3 hours) Unit 4. Optimal control. (7.5 hours) Unit 5. Numerical algorithms for optimal control. (3 hours) Unit 6. Singular optimal control. (3 hours) Continuous evaluation exam. (1.5 hours) Presentations: (4.5 hours) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Cálculo de Aeronaves y Sistemas de Aeronaves (52320002) | 1 | SEMESTRAL | --------------------- English Version : Preliminary aircraft sizing. Design and study of aircraft systems. Aerodynamic study of aircraft. Aircraft stability and control study. Aircraft structural study. Study of aircraft performance and propulsion. Concurrent engineering tools in aircraft design. Aircraft design optimisation tools. --------------------- ESPAÑOL: Dimensionado preliminar de aeronaves. Diseño y estudio de sistemas de aeronaves. Estudio aerodinámico de aeronaves. Estudio de estabilidad y control de aeronaves. Estudio estructural de aeronaves. Estudio de las actuaciones y propulsión de aeronaves. Herramientas de ingeniería concurrente en el diseño de aeronaves. Herramientas de optimización del diseño de aeronaves. | --------------------- English Version : The course is divided into two main modules: - Aircraft Design (20 sessions, each lasting 1 hour and 30 minutes) - Aircraft Systems (6 sessions, each lasting 1 hour and 30 minutes) Aircraft Design Module : Course Structure and Timeline The Aircraft Design module is organized into 10 main topics: 1. Introduction to Aircraft Design 2. General Configuration of the Aircraft 3. Initial Sizing: Preliminary Phase 4. Concurrent Engineering - Review I: Detailed Phase 5. Aerodynamics: Detailed Phase 6. Performance and Propulsion: Detailed Phase 7. Structures: Detailed Phase 8. Stability and Control: Detailed Phase 9. Design and Systems: Detailed Phase 10. Stability and Control: Advanced Phase 11. Design and Systems: Advanced Phase 13. Concurrent Engineering - Review II: Advanced Phase The topics are covered through a mix of lecture-practical sessions, control sessions, and tutorial sessions, distributed across the 20 sessions in the semester (each 1.5 hours long). The theoretical content is divided into two major blocks: Preliminary Design and Detailed Design. Timeline Overview Block 1 - Sessions 1 to 7 (7 sessions of 1h 30min) Covered topics: 1. Introduction to Aircraft Design 2. General Configuration of the Aircraft 3. Initial Sizing: Preliminary Phase Block 2 - Sessions 9 to 17 (9 sessions of 1h 30min) Covered topics: 5. Aerodynamics: Detailed Phase 6. Performance and Propulsion: Detailed Phase 7. Structures: Detailed Phase 8. Stability and Control: Detailed Phase 9. Design and Systems: Detailed Phase 10. Stability and Control: Advanced Phase 11. Design and Systems: Advanced Phase 12. Design Optimization Control Sessions (held during class sessions) - Control Session I: Session 8 (1h 30min) - Control Session II: Session 20 (1h 30min) Practical Sessions (held outside regular class hours) These consist of control-based practical reviews (2 hours) for each student group, held the week following each control session: P1. Concurrent Engineering - Review I: Related to Topic 4 - Concurrent Engineering: Detailed Phase P2. Concurrent Engineering ¿ Review II: Related to Topic 13 - Concurrent Engineering: Advanced Phase The final project presentation takes place during the official exam period. Aircraft Systems Module - Course Structure (6 sessions of 1h 30min) Topics covered: - ATA 7X - Series Systems - ATA 24 - Electrical Power - ATA 27 - Flight Controls - ATA 28 - Fuel System - ATA 29 - Hydraulic System - Pneumatic Systems --------------------- ESPAÑOL Versión: La asignatura se divide en 2 bloques: Cálculo de Aeronaves (20 clases de 1 hora y 30 min) y Sistemas de Aeronaves (6 clases de 1 hora y 30 min) La Ordenación temporal del bloque de Cálculo de Aeronaves es la siguiente: La asignatura está dividida en 10 temas 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada 10. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 11. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 12. Optimización del Diseño 13. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada La ordenación temporal de los 13 temas, las sesiones de control y las sesiones de tutoría se desglosa de la siguiente manera: Estos temas se imparte entre sesiones de clases practico-teóricas, y sesiones de control/practicas. Los bloques teóricos se dividen en 2 grandes bloques: diseño preliminar, y detallado . Se procede a describir el contexto temporal de las clases, las sesiones de control y las sesiones de tutoría, Las clases teórico-prácticas y las sesiones de control se distribuyen a lo largo de los 20' clases que hay en el semestre (clases de 1 hora y 30 min) Bloque 1 - Clases de la 1 a las 7, en la que se imparten los siguientes temas (7 sesiones de 1 hora y 30 min) 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar Bloque 2 - Clases de la 9 a la 17, en la que se imparten los siguientes temas (9 sesiones de 1 hora y 30 min) 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada 10. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 11. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 12. Optimización del Diseño Las sesiones de control se realizan en las sesiones de clase - Sesión de control I: clase 8 (1 sesión de 1 hora y 30 min) - Sesión de control I: clase 20 (1 sesión de 1 hora y 30 min) Las prácticas se realizan fuera del horario de clase que consisten en sesiones de control (2 horas) con cada uno de los grupo durante la semana posterior a las sesiones de control: P1. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Preliminar en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada P2. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Avanzada en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 13. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada La presentación final se realiza dentro del periodo de exámenes. La Ordenación temporal del bloque de Sistemas de Aeronaves (6 sesiones de 1 hora y 30 min): - Sistemas ATA 7X 7X - Sistemas ATA 24 - Sistemas ATA 27 - Sistemas ATA 28 - Sistemas ATA 29 - Sistemas Neumáticos |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Emprendimiento (51650008) | 1 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Ingeniería Sanitaria (51900014) | 1 | SEMESTRAL | Ciclo de gestión del agua. Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y depuración de aguas residuales urbanas (EDAR): dimensionamiento y explotación. Sistemas de abastecimiento y saneamiento | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por capítulos que a continuación se expone y con la asignación de tiempos de las clases teórico-prácticas que se describe para cada capítulo. CAPÍTULO I: ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA (15% de las clases teórico-prácticas) TEMA 1. EL CICLO DEL AGUA. GESTIÓN DEL AGUA TEMA 2. FUNDAMENTOS DE QUÍMICA DEL AGUA PARA LA INGENIERÍA SANITARIA TEMA 3. LA CALIDAD DEL AGUA TEMA 4. CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES TEMA 5. CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS TEMA 6. CONDUCCIONES DE AGUA TEMA 7. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMA 8. REDES DE DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO II: TRATAMIENTOS DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO (30% de las clases teórico-prácticas) TEMA 9. POTABILIZACIÓN DEL AGUA TEMA 10. DISEÑO DE PLANTAS POTABILIZADORAS TEMA 11. PRETRATAMIENTOS EN LA POTABILIZACIÓN DE AGUAS TEMA 12. COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN TEMA 13. DECANTACIÓN TEMA 14. FILTRACIÓN TEMA 15. DESINFECCIÓN TEMA 16. OTROS TRATAMIENTOS: DESALACIÓN, TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS, ETC. CAPÍTULO III: SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO (15% de las clases teórico-prácticas) TEMA 17. CONTAMINACIÓN DEL AGUA TEMA 18. REDES DE ALCANTARILLADO CAPÍTULO IV: DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (40% de las clases teórico-prácticas) TEMA 19. DISEÑO DE PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS TEMA 20. PRETRATAMIENTOS EN UNA DEPURADORA TEMA 21. DEPURACIÓN FÍSICA: DECANTACIÓN Y CLARIFICACIÓN TEMA 22. BASES DE LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN BIOLÓGICA TEMA 23. PROCESOS BIOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS URBANAS TEMA 24. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE FANGOS TEMA 25. REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CLASES PRÁCTICAS (100% de las prácticas de laboratorio) El estudiantado podrá resolver individualmente (o en grupos) problemas, casos o cuestiones prácticas propuestas de los siguientes temas: - Diseño de las diferentes operaciones y procesos presentes en plantas potabilizadoras. - Diseño de las diferentes operaciones y procesos biológicos presentes en el tratamiento de aguas residuales urbanas, y en procesos de reutilización de aguas residuales. - Estudio de autodepuración en ríos. - Diseño de redes de saneamiento y distribución. - Depósitos de regulación. - Diseño de conducciones y aliviaderos. En función de los medios disponibles, se contempla que en las prácticas de laboratorio se pueda proceder a realizar visitas a instalaciones relacionadas con los temas del programa, así como preparar sesiones de video relativas a la descripción de instalaciones como las ETAP, las EDAR o las ERAR. Asimismo, profesionales del sector, expertos en los temas de carácter técnico incluidos en el programa, pueden exponer en seminarios su experiencia. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Micro y Nano Electrónica (51940037) | 2 | SEMESTRAL | 1. Simulación electrónica con CADENCE. 2. Lenguajes de descripción hardware para circuitos analógicos. 3. Diseño de bloques básicos. 4. Diseño de sistemas electrónicos. 5. Circuitos analógicos en aplicaciones aeroespaciales. | A continuación detallan los contenidos ordenados temporalmente. Se entremezclan clases teóricas y prácticas en el orden correcto para una adecuada asimilación de los conceptos. Tema 1. Conceptos básicos y simulación con SPICE (3h). Práctica 1. Introducción a simulación con CADENCE (3h). Tema 2. Modelado de circuitos analógicos con Verilog-A (6h). Práctica 2. Modelado en Verilog-A y caracterización de bloques con CADENCE (6h). Tema 3. Diseño de bloques básicos y su aplicación a sistemas. (4.5h) Práctica 3. Diseño de un sistema usando Verilog-A (3h). Práctica 4. Diseño de bloque básico a partir de especificaciones (4.5h). Tema 4. Guía para el diseño de un sistema de completo para instrumentación electrónica (1.5h) Practica 5. Desarrollo y seguimiento del proyecto de curso (7.5h) Practica 6. Presentación de los proyectos realizados (1h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Sistemas de Vehículos Espaciales (52320019) | 1 | SEMESTRAL | Entorno espacial. Análisis de Misión. Sistemas de Lanzamiento. Sistema de Control de Órbita. Sistema de Potencia. Sistema de Control Térmico. Sistema de Comunicaciones. Sistema de Configuración y Estructura | Tema 1: Introducción a los vehículos espaciales. (2 sesiones) Tema 2: Sistema de lanzamiento. (4 sesiones) Tema 3: Sistema de propulsión. (5 sesiones) Tema 4: Sistema de potencia. (5 sesiones) Tema 5: Sistema de control térmico. (5 sesiones) Tema 6: Sistema de configuración y estructura. (1 sesión) Tema 7: Sistema de control de actitud y órbita. (2 sesiones) Tema 8: Sistema de comunicaciones y gestión de datos. (2 sesiones) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas (51930034) | 2 | SEMESTRAL | Métodos de depuración de aguas. Tratamientos de potabilización. Cálculo de plantas de tratamiento de aguas. Gestión y explotación de sistemas de tratamientos de aguas. Evacuación y reutilización de aguas | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por bloques que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. BLOQUE 1. Caracterización de las aguas y calidad de su uso (5% clases teórico-prácticas) BLOQUE 2. Operaciones y procesos empleados en el tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 3. Diseño de sistemas de tratamiento (5 % clases teórico-prácticas) 3.1. Objetivos de calidad 3.2. Selección y diseño de operaciones 3.3. Control e instrumentación de sistemas de tratamientos de aguas BLOQUE 4. Gestión y explotación de sistemas de tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 5. Aplicación a casos prácticos: (80 % clases teórico-prácticas) - Diseño de un sistema de ablandamiento de aguas - Diseño de un sistema de eliminación de materia orgánica y nutrientes, Modelos de la IAW y Norma ATV - Diseño de un sistema de desalación. Simulación con programas informáticos de uso profesional. - Diseño de un sistema de potabilización - Diseño de sistemas de tratamiento de diferentes sectores industriales PRÁCTICAS DE LABORATORIO (100 % de prácticas de laboratorio) Como apoyo para el diseño de casos prácticos, se realizarán actividades de laboratorio y trabajos individuales y/o en grupos, en las que se aplicarán desde un punto de vista práctico los contenidos del programa que permiten obtener datos experimentales para acometer el diseño de los tratamientos. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Proyectos de Automatización (51940041) | 2 | SEMESTRAL | Proyecto de automatización -Fases del proyecto -Planteamiento, elección de equipos -Documentación, Informes Técnicos: Implementación del proyecto de automatización -Estructura de programación -Programación -Simuladores -Comunicaciones y HMI | Bloque I -Introducción: Fases del proyecto, Planteamiento y Elección de equipos (1 sesión) -Documentación, Informes Técnicos: (1 sesión) -Conexión con periferia de E/S digitales. (Implementación Práctica) (1 sesión) -Conexión con periferia de E/S analógicas (Implementación Práctica) (1 sesión) -Escalados / fallos en entradas (1 sesión) -Implementación del proyecto de automatización (2 sesiones) Bloque II -Seguridad de Máquinas. (Implementación Práctica) (1 sesión) -Automatización en zonas ATEX. (Implementación Práctica)(1 sesión) Bloque III -Estructura de programación: automatización distribuida IEC61499. (Implementación Práctica) (2 sesiones) -Comunicaciones, SCADA y HMI (Implementación Práctica)(1 sesión) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Tecnología de Fabricación (51430054) | 1 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN II. TÉCNICAS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD III. PROCESOS DE FUNDICIÓN DE METALES IV. PROCESOS DE CONFORMADO PLÁSTICO DE METALES V. PROCESOS DE MECANIZADO VI. CONFORMADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMPUESTOS VII. PROCESOS DE CONFORMADO POR UNIÓN VIII. SISTEMAS DE FABRICACIÓN | I. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN (1,25 h) Tema 1. Introducción a la fabricación (1,25 h) II. TÉCNICAS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD (2,5 h) Tema 2. Atributos geométricos de los productos fabricados (1,25 h) Tema 3. Metrología dimensional (1,25 h) III. PROCESOS DE FUNDICIÓN DE METALES (3,75+2,5 h) Tema 4. Fundamentos de la fundición de metales (1,25 h) Tema 5. Procesos de fundición en molde desechable (1,25 h) Tema 6. Procesos de fundición en molde permanente (1,25 h) Práctica 1. Fundición (2,5 h) IV. PROCESOS DE CONFORMADO PLÁSTICO DE METALES (12,5+2,5 h) Tema 7. Fundamentos del conformado plástico de metales (2,5 h) Tema 8. Forja y estampación (2,5 h) Tema 9. Laminación (2,5 h) Tema 10. Extrusión y estirado (2,5 h) Tema 11. Conformado de chapa metálica (2,5 h) Práctica 2. Conformado de metales (2,5 h) V. PROCESOS DE MECANIZADO (12,5+2,5 h) Tema 12. Fundamentos del mecanizado (2,5 h) Tema 13. Herramientas y fluidos de corte (1,25 h) Tema 14. Operaciones en el torno (2,5 h) Tema 15. Operaciones en la fresadora (2,5 h) Tema 16. Taladrado, limado, cepillado, brochado (2,5 h) Tema 17. Mecanizado con abrasivos (1,25 h) Práctica 3. Mecanizado (2,5 h) VI. CONFORMADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMPUESTOS (2,5 h) Tema 18. Conformado de materiales poliméricos (1,25 h) Tema 19. Conformado de plásticos reforzados (1,25 h) VII. PROCESOS DE CONFORMADO POR UNIÓN (1,25 h) Tema 20. Procesos de soldadura por cohesión y adhesión, unión con adhesivos, unión mecánica (1,25 h) VIII. SISTEMAS DE FABRICACIÓN (1,25 h) Tema 21. Automatización y sistemas de fabricación (1,25 h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Métodos Cuantitativos Avanzados de Gestión (51960041) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura consta de dos módulos diferenciados: 1) Análisis de redes y sistemas complejos 2) Juegos cooperativos | La asignatura consta de 2 módulos. El objetivo en ambos casos es que el alumno conozca y sepa aplicar las correspondientes herramientas. La metodología consiste en primero explicar la teoría y luego ver ejemplos de problemas y aplicaciones prácticas. En particular, el trabajo práctico consiste en buscar, entender y explicar un artículo científico (preferentemente en inglés) que describa una aplicación real de estos métodos cuantitativos avanzados de gestión. Por lo que respecta a la secuenciación temporal de contenidos, ésta es la siguiente: Módulo 1. Análisis de redes y sistemas complejos: Tema 1. Introducción a las redes complejas. (2 sesiones) Tema 2. Caracterización de las redes complejas. (2 sesiones) Tema 3. Modelos de redes complejas. (3 sesiones) Tema 4. Conceptos básicos de redes complejas. (4 sesiones) Tema 5. Contagio y propagación de epidemias en redes. (3 sesiones) Tema 6. Aplicaciones de análisis de redes complejas. (3 sesiones) Módulo 2. Juegos cooperativos: Tema 1. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Definiciones y ejemplos. (1 sesión) Tema 2. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Conceptos de solución. Core, least core, nucleolus, Shapley value.(7 sesiones) Tema 3. Juegos cooperativos de utilidad transferible: Aplicaciones.(2 sesiones) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Gestión Ambiental en la Industria (51990006) | 1 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales | Semana 1-7.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Informe Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Semana 8-10.Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). La AAI. Semana 10-final.- Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de Proyectos de Actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), Política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría Ambiental. Responsabilidad medioambiental. Procesos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sistema de indicadores y planes de acción. La participación de la Industria en su entorno. - Procedimientos de comunicación interna y externa sobre la Gestión Ambiental en la Industria. Relaciones con la administración (sustantiva y ambiental).Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Complementos de Mecánica Racional (51900006) | 1 | SEMESTRAL | Ampliación de Cinemática y Dinámica Vectorial del Sólido Rígido. Formulación analítica de la Mecánica. Ampliación de Dinámica Impulsiva. | CINEMÁTICA (11h) 1. Cinemática de la partícula (3h) 2. Cinemática del sólido (4h) 3. Movimiento relativo (4h) DINÁMICA VECTORIAL (18h) 4. Leyes de la dinámica de partículas y sistemas (5h) 5. Movimiento oscilatorio (3h) 6. Cinética y geometría de masas (4h) 7. Dinámica del sólido rígido (4h) 8. Dinámica impulsiva (2h) MECÁNICA ANALÍTICA (11h) 9. Principio de D'Alembert (3h) 10. Formulación lagrangiana (6h) 11. Dinámica impulsiva (2h) BLOQUE I: Temas 1, 4, 5 y 8 (14h) BLOQUE II: Temas 2, 3, 6, 7 y 8 (15h) BLOQUE III: Temas 9, 10 y 11 (11h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Gestión Ambiental en la Industria (51830009) | 1 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales | Semana 1-7.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Informe Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Semana 8-10.Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). La AAI. Semana 10-final.- Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de Proyectos de Actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), Política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría Ambiental. Responsabilidad medioambiental. Procesos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sistema de indicadores y planes de acción. La participación de la Industria en su entorno. - Procedimientos de comunicación interna y externa sobre la Gestión Ambiental en la Industria. Relaciones con la administración (sustantiva y ambiental).Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Matemática Computacional (2250068) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Diseño y Gestión Avanzadas de Cadenas de Suministro (51960033) | 2 | SEMESTRAL | Modelos avanzados para el diseño y la gestión de cadenas de suministro Coordinación en redes de suministro | Tema 1 - Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro (4,5 horas) 1.1. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos generales 1.2. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos dinámicos Tema 2 - Análisis y modelización de la demanda en Cadenas de Suministro (9 horas). Software utilizado: Microsoft Excel; Statgraphics 2.1. Introducción, medida de errores y métodos básicos de previsión de una demanda estable 2.2. Demanda intermitente: método de Croston 2.3. Difusión de nuevos productos: modelo de Bass 2.4. Modelado de la demanda mediante series temporales (ARIMA) Tema 3 - Modelos de inventario para las Cadenas de Suministro (7,5 horas). Software utilizado: Microsoft Excel 3.1. Introducción 3.2. Gestión de inventarios con demanda constante: Modelo EOQ 3.3. Gestión de inventarios con demanda conocida variable: Tamaño de Lote Dinámico 3.4. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo (r,Q) 3.5. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo Order-Up-To Tema 4: Logística inversa en la gestión de redes de suministro (3 horas) 4.1. ¿Qué es la logística inversa? 4.2. Análisis DAFO de la logística inversa 4.3. Gestión de la cadena de suministro inversa 4.4. Logística inversa y reciclaje por sectores Tema 5 - Modelado de la dinámica de Cadenas de Suministro El efecto bullwhip (10,5 horas). Lenguaje de programación utilizado: Python 5.1. Dinámica de cadenas de suministro: El efecto bullwhip 5.2. Modelado de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.1. Modelado analítico de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.2. Simulación de la dinámica de cadenas de suministro |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Gestión Ambiental en la Industria (51950007) | 1 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales | Semana 1-7.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Informe Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Semana 8-10.Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). La AAI. Semana 10-final.- Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de Proyectos de Actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), Política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría Ambiental. Responsabilidad medioambiental. Procesos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sistema de indicadores y planes de acción. La participación de la Industria en su entorno. - Procedimientos de comunicación interna y externa sobre la Gestión Ambiental en la Industria. Relaciones con la administración (sustantiva y ambiental).Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Biomecánica (51920033) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1. Introducción Bloque 2. Cinemática y cinética del sistema musculoesquelético. Bloque 3. Modelos de comportamiento de tejidos. | Tema 1: Introducción (Semana 1) 1.1. Biomecánica/Mecanobiología 1.2 Retos actuales de la Biomecánica 1.3 Modelado de problemas en Biomecánica: 1.3.1.1 Modelos in silico 1.3.1.2 Modelos in vitro 1.3.1.3 Modelos in vivo Tema 2: Cinemática en Biomecánica. (Semanas 1-2) 2.1. Sistemas de referencia 2.2. Captura del movimiento 2.3. Procesado de los datos 2.4. Inconsistencia cinemática 2.5. Modelos cinemáticos: cálculo de velocidad y aceleración Tema 3: Análisis estático y cineto-dinámico en Biomecánica. (Semanas 3-4) 3.1. Modelos biomecánicos 3.2. Plataformas de fuerza 3.3. Problema dinámico inverso en Biomecánica Tema 4: Fisiología/comportamiento del tejido muscular. (Semanas 4-7) 4.1 Fisiología y tipos de contracciones 4.2 Características fuerza-longitud 4.3 Características fuerza-velocidad 4.4 Modelo de Hill 4.5 El problema de la indeterminación de fuerzas musculares. 4.6 Electromiografía Tema 5: Modelos de comportamiento viscoelástico de tejidos blandos. (Semanas 7-9) 5.1 Introducción. Tejidos con comportamiento viscoelástico 5.2 Ensayos de creep y relajación de tensiones 5.3 Viscoelasticidad lineal. Integral de Boltzman 5.4 Modelos de comportamiento viscoelástico lineal: Maxwell, Voigt, Standard Linear Solid y series de Prony 5.5 Excitación armónica de materiales viscoelásticos 5.6 Viscoelasticidad cuasi-lineal (QLV) 5.7 Ensayos mecánicos para la determinación de las propiedades viscoelásticas Tema 6: Fisiología/comportamiento mecánico del tejidos óseo. (Semanas 9-11) 6.1 Introducción 6.2 Estructura y composición del tejido óseo 6.2.1 Composición del hueso 6.2.2 Hueso cortical y trabecular 6.2.3 Tipos de células del hueso 6.3 Propiedades mecánicas del tejido óseo 6.4 Poroelasticidad ósea 6.5 Criterios de fractura en hueso Tema 7: Modelado computacional del proceso de remodelación ósea. (Semanas 11-13) 7.1. Introducción 7.2. Procesos evolutivos del tejido óseo 7.3. Modelos adaptativos de remodelación ósea interna 7.3.1 Modelos fenomenológicos. Modelo isótropo de Stanford. 7.3.2 Modelos mecanobiológicos. Modelo isótropo de BMUs 7.4. Modelos de remodelación ósea externa |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas (51900010) | 1 | SEMESTRAL | Métodos de depuración de aguas. Tratamientos de potabilización. Cálculo de plantas de tratamiento de aguas. Gestión y explotación de sistemas de tratamientos de aguas. Evacuación y reutilización de aguas | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por bloques que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. BLOQUE 1. Caracterización de las aguas y calidad de su uso (5% clases teórico-prácticas) BLOQUE 2. Operaciones y procesos empleados en el tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 3. Diseño de sistemas de tratamiento (5 % clases teórico-prácticas) 3.1. Objetivos de calidad 3.2. Selección y diseño de operaciones 3.3. Control e instrumentación de sistemas de tratamientos de aguas BLOQUE 4. Gestión y explotación de sistemas de tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 5. Aplicación a casos prácticos: (80 % clases teórico-prácticas) - Diseño de un sistema de ablandamiento de aguas - Diseño de un sistema de eliminación de materia orgánica y nutrientes, Modelos de la IAW y Norma ATV - Diseño de un sistema de desalación. Simulación con programas informáticos de uso profesional. - Diseño de un sistema de potabilización - Diseño de sistemas de tratamiento de diferentes sectores industriales PRÁCTICAS DE LABORATORIO (100 % de prácticas de laboratorio) Como apoyo para el diseño de casos prácticos, se realizarán actividades de laboratorio y trabajos individuales y/o en grupos, en las que se aplicarán desde un punto de vista práctico los contenidos del programa que permiten obtener datos experimentales para acometer el diseño de los tratamientos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Control Automático (51430002) | 1 | SEMESTRAL | Fundamentos de control automático. Análisis de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Análisis de modelos lineales de sistemas dinámicos en el dominio de de la frecuencia. Estabilidad. Métodos de control. Control por computador. Principios básicos de control y automatización del vuelo. | Tema 1. Introducción Tema 2. Representación y modelado de sistemas dinámicos Tema 3. Representación de sistemas lineales Tema 4. Respuesta temporal de sistemas lineales Tema 5. Sistemas de control realimentado Tema 6. Control PID Tema 7. Respuesta frecuencial de sistemas lineales Tema 8. Análisis frecuencial de sistemas realimentados Las clases serán preferentemente presenciales siempre que la normativa y las condiciones sanitarias lo permitan. En caso contrario, podrán celebrarse parcial o totalmente de forma telemática |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Diseño Integrado de Procesos y Productos (51950005) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura tiene dos bloques temáticos: 1. Bloque Síntesis de Procesos Se centra fundamentalmente en el Método Jerárquico de Síntesis de Procesos Químicos continuos. Incluye el análisis y el diseño de los sistemas de reacción y separación así como del sistema de recirculación entre ambos. 2. Bloque de Integración de Procesos Incluye métodos y técnicas basados en el análisis pinch para conseguir un diseño energéticamente eficiente de procesos químicos. Se aborda el diseño de redes de intercambio de calor con criterios de máxima recuperación de energía y de coste económico. | Bloque: Síntesis de Procesos (14 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción general al diseño integrado de procesos Tema 2. Síntesis de Procesos: el método jerárquico Tema 3. Síntesis del sistema de reacción y recirculación Tema 4. Síntesis del sistema de separación de gases Tema 5: Síntesis del sistema de separación de líquidos Bloque: Integración energética (11 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción a la integración energética de procesos Tema 2. Objetivos de recuperación energética Tema 3. El pinch de recuperación de calor Tema 4. Diseño de redes de intercambiadores para máxima recuperación energética Tema 5. Determinación de servicios. Gran curva compuesta Tema 6. Problemas umbral Tema 7. Diseño óptimo de redes de calor por criterios económicos Tema 8. Integración de calor y potencia, columnas de destilación y reactores Tema 9. Extracción de datos |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Aeroespaciales (51940045) | 2 | SEMESTRAL | Tiene cuatro bloques temáticos: Bloque I. Ensayo y calificación de componentes electrónicos Bloque II. Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos Bloque III. Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para aeronáutica y espacio Bloque IV. Diseño de sistemas aeroespaciales | 1. Introducción a la fiabilidad y la normativa espacial 1 clase 2. Introducción al ambiente aerospacial y sus riesgos para la electrónica embarcada 1 clase 3. Diseño de una misión espacial 4 clases 4. Diseño resistente a choque de circuito impreso 2 clases 5. Diseño resistente a esfuerzo térmico de circuito impreso y encapsulado 3 clases 6. Efectos de la radiación ionizante en la electrónica 11 clases 7. Integración de sistemas 4 clases |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Métodos Numéricos en la Ingeniería Química y Ambiental (51930043) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a MATLAB y al Análisis Numérico. Sistemas de ecuaciones lineales. Interpolación. Optimización no lineal y resolución de ecuaciones. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. | TEMA 1: Introducción a los Métodos Numéricos para resolución de problemas en IQ TEMA 2: Matlab como lenguaje de programación para modelado en IQ TEMA 3: Resolución de ecuaciones algebraicas (lineales y no lineales) TEMA 4: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 1: problemas de valor inicial TEMA 5: Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Parte 2: problemas de contorno TEMA 6: Fundamentos matemáticos de los métodos para resolución de ecuaciones en derivadas parciales |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Ingeniería de la Contaminación Atmosférica (51930040) | 2 | SEMESTRAL | Análisis de las emisiones industriales. Definición de BACT. Aplicaciones de técnicas de abatimiento. Efectos cruzados | Tema 1. Contaminación atmosférica: Consideraciones generales históricas, económicas y políticas Bloque 1 Tema 2. Factores que afectan a la dispersión de los contaminantes en la atmósfera (ESTABILIDAD TÉRMICA E INVERSIÓN, VIENTO, TOPOGRAFÍA) Tema 3. Sobreelevación del penacho Tema 4. Ecuaciones y modelos de la Dispersión de los contaminantes en la atmósfera Tema 5. Calculo de alturas de chimeneas de medianas y grandes instalaciones Tema 6. Modelado de la dispersión de la contaminación atmosférica mediante programas de simulación. Bloque 2 Tema 7. Sistemas de abatimiento de partículas: cámara de sedimentación, ciclones, precipitadores electroestáticos, filtros de mangas Tema 8. Formación y abatimiento de las emisiones de los derivados de azufre. Tema 9. Formación y abatimiento de compuestos derivados del Nitrógeno Bloque 3 Tema 10. Olores (compuestos orgánicos volátiles): sistemas de valoración y eliminación Tema 11. Introducción a la Ingeniería Acústica Tema 12.Contaminación por radiaciones Tema 13. Estudio de las emisiones dentro la industria (cementeras, centrales térmicas, etc) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Optimización y Control en Sistemas de Energía (52210134) | 1 | SEMESTRAL | Procesos térmicos comunes. Análisis dinámico. Controlabilidad de procesos. Optimización y Control. | 1. Conceptos básicos de control avanzado (4 horas). Control PID. Control por prealimentación. Control en cascada. Implementaciones digitales de controladores PID. 2. Control de sistemas multivariables (4 horas). Matriz de dinámicas de un sistema multivariable. Estabilidad de sistemas multivariable. Emparejamiento de entradas y salidas, método de Bristol. Control por desacoplo. 3. Control predictivo basado en modelos en descripción externa (12 horas). Antecedentes del control predictivo. Elementos básicos de un controlador predictivo. Tipos de modelos. Estrategia de horizonte deslizante. Dynamic Matrix Control (DMC). Generalized Predictive Control (GPC). Formulaciones multivariables. Control predictivo con restricciones. 4. Introducción al control adaptativo (5 horas). Necesidad del control adaptativo. Identificación recursiva por mínimos cuadrados. Control por modelo de referencia. Reguladores autoajustables. Control de mínima varianza. Control por colocación de polos y ceros. 5. Introducción al control inteligente (7 horas). Conceptos básicos de redes de neuronas. Redes de neuronas en identificación y control. Conceptos básicos de lógica borrosa. Identificación y control borroso. 6. Problemas de control en sistemas de energía (8 horas). Procesos térmicos comunes. Centrales termosolares. Sistemas HVAC. Aerogeneradores. Microgrids. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Introducción a Matlab (2270067) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Emprendimiento (52040006) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Introducción (1 clase) 2. Selección de ideas emprendedoras. (1 clase) 3. Introducción. Errores típicos a la hora de emprender. (1 clase) 4. CANVAS / LEAN CANVAS. Proposición de Valor. (1 clase) 5. Concepto de StartUp. Segmento de Clientes. (1 clase) 6. Modelo de Desarrollo de Clientes. Mapa de Empatía. (1 clase) 7. Modelo de Des. de Clientes + Manifiesto. Value Prop. Canvas. (1 clase) 8. Ecosistema Emprendedor. Modelo de Ingresos. (1 clase) 9. Financiación. Estructura de costes. (1 clase) 10.Revisión pública Modelo de negocio. (1 clase) 11. Forma jurídica. Canales / relac. Con clientes. (1 clase) 12. Pacto de socios. Actividades clave, Recursos, Socios. (1 clase) 13.Diccionario StartUp. Revisión general del Modelo de N. (1 clase) 14.Planificación Estratégica. (1 clase) 15. Presentación final trabajos. (1 clase) |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas (51810005) | 1 | SEMESTRAL | Métodos de depuración de aguas. Tratamientos de potabilización. Cálculo de plantas de tratamiento de aguas. Gestión y explotación de sistemas de tratamientos de aguas. Evacuación y reutilización de aguas | Los contenidos se imparten en la sucesión ordenada por bloques que a continuación se expone y con la asignación de tiempos que se describe para cada capítulo. BLOQUE 1. Caracterización de las aguas y calidad de su uso (5% clases teórico-prácticas) BLOQUE 2. Operaciones y procesos empleados en el tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 3. Diseño de sistemas de tratamiento (5 % clases teórico-prácticas) 3.1. Objetivos de calidad 3.2. Selección y diseño de operaciones 3.3. Control e instrumentación de sistemas de tratamientos de aguas BLOQUE 4. Gestión y explotación de sistemas de tratamiento de aguas (5 % clases teórico-prácticas) BLOQUE 5. Aplicación a casos prácticos: (80 % clases teórico-prácticas) - Diseño de un sistema de ablandamiento de aguas - Diseño de un sistema de eliminación de materia orgánica y nutrientes, Modelos de la IAW y Norma ATV - Diseño de un sistema de desalación. Simulación con programas informáticos de uso profesional. - Diseño de un sistema de potabilización - Diseño de sistemas de tratamiento de diferentes sectores industriales PRÁCTICAS DE LABORATORIO (100 % de prácticas de laboratorio) Como apoyo para el diseño de casos prácticos, se realizarán actividades de laboratorio y trabajos individuales y/o en grupos, en las que se aplicarán desde un punto de vista práctico los contenidos del programa que permiten obtener datos experimentales para acometer el diseño de los tratamientos |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Orbital Dynamics (52320015) | 1 | SEMESTRAL | Astrodynamics; orbits; orbital elements; propagation; basic mission analysis tools (ground tracks, coverage, visibility, eclipse calculation) | 1. (2h) Historical Introduction. Missions. The Solar System. 2. (2h) Reference Frames. Time Systems. 3. (8h) Basic Orbital Mechanics. Keplerian Laws. Orbital Elements. 4. (6h) Orbital Maneuvers. 5. (5h) Perturbation Theory. Effect of Earth Oblateness. Propagators. 6. (8h) Spherical Trigonometry and Applications. Spherical Circles and Applications. Ground Tracks, Coverage, Visibility. 7. (4h) Applied Geocentric Orbits. Labs: By using NASA's General Mission Analysis Tool (GMAT) L1. (2h) Introduction to GMAT. Basic Concepts. Orbit Visualization. Maneuver Design. L2. (2h) Applied Geocentric Orbits. Perturbations. Groundtrack Design. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Emprendimiento (51970036) | 2 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Complementos de Hidrología (51900005) | 1 | SEMESTRAL | Tema 1: Hidrología Fases del ciclo hidrológico. Precipitación. Pérdidas de precipitación. Transformación lluvia-escorrentía. Hidrograma unitario. Método racional. Hidrogramas sintéticos. Propagación de caudales. Tema 2: Cálculos hidráulicos Movimiento en tuberías: flujo en conductos circulares, coeficiente de fricción, cálculo práctico de tuberías, propagación de ondas en tuberías. Movimiento en canales: flujo uniforme, gradualmente variado y rápidamente variado. Flujo no estacionario: andas de rotura de presas. Tema 3: Introducción a la Ingeniería Fluvial Nociones sobre hidráulica fluvial. Tipos y dimensionamiento de encauzamientos. Hidráulica de puentes. Tema 4: Canales Conceptos generales. Trazado y sección tipo. Tipos, descripción y aspectos constructivos de revestimientos. Obras especiales. Tema 5: Conducciones en presión Generalidades. Tuberías de fundición dúctil. Tuberías de acero. Tuberías de hormigón armado y pretensado. Tuberías de PVC. Tuberías de PE. Tuberías de PRFV. Otras. Válvulas y accesorios. Instalación de tuberías. Cálculo mecánico de tuberías. | |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Fundamentos y Simulación de Procesos de Fabricación (51920039) | 2 | SEMESTRAL | - Fundamentos para el Análisis de Procesos de Conformado: Conformado Plástico; Mecanizado; Procesos No Convencionales. - Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DFMA). - Simulación de Procesos de Fabricación. | BLOQUE I: Fundamentos para el análisis de procesos de conformado (16h) I.1 Bases para el análisis de procesos de conformado de chapa I.2 Mecanizado convencional de materiales compuestos I.3 Procesos no convencionales de conformado: Conformado Incremental de Chapa (ISF); Mecanizado por chorro de agua (WJ/AWJ); Otros BLOQUE II: Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (12h) II.1 Diseño para la fabricación con materiales poliméricos II.2 Diseño para la fabricación por fusión y colada II.3 Diseño para la fabricación por deformación plástica II.4 Diseño para la fabricación sustractiva y aditiva II.5 Diseño para la fabricación por unión o ensamblaje BLOQUE III: Simulación de Procesos de Fabricación (12h) III.1 Simulación numérica de procesos de conformado plástico III.2 Simulación numérica de procesos sustractivos III.3 Simulación numérica de procesos aditivos |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Electrotecnia (51430048) | 1 | SEMESTRAL | Componentes de los circuitos, circuitos en continua, circuitos en alterna, circuitos trifásicos, fundamentos de máquinas eléctricas. | Clases de teoría y problemas (45 horas en horario y 4,5 fuera de horario): 1. Fundamentos de la Teoría de Circuitos. 2. Circuitos resistivos y fuentes ideales. 3. Fuentes reales y equivalentes. 4. Ecuaciones de nudos y mallas. 5. Componentes dinámicos (condensadores, inductancias, acoplamiento magnético). 6. Régimen permanente de corriente continua. 7. Régimen permanente en corriente alterna. 8. Potencia y energía en corriente alterna. 9. Circuitos trifásicos. 10. Fundamentos de máquinas eléctricas. Seminarios: Se realizarán 3 seminarios, con una dedicación presencial de 7,5 horas: S1: Introducción a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. S2: Cálculo de instalaciones en BT. S3: Protección de instalaciones en BT (fusibles, interruptor automático, diferencial). Prácticas de laboratorio: Se realizarán 2 prácticas, con una dedicación presencial de 3 horas. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Control en Vehículos (51940035) | 2 | SEMESTRAL | 1. Introducción al control en automóviles 2. Modelado para control de automóviles 3. Control de sistemas de propulsión. Control de vehículos eléctricos e híbridos 4. Control de la dinámica: tracción, estabilidad y frenado 5. Otros controles 6. Introducción a sistemas inteligentes de transporte | 1. Sistemas de control en vehículos (2 clases) 2. Modelado de la dinámica longitudinal (1 clase) 3. Modelador de la dinámica latera y vertical (2 clases) 4. Control de crucero y antibloqueo de frenos (1 clase) 5. Control de estabilidad (1 clase) 6. Control de motores de combustión (1 clase) 7. Introducción a los vehículos híbridos (1 clase) 8. Modelado de vehículos híbridos (2 clases) 9. Gestión de la energía (2 clases) Además, durante las horas de clase, se harán las siguientes prácticas, usando Matlab/simulink: 1: Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo (1 clase) 2: Análisis de las dinámicas lateral y vertical del vehículo (2 clases) 3: Control de crucero (1 clase) 4: Antibloqueo de frenos (1 clase) 5: Sistema de control de estabilidad (1 clase) 6: Control del Air-Fuel Ratio (AFR) (1 clase) 7: Herramienta QSS. Vehículo ICE, Eléctrico e Híbrido Serie (2 clases) 8: Gestión de Energía para un vehículo híbrido paralelo (2 clases) 9. Presentación de trabajos (2 clases) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Communications and Electronics for Aerospace Engineers (52320004) | 1 | SEMESTRAL | Digital Signal Processing; Radio Frequency and Radio Propagation Systems; Electronic Communications Systems; Electronic Systems for Navigation. | Part I: Fundamentals of Communication Systems Introduction (3 h) - Goal of a communication system - Types of Signals and Shannon's unifying view - Channel types - Communication systems as layers - Regulation overview Communication System Description (9 h) - Source coding: compression and expected throughput - Encryption: symmetric and public/private key - Channel coding: impact on throughput - Multiplexing - Modulation: power, throughput, and bandwidth - Multiple access - Propagation Communication Channel Model (9 h) - Antennas, propagation, and Friis - Losses in radio propagation - Channel model: additive white Gaussian noise (AWGN) - Non-linearities - Devices in transmitters and receivers - GEO satellite communication as an example Part II: Electronics of Communications Systems Embedded Computing - Introduction to embedded computing systems (3h) Microcontroller Architecture - Example of microcontroller device (2h) Microcontroller programming - Microcontroller programming using C Code Composer (4h) - Study and Configuration of Peripherals (6h) Circuits and Electronic Systems for Communications - Analog circuits and electronic systems for Communications (3h) - Digital Circuits and electronic systems for Communications (3h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Domótica (1990077) | 4 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se dividirán en tres bloques temático fundamentales: - Bloque I: Introducción al concepto básico de las redes Domóticas en edificios. Se explicarán y detallarán las características básicas de los sistemas domóticos, incluyendo sus elementos fundamentales y las relaciones entre los mismos. Se detallará la estructura y organización de las instalaciones básicas en las viviendas y edificios inteligentes en general. - Bloque II: Descripción de las principales tecnologías domóticas existentes en el mercado junto con los protocolos usados. - Bloque III: Introducción a la robótica de servicios y al concepto de ciudades inteligentes. | A continuación se detalla el temario de la asignatura con una estimación del tiempo que se dedicará en clase a cada tema. Tema 1: Introducción a la Domótica (una sesión de clases teóricas) 1.1 Introducción al sistema domótico 1.2 Servicios 1.3 Elementos del sistema 1.4 Arquitectura del sistema 1.5 Interfaz de usuario 1.6 Electrodomésticos inteligentes 1.7 Pasarela residencial y Home Area Network 1.8 Tipos de red según el medio de transmisión Tema 2: Instalaciones en viviendas y edificios (dos sesiones de clases teóricas) 2.1 Introducción 2.2 Instalaciones básicas (ICT, red eléctrica, red de agua sanitaria y climatización) 2.3 Instalaciones de energía renovable (climatización y fotovoltaica) 2.4 Otras instalaciones (seguridad) 2.5 Instalaciones en edificios nuevos y en existentes Tema 3: Reglamentación relacionada con Domótica en España (dos sesiones de clases teóricas) 3.1 Introducción 3.2 Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones: Anexo V 3.3 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: ITC-51-BT 3.4 AENOR UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN (Instalaciones HBES. Evaluación y definición de niveles) 3.5 Conclusiones Tema 4: El Proyecto Domótico (una sesión de clases teóricas) 4.1 Introducción 4.2 El proyecto domótico 4.3 Recomendaciones de proyectado Tema 5: Tecnologías Domóticas: Modbus (dos sesiones de clases teóricas) 5.1 Introducción 5.2 Modelos de interacción y datos 5.3 Arquitectura (Capa de Aplicación, Modbus Serie y Modbus TCP) 5.4 Ventajas y desventajas 5.5 Ejemplos de uso 5.6 Dispositivos domóticos Modbus Tema 6: Tecnologías Domóticas: X10 (dos sesiones de clases teóricas) 6.1 Introducción 6.2 Arquitectura y direccionamiento 6.3 Protocolo de comunicación 6.4 Dispositivos X10 6.5 Software X10 6.6 Conclusiones Tema 7: Tecnologías Domóticas Inalámbricas: Z-Wave (dos sesiones de clases teóricas) 7.1 Introducción 7.2 Capa física (PHY) 7.3 Capa de enlace (MAC) 7.4 Capa de transporte 7.5 Capa de red 7.6 Capa de aplicación 7.7 Recomendaciones prácticas 7.8 Dispositivos Z-Wave Tema 8: Tecnologías Inmóticas: KNX (tres sesiones de clases teóricas) 8.1 Introducción 8.2 Medios físicos 8.3 Transmisión de bits TP1 8.4 Topología del par trenzado TP1 8.5 Comunicación 8.6 Dispositivos KNX 8.7 Software ETS Tema 9: Tecnologías Inmóticas: LonWorks (tres sesiones de clases teóricas) 9.1 Introducción 9.2 Arquitectura de red física 9.3 Protocolo LonTalk 9.4 Componentes de un dispositivo LON 9.5 Arquitectura de red lógica con variables de red 9.6 Dispositivos LON 9.7 Herramientas LonWorks 9.8 Conclusiones Tema 10: Arquitectura OpenHAB (una sesión de clases teóricas) 10.1 Introducción 10.2 Arquitectura 10.3 OpenHAB Runtime 10.4 Entorno de desarrollo 10.5 Plataformas soportadas 10.6 Uso del entorno Tema 11: Robótica de servicios y "Smart Cities" (dos sesiones de clases teóricas) 11.1 Introducción 11.2 Concepto de la robótica de servicios y nociones básicas 11.3 Ecosistema inteligente: robot+domótica 11.4 Definición de "Smart Cities" 11.5 Beneficios de las "Smart Cities" 11.6 Aplicación y beneficios del Internet of Things (IoT) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Robótica Aeroespacial (52320018) | 1 | SEMESTRAL | INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA AEROESPACIAL: Robótica y robots aeroespaciales CONCEPTOS Y MÉTODOS EN ROBÓTICA: Modelado y control de robots ROBÓTICA ORBITAL: Robots para servicios en órbita y estación espacial ROBÓTICA DE EXPLORACIÓN: Rovers de exploración de planetas, satélites y asteroides. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA AÉREA: Robots voladores, manipulación robótica aérea, funcionalidades y aplicaciones. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA PARA LA FABRICACIÓN AERONÁUTICA: Aplicaciones de robots manipuladores y móviles en fabricación aeronáutica | |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Evaluación de la Calidad Ambiental (51810031) | 1 | SEMESTRAL | - Toma de muestra y análisis de contaminantes ambientales. - Métodos automáticos de análisis de contaminantes ambientales. - Caracterización y análisis de residuos sólidos. | I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Tema 1. Toma de muestra de inmisiones atmosféricas: Introducción, clasificación de los métodos de muestreo, equipos de muestreo pasivo, equipos de muestreo activo, programa de muestreo, redes de vigilancia (2 horas). Tema 2. Análisis de contaminantes atmosféricos (métodos discontinuos y pasivos): Introducción, partículas atmosféricas, gases, legislación (1,5 horas). Tema 3. Toma de muestra y análisis de contaminantes en emisiones: Introducción, puntos de toma de muestra, trenes de muestreo y métodos de análisis, sistemas automáticos de medida, humedad y peso molecular de los gases, velocidad de los gases, variación isocinética, niveles de emisión. Legislación (2 horas). Tema 4. Analizadores automáticos y sensores remotos de contaminantes atmosféricos: Introducción, analizadores de gases, analizadores de partículas, estaciones automáticas, sensores remotos (1 horas). II. CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Tema 5. Toma y preservación de muestras de aguas: Introducción, técnicas de muestreo, conservación de muestras, elaboración de un programa de muestreo, calidad en la toma de muestra (1.5 horas). Tema 6. Análisis de contaminantes acuáticos (métodos discontinuos): Introducción, parámetros físicos y generales, determinación de metales, determinación de sustancias inorgánicas, determinación de compuestos orgánicos (1 horas). Tema 7. Análisis automático de contaminantes hídricos: Introducción, clasificación de los analizadores, equipos de flujo segmentado, equipos de flujo no segmentado, red SAICA (1 horas). III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 8. Caracterización de residuos: Introducción, sistemática de caracterización, toma de muestra, ensayos de peligrosidad (4 horas). |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Gestión de Proyectos Industriales (51980044) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Gestión de Proyectos Industriales (51970047) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Mecánica de Fluidos Avanzada (51460063) | 2 | SEMESTRAL | I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes. II. Dinámica de fluidos computacional (CFD) III. Aplicación de la CFD al flujos ingenieriles REFERENCIAS A.BARRERO y M. PEREZ-SABORID, Introducción a la Mecánica de Fluidos y sus Aplicaciones, Ed. McGraw-Hill, 2005. F. M. WHITE, Mecánica de Fluidos, Ed. McGraw-Hill, 2004. G. K. BATCHELOR, An Introduction to Fluid Dynamics, Ed. Cambridge University Press, 1967 LANDAU and LIFSHITZ, Fluid Mechanics, Pergamon Press. SCHLICHTING, Boundary Layer Theory, Ed. McGraw-Hill. (Hay version en castellano 'Teoría de la Capa Límite' en Biblioteca ETSI) | Bloque I. Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes Bloque II. Algunos flujos de interés ingenieril Ecuaciones del flujo en capas límites y en conductos. Bloque III. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Introducción a los programas CFD Resolución numérica mediante ANSYS FLUENT de diversos flujos ingenieriles. Resolución numérica mediante el código JAM de diversos flujos ingenieriles. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Optica Aplicada (2270070) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentos ópticos de observación. Fotónica. Cámaras digitales. Sistemas y técnicas de visualización 2D y 3D. Sistemas de imagen no visible. Tecnologías ópticas para ingeniería. | Tema I. Conceptos generales de la óptica. [1 hora] Tema II. Óptica geométrica. [4 horas] Tema III. Óptica electromagnética y ondulatoria. [4 horas] Tema IV. Radiometría y fotometría. [2 horas] Tema V. Fuentes y detectores de luz. [2 horas] Tema VI. Cámaras [2 horas] PROYECTO DE LABORATORIO [20 horas] PRÁCTICAS [10 horas] |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Diseño y Gestión Avanzadas de Cadenas de Suministro (51460056) | 2 | SEMESTRAL | Modelos avanzados para el diseño y la gestión de cadenas de suministro Coordinación en redes de suministro | Tema 1 - Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro (4,5 horas) 1.1. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos generales 1.2. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos dinámicos Tema 2 - Análisis y modelización de la demanda en Cadenas de Suministro (9 horas). Software utilizado: Microsoft Excel; Statgraphics 2.1. Introducción, medida de errores y métodos básicos de previsión de una demanda estable 2.2. Demanda intermitente: método de Croston 2.3. Difusión de nuevos productos: modelo de Bass 2.4. Modelado de la demanda mediante series temporales (ARIMA) Tema 3 - Modelos de inventario para las Cadenas de Suministro (7,5 horas). Software utilizado: Microsoft Excel 3.1. Introducción 3.2. Gestión de inventarios con demanda constante: Modelo EOQ 3.3. Gestión de inventarios con demanda conocida variable: Tamaño de Lote Dinámico 3.4. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo (r,Q) 3.5. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo Order-Up-To Tema 4: Logística inversa en la gestión de redes de suministro (3 horas) 4.1. ¿Qué es la logística inversa? 4.2. Análisis DAFO de la logística inversa 4.3. Gestión de la cadena de suministro inversa 4.4. Logística inversa y reciclaje por sectores Tema 5 - Modelado de la dinámica de Cadenas de Suministro El efecto bullwhip (10,5 horas). Lenguaje de programación utilizado: Python 5.1. Dinámica de cadenas de suministro: El efecto bullwhip 5.2. Modelado de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.1. Modelado analítico de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.2. Simulación de la dinámica de cadenas de suministro |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Simulación y Optimización de Procesos Químicos (2080038) | 4 | SEMESTRAL | - Simulación de procesos químicos. - Simuladores comerciales. - Optimización y evaluación de procesos químicos. | Tema 1 Introducción a la Simulación de Procesos Químicos (1 día) - Concepto de modelado y simulación. Uso y utilidad de los simuladores de procesos químicos. Historia y desarrollo de los simuladores de proceso. Aplicaciones de la simulación de procesos Tema 2 Elementos básicos para el análisis y simulación de procesos químicos (8 días) - Análisis de unidades de proceso. Integración de unidades en una planta completa. Balances de materia y energía por equipos y de planta completa. Análisis de grados de libertad (general, equipos y planta completa). Problemas. (3 días) - Seminario: Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 1): Balance de materia y energía y aspectos de convergencia (3 días) - Seminario Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 2): cálculos flash en EES y aspectos prácticos para convergencia de sistema de ecuaciones algebraicas no lineales (2 días) Tema 3 Evaluación económica de procesos: análisis de inversiones (1 días) - Conceptos básicos. Viabilidad económica de plantas. Potenciales económicos. Situaciones de retrofitting. Problemas Tema 4 Introducción a la optimización de procesos químicos (5 días) - Optimización en la industria química. Formulación de un problema de optimización. Clasificación de problemas de optimización. Resolución de problemas de optimización: problemas lineales, problemas no lineales (con y sin restricciones). Problemas (2 días) - Seminario: resolución de problemas de optimización con Excel y EES (3 días) Tema 5 Simulación y Optimización de equipos de intercambio de calor y energía mecánica (4 días) - Simulación y optimización de sistemas de intercambio de energía mecánica. (compresores, turbinas, bombas y válvulas). Eficiencia isentrópica. Método analítico y método de Mollier. Optimización compresión multietapa. (1 día) - Seminarios: Modelado y cálculo de compresores con EES. Optimización compresión multietapa. (1 día); - Simulación y optimización de sistemas de intercambio de calor. Modelos de intercambiadores de calor. Ejemplo simple de optimización redes de intercambio de calor. Problemas (1 día) - Seminario: Modelado y cálculo de intercambiadores de calor en EES. Caldera de generación de vapor y expansión del vapor en una turbina. (1 día) - Seminario Planta de síntesis de amoniaco en EES (Sesión 3): con flash, compresores e intercambiadores (2 días) Tema 6 Simulación y Optimización de reactores químicos (4 días) - Modelos de reactores usados en simulación de proceso. Modelos de conversión. Modelos de equilibrio: método estequiométrico y no estequiométrico. Modelos cinéticos. Optimización del diseño del reactor en el marco de una planta. Problemas. (2 días) - Seminarios: Simulación de reactores con EES (2 días). Modelo equilibrio para reformado de metano con vapor (método estequiométrico) Tema 7 Simulación y Optimización de procesos de separación (4 días) - Repaso conceptos de operaciones de separación. Modelos de equilibrio. Modelos de transporte. Modelado para optimización. Problemas (2 días) - Seminario: Absorbedor para eliminación de amoníaco con agua: modelos de equilibrio y transporte (1 día); Optimización económica de stripper para desorción de tolueno con aire (1 día) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Diseño Integrado de Procesos y Productos (51990004) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura tiene dos bloques temáticos: 1. Bloque Síntesis de Procesos Se centra fundamentalmente en el Método Jerárquico de Síntesis de Procesos Químicos continuos. Incluye el análisis y el diseño de los sistemas de reacción y separación así como del sistema de recirculación entre ambos. 2. Bloque de Integración de Procesos Incluye métodos y técnicas basados en el análisis pinch para conseguir un diseño energéticamente eficiente de procesos químicos. Se aborda el diseño de redes de intercambio de calor con criterios de máxima recuperación de energía y de coste económico. | Bloque: Síntesis de Procesos (14 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción general al diseño integrado de procesos Tema 2. Síntesis de Procesos: el método jerárquico Tema 3. Síntesis del sistema de reacción y recirculación Tema 4. Síntesis del sistema de separación de gases Tema 5: Síntesis del sistema de separación de líquidos Bloque: Integración energética (11 clases aproximadamente) Tema 1. Introducción a la integración energética de procesos Tema 2. Objetivos de recuperación energética Tema 3. El pinch de recuperación de calor Tema 4. Diseño de redes de intercambiadores para máxima recuperación energética Tema 5. Determinación de servicios. Gran curva compuesta Tema 6. Problemas umbral Tema 7. Diseño óptimo de redes de calor por criterios económicos Tema 8. Integración de calor y potencia, columnas de destilación y reactores Tema 9. Extracción de datos |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Biorrefinerías (51930032) | 2 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en cuatro grandes bloques que cubren las siguientes temáticas: - Fundamentos de Biorrefinerías: conceptos, tipos y plataformas - Fundamentos de procesos de transformación de la biomasa - Producción de biocarburantes, biocombustibles y bioproductos - Análisis energético, económico y ambiental de biorrefinerías En el primero se desarrollan los conceptos fundamentales de las biorrefinerías, su clasificación y tipología, los principales procesos que la componen, las experiencias hasta la fecha en España y el mundo, etc. Así mismo, se estudia el recurso biomásico, la logística y el mercado de biomasas. En el segundo bloque se estudian los procesos de transformación de la biomasa, incluyendo procesos físicos y químicos de pretratamiento así como los de conversión termoquímica, bioquímica e hidrotermales. El tercer bloque describe los procesos de producción de biocombustibles (biocarburantes y productos químicos) y bioproductos. Por último, el cuarto bloque presenta con detalle el análisis de los distintos tipos de biorrefinerías, agrupadas en dos grandes ?familias? termoquímicas y bioquímicas, las distintas plataformas que definen las varias biorrefinerías actualmente en desarrollo (lípidos, azúcares, biogás, proteínas, gas de síntesis,?) así como un análisis de eficiencia energética y ambiental de las biorrefinerías. | Los contenidos teóricos se alternarán con sesiones de seminario para el seguimiento de los trabajos. Las sesiones de defensa de los trabajos (exposiciones) se realizarán durante el periodo lectivo. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Emprendimiento (51980039) | 2 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Percepción en Automática y Robótica (52210135) | 1 | SEMESTRAL | 1 Inspección: análisis de texturas 2 Detección y monitorización: movimiento, filtro de Kalman 3 Control de calidad: K-means, clasificador k-distancias, RN 4 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. | Se requiere conocimiento amplio de reconocimiento de formas en imágenes digitales mediante clasificadores. Se requiere buen manejo de C, C++, Python ó Matlab. 1 Introducción. Tipos de sensores en automática y robótica. (6h) 2 Inspección: análisis de texturas. (6h) 3. Detección de movimiento: flujo óptico (6h) 4 Detección y monitorización: reconocimiento de patrones y clasificación, detección y segmentación usando aprendizaje . (10h) 5 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. (12h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Microsistemas y Nanotecnologías (52210131) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUES TEMÁTICOS 1. INTRODUCCION A LOS MICROSISTEMAS. 2. APLICACIONES DE LOS MICROSISTEMAS. 3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MICROSISTEMA. 4. INTRODUCCION A LA NANOTECNOLOGÍA. | 1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROSISTEMAS. (1 semana) 1.1 Definiciones y Propiedades. Procesos básicos. 1.2 Clasificación. 1.3 Tendencias. 2 MODELADO DE DISPOSITIVOS MEMS. (1 semana) 2.1 Propiedades de los materiales. 2.2 Análisis de microestructuras. 2.3 Fuerzas en Microsistemas. 3 PROCESOS DE FABRICACIÓN. (2 semanas) 3.1 Procesos en Microelectrónica. 3.2 Procesos MEMS en Silicio. Ejemplo de proceso de fabricación industrial. 3.3 Procesos MEMS en Polímeros. 3.4 PCBMEMS y micromecanizado por láser. 4 APLICACIONES. (3 semanas) 4.1 Actuadores. 4.1.1 Microfluídica. 4.1.2 MOEMS. 4.1.3 Micromotores. 4.2 Sensores genéricos. 4.2.1 BioMEMS. 4.3 RF-MEMS. 5 DISEÑO DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 5.1 Conceptos y principio físico. 5.2 Diseño del dispositivo. 5.3 Simulación del dispositivo 5.4 Diseño de máscaras. 6 FABRICACION DE UN MICROSISTEMA. (4 semanas) 6.1 Fabricación del dispositivo en sala blanca. 6.2 Evaluación del dispositivo. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Micro y Nano Electrónica (52210130) | 1 | SEMESTRAL | 1. Simulación electrónica con CADENCE. 2. Lenguajes de descripción hardware para circuitos analógicos. 3. Diseño de bloques básicos. 4. Diseño de sistemas electrónicos. 5. Circuitos analógicos en aplicaciones aeroespaciales. | A continuación detallan los contenidos ordenados temporalmente. Se entremezclan clases teóricas y prácticas en el orden correcto para una adecuada asimilación de los conceptos. Tema 1. Conceptos básicos y simulación con SPICE (3h). Práctica 1. Introducción a simulación con CADENCE (3h). Tema 2. Modelado de circuitos analógicos con Verilog-A (6h). Práctica 2. Modelado en Verilog-A y caracterización de bloques con CADENCE (6h). Tema 3. Diseño de bloques básicos y su aplicación a sistemas. (4.5h) Práctica 3. Diseño de un sistema usando Verilog-A (3h). Práctica 4. Diseño de bloque básico a partir de especificaciones (4.5h). Tema 4. Guía para el diseño de un sistema de completo para instrumentación electrónica (1.5h) Practica 5. Desarrollo y seguimiento del proyecto de curso (7.5h) Practica 6. Presentación de los proyectos realizados (1h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Complementos de Mecánica Racional (52210006) | 1 | SEMESTRAL | Ampliación de Cinemática y Dinámica Vectorial del Sólido Rígido. Formulación analítica de la Mecánica. Ampliación de Dinámica Impulsiva. | CINEMÁTICA (11h) 1. Cinemática de la partícula (3h) 2. Cinemática del sólido (4h) 3. Movimiento relativo (4h) DINÁMICA VECTORIAL (18h) 4. Leyes de la dinámica de partículas y sistemas (5h) 5. Movimiento oscilatorio (3h) 6. Cinética y geometría de masas (4h) 7. Dinámica del sólido rígido (4h) 8. Dinámica impulsiva (2h) MECÁNICA ANALÍTICA (11h) 9. Principio de D'Alembert (3h) 10. Formulación lagrangiana (6h) 11. Dinámica impulsiva (2h) BLOQUE I: Temas 1, 4, 5 y 8 (14h) BLOQUE II: Temas 2, 3, 6, 7 y 8 (15h) BLOQUE III: Temas 9, 10 y 11 (11h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Gestión Ambiental en la Industria (51930039) | 2 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorías de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales | Semana 1-7.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Informe Ambiental.Metodología, estructura y contenidos de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico. Semana 8-10.Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). La AAI. Semana 10-final.- Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de Proyectos de Actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), Política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría Ambiental. Responsabilidad medioambiental. Procesos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sistema de indicadores y planes de acción. La participación de la Industria en su entorno. - Procedimientos de comunicación interna y externa sobre la Gestión Ambiental en la Industria. Relaciones con la administración (sustantiva y ambiental).Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Métodos Numéricos (51900018) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del análisis matemático y sus aplicaciones a la ingeniería industrial. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en derivadas parciales. Ejemplos de la ingeniería. | Introducción al error numérico (3h) Método de bisección, polinomios de Taylor (3h) Método de la secante, Método de Newton,Método de Newton para polinomios, Método del punto fijo (3h) Métodos LU, Jacobi, Cholesky, Thomas y Gauss-Siedel para la resolución de sistemas ecuaciones lineales (3h) Interpolación de Lagrange, Neville y con diferencias progresivas, regresivas y centrales (6h) Derivadas con tablas de diferencias finitas (6h) Integración con reglas del trapecio, Simpson y Romberg (3h) Métodos de Euler y Euler modificado, Runge-Kutta 4.º orden (9h) Ecuaciones en derivadas parciales (4h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Biorrefinerías (51810002) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en cuatro grandes bloques que cubren las siguientes temáticas: - Fundamentos de Biorrefinerías: conceptos, tipos y plataformas - Fundamentos de procesos de transformación de la biomasa - Producción de biocarburantes, biocombustibles y bioproductos - Análisis energético, económico y ambiental de biorrefinerías En el primero se desarrollan los conceptos fundamentales de las biorrefinerías, su clasificación y tipología, los principales procesos que la componen, las experiencias hasta la fecha en España y el mundo, etc. Así mismo, se estudia el recurso biomásico, la logística y el mercado de biomasas. En el segundo bloque se estudian los procesos de transformación de la biomasa, incluyendo procesos físicos y químicos de pretratamiento así como los de conversión termoquímica, bioquímica e hidrotermales. El tercer bloque describe los procesos de producción de biocombustibles (biocarburantes y productos químicos) y bioproductos. Por último, el cuarto bloque presenta con detalle el análisis de los distintos tipos de biorrefinerías, agrupadas en dos grandes ?familias? termoquímicas y bioquímicas, las distintas plataformas que definen las varias biorrefinerías actualmente en desarrollo (lípidos, azúcares, biogás, proteínas, gas de síntesis,?) así como un análisis de eficiencia energética y ambiental de las biorrefinerías. | Los contenidos teóricos se alternarán con sesiones de seminario para el seguimiento de los trabajos. Las sesiones de defensa de los trabajos (exposiciones) se realizarán durante el periodo lectivo. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Mecánica de Materiales Avanzados (51920043) | 2 | SEMESTRAL | PARTE 1: MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS (24H) BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (9h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. PARTE 2: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. | BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (15h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (10h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Percepción en Automática y Robótica (51940040) | 2 | SEMESTRAL | 1 Inspección: análisis de texturas 2 Detección y monitorización: movimiento, filtro de Kalman 3 Control de calidad: K-means, clasificador k-distancias, RN 4 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. | Se requiere conocimiento amplio de reconocimiento de formas en imágenes digitales mediante clasificadores. Se requiere buen manejo de C, C++, Python ó Matlab. 1 Introducción. Tipos de sensores en automática y robótica. (6h) 2 Inspección: análisis de texturas. (6h) 3. Detección de movimiento: flujo óptico (6h) 4 Detección y monitorización: reconocimiento de patrones y clasificación, detección y segmentación usando aprendizaje . (10h) 5 Localización, cartografiado: estimación de posición, representación de entornos, creación de mapas. (12h) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Emprendimiento (51990005) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Medición y Control de la Contaminación Ambiental (QU) (2030172) | 4 | SEMESTRAL | - Contaminantes ambientales, tipos y efectos. - Toma de muestras y análisis de contaminantes. - Equipos automáticos para el análisis de contaminantes. - Caracterización de residuos. - Legislación ambiental. | I. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA. Tema 1. Toma de muestra de inmisiones atmosféricas: Introducción, clasificación de los métodos de muestreo, equipos de muestreo pasivo, equipos de muestreo activo, programa de muestreo, redes de vigilancia (3 horas). Tema 2. Análisis de contaminantes atmosféricos (métodos discontinuos y pasivos): Introducción, partículas atmosféricas, gases, legislación (2 horas). Tema 3. Toma de muestra y análisis de contaminantes en emisiones: Introducción, puntos de toma de muestra, trenes de muestreo y métodos de análisis, sistemas automáticos de medida, humedad y peso molecular de los gases, velocidad de los gases, variación isocinética, niveles de emisión. Legislación (4 horas). Tema 4. Analizadores automáticos y sensores remotos de contaminantes atmosféricos: Introducción, analizadores de gases, analizadores de partículas, estaciones automáticas, sensores remotos (2 horas). Tema 5. El agujero de la capa de ozono y alteraciones climáticas: Introducción, agujero en la capa de ozono, reducción de la visibilidad, alteraciones climáticas (2 horas). Tema 6. Contaminación acústica: Introducción, propiedades físicas del sonido, efectos del ruido, índice para la valoración del ruido, equipos de medida, procedimiento de medida, legislación, casos prácticos (5 horas). II. CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Tema 7. Toma y preservación de muestras de aguas: Introducción, técnicas de muestreo, conservación de muestras, elaboración de un programa de muestreo, calidad en la toma de muestra (3 horas). Tema 8. Análisis de contaminantes acuáticos (métodos discontinuos): Introducción, parámetros físicos y generales, determinación de metales, determinación de sustancias inorgánicas, determinación de compuestos orgánicos (2 horas). Tema 9. Análisis automático de contaminantes hídricos: Introducción, clasificación de los analizadores, equipos de flujo segmentado, equipos de flujo no segmentado, red SAICA (2 horas). Tema 10. Análisis microbiológico de las aguas de consumo humano: Introducción, microorganismos patógenos, indicadores patógenos, métodos de análisis, estándares de calidad, legislación, estudio de casos (4 horas). III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. 11. Caracterización de residuos: Introducción, sistemática de caracterización, toma de muestra, ensayos de peligrosidad (6 horas). |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Aeroelasticidad (52320001) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introducción a la Aeroelasticidad 2. Aeroelasticidad estática 3. Aerodinámica potencial no estacionaria 4. Aeroelasticidad dinámica. Flameo a ángulos de ataque pequeños 5. Ráfagas. 6. Bataneo y flameo en separación. 7. Aeroelasticidad experimental y Aeroelasticidad civil | - INTRODUCCIÓN A LA AEROELASTICIDAD (1.5 HORAS) - AEROELASTICIDAD ESTÁTICA: DIVERGENCIA E INVERSIÓN DE MANDO (7.5 HORAS) - AERODINÁMICA NO ESTACIONARIA (15 HORAS) - AEROELASTICIDAD DINÁMICA: EL FLAMEO (12 HORAS) - OTROS FENÓMENOS AEROELÁSTICOS (3 HORAS) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Bioingeniería (2080057) | 4 | SEMESTRAL | - Conceptos básicos y aplicaciones en bioingeniería. - Perspectivas de desarrollo futuro. - Conocimientos sobre áreas tecnológicas involucradas. - Aplicaciones médicas. | Bloque 1 Introducción (1.25 horas) Tema 1a: Introducción a la Ingeniería Biomédica Bloque 2 Bioelectrónica (8,75 h.) Tema 2: Principios: Potencial Celular (2,5 h.) Tema 3: Sistemas de Captación: Interfaz Electrodos- Tejido (1,25 h.) Tema 4: Biocompatibilidad Sistemas de Amplificación. Eficacia y Seguridad (3,75 h.) Tema 5: Prótesis sensoriales y neuroestimulación (1,25 h.) Bloque 3 TIC en Biomedicina (2.5 horas) Tema 6: Tecnologías de la información y comunicación en Biomedicina. Bloque 3 Biomecánica (12.5 horas) Tema 7: Introducción a la Biomecánica del SME (1 h.) Tema 8: Comportamiento mecánico del hueso (2 h.) Tema 9: Modelos de remodelación ósea basados en poblaciones celulares (3.5 h.) Tema 10: Comportamiento mecánico del músculo esquelético (3 h.) Tema 11: Cargas y movimiento del SM (3 h.) Bloque 4 Sistemas de control biológicos (12.5 h.) Tema 12: Representación y modelado de sistemas biológicos (6.25 h.) Tema 13: Sistemas Reguladores Biológicos (6.25 h.) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Complementos de Construcciones Civiles (51900004) | 1 | SEMESTRAL | - Tecnología del hormigón pretensado. - Normativa y bases de cálculo del h.p. - Criterios de verificación resistente, aptitud para el servicio y durabilidad. - Control de la ejecución de estructuras de h.p. - Construcción y conservación de: firmes y pavimentos de carreteras y aeropuertos, infraestructuras ferroviarias; instalaciones de almacenamiento y conducciones en superficie y enterradas. - Dinámica estructural. - Estructuras Laminares. - Abolladura de placas. - Tecnología de las estructuras mixtas. - Normativa y bases de cálculo de estructuras mixtas. - Estados límites de resistencia e inestabilidad de vigas y soportes mixtos. - Conectadores. - Aptitud para el servicio. - Control, Protección y mantenimiento de estructuras metálicas y mixtas. - Recomendaciones para el diseño y conservación. - Evaluación de proyectos de obras públicas. - Licitación y contratación de obras públicas. - Marco jurídico. - Programación de tareas y tiempos. - PERT y CPM. - Control de proyectos. - Control de costes. - Recursos humanos. | CLASES TEORICAS BLOQUE 1: ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 1.1. Teoría de placas 1.2. MEF en placas delgadas 1.3. MEF en placas gruesas 1.4. Dinámica 1 gdl 1.5. Dinámica N gdl 1.6. Análisis modal 1.7. Normativa BLOQUE 2: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 2.1. Introducción al hormigón pretensado. 2.2. Bases de cálculo y normativa. 2.3. Materiales. 2.4. Pérdidas de pretensado. 2.5. Cálculo en servicio. 2.6. Cálculo en Estado Límite Último. 2.7. Cortante y torsión. 2.8. ELS de fisuración. 2.9. ELS de deformaciones. 2.10. Análisis de la acción del pretensado en estructuras hiperestáticas. BLOQUE 3. ESTRUCTURAS MIXTAS 3.1. Introducción a las estructuras mixtas. 3.2. Bases de cálculo y normativa. 3.3. Materiales. 3.4. Secciones mixtas. ELU de resistencia. 3.5. Conexión. Esfuerzo rasante. 3.6. Elementos flectados. 3.7. Soportes mixtos. BLOQUE 4: CONSTRUCCIONES CIVILES 4.1 La Mecánica de Firmes. Análisis estructural del firme. 4.2 La contratación de las obras civiles. La producción de la ejecución y la gestión de la calidad de las obras civiles. 4.3 El Plan BIM en la contratación pública. La construcción digital con metodología BIM. 4.4 El modelado BIM de infraestructuras nodales y de puentes para su análisis estructural 4.5 El modelado BIM de infraestructuras lineales. CLASES PRÁCTICAS Se realizarán clases prácticas colaborativas de los alumnos (Talleres), siguiendo el temario, mediante Casos Prácticos, distribuidos en los diferentes bloques temáticos en los que se ha estructurado la asignatura, con al menos el siguiente alcance: - Prácticas informáticas/laboratorio relacionadas con el Bloque I (Análisis Avanzado de Estructuras). - Prácticas informáticas relacionadas con los Bloques II (Hormigón pretensado) y III (Estructuras Mixtas). - Practicas de Firmes, mediante el diseño y análisis de firmes con herramientas de cálculo.analítico - Practicas de Construcción Digital, mediante las herramientas de modelado BIM de estructuras de obras civiles y de puentes. - Prácticas Informáticas mediante el uso de herramientas BIM se acometerá el diseño de una estructura de ingeniería civil. SEMINARIOS BLOQUES I, II Y III. Se considerará la posibilidad de realizar seminario/s con contenido de carácter ampliatorio relacionado con estos bloques. BLOQUE IV.- Se impartirán uno o varios seminarios por el profesor Blas González y por ingenieros de caminos especialistas, seminarios sobre construcción digital aplicada a puentes y a estructuras de edificación, con el objetivo de capacitar profesionalmente al alumno en determinadas herramientas BIM. Dichos seminarios tendrán carácter voluntario, y se realizarán de acuerdo a la disponibilidad horaria de los alumnos. Aquellos alumnos que hayan realizado la formación profesional y superado la evaluación, obtendrán un certificado de capacitación profesional sobre el contenido de los seminarios BIM. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2270068) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Emprendimiento (51550007) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Introducción (1 clase) 2. Selección de ideas emprendedoras. (1 clase) 3. Introducción. Errores típicos a la hora de emprender. (1 clase) 4. CANVAS / LEAN CANVAS. Proposición de Valor. (1 clase) 5. Concepto de StartUp. Segmento de Clientes. (1 clase) 6. Modelo de Desarrollo de Clientes. Mapa de Empatía. (1 clase) 7. Modelo de Des. de Clientes + Manifiesto. Value Prop. Canvas. (1 clase) 8. Ecosistema Emprendedor. Modelo de Ingresos. (1 clase) 9. Financiación. Estructura de costes. (1 clase) 10.Revisión pública Modelo de negocio. (1 clase) 11. Forma jurídica. Canales / relac. Con clientes. (1 clase) 12. Pacto de socios. Actividades clave, Recursos, Socios. (1 clase) 13.Diccionario StartUp. Revisión general del Modelo de N. (1 clase) 14.Planificación Estratégica. (1 clase) 15. Presentación final trabajos. (1 clase) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Máquinas Hidráulicas (52210111) | 1 | SEMESTRAL | Fluidodinámica entorno a cuerpos sólidos. Introducción a las Instalaciones Hidráulicas. Caracterización de máquinas Hidráulicas. Medida de presión, nivel y caudal en instalaciones hidráulicas. Cálculo de instalaciones hidráulicas y neumáticas. Efectos de compresibilidad en redes de conductos. | CONTENIDOS: Tema-00: Potencia y altura. (1,5 horas). Tema-01: Máquinas hidráulicas. Introducción. (1,5 horas). Tema-02: Bombas. Punto de funcionamiento. (3 horas). Tema-03: Bombas. Semejanza. (4,5 horas). Tema-04: Bombas. Velocidad específica. (1,5 horas). Tema-05: Bombas. Teorema de Euler. (1,5 horas). Tema-06: Bombas radiales. (6 horas). Tema-07: Bombas axiales. (1,5 horas). Tema-08: Bombas. Cavitación. (6 horas). Tema-09: Turbinas. Introducción. (1,5 horas). Tema-10: Turbinas. Curvas características. (1,5 horas). Tema-11: Turbinas. Semejanza y velocidad específica. (1,5 horas). Tema-12: Turbinas Pelton. (1 hora). Tema-13: Turbinas de reacción. (4 horas). Tema-14: Elementos auxiliares en instalaciones hidráulicas. (1 hora). Tema-15: Transitorios. (1,5 horas). Tema-16: Centrales. (1,5 horas). PRACTICAS DE LABORATORIO OPTATIVAS (1,5 horas) Obtención de la curvas características de una bomba centrífuga. PRACTICAS DE INFORMATICA OPTATIVAS (3 horas en horario habitual de clase) Resolución de problemas de máquinas hidráulicas mediante pSolver (1,5 horas) Resolución de instalaciones hidráulicas mediante EPANET (1,5 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Cartografía Aplicada a Drones (52320003) | 1 | SEMESTRAL | Contenido Teórico: - Tema 1: Sistema de referencia terrestre y tipos de coordenadas - Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos - Tema 3: Sistemas de Información Geográfica y servicios IDE - Tema 4: El sistema LIDAR y los Modelos Digitales del Terreno - Tema 5: Principios básicos de la Fotogrametría - Tema 6: Levantamiento cartográfico - Tema 7: Posicionamiento preciso con GPS Contenido Práctico - Práctica 1: El GPS navegador y topográfico. Cambios de SRT. - Práctica 2: Usos de proyecciones cartográficas - Práctica 3.1: Gestión datos geoespaciales - Práctica 3.2: Mapas y cartas aeronáuticas - Práctica 4: LiDAR - Práctica 5: Planificación de vuelos - Práctica 6: Levantamiento cartográfico | Clases teóricas Prácticas informáticas Prácticas de campo SEMANA Contenido SEMANA 1 Presentación asignatura (1 hora) Tema 1: Sistema de referencia terrestre y tipos de coordenadas (2 horas) SEMANA 2 Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos. (1 hora) Práctica campo 1: El GPS navegador y topográfico. Cambios de SRT. (2 horas) SEMANA 3 Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos. (1 hora) Práctica 2.1: Usos de proyecciones cartográficas a nivel mundial. (2 horas) SEMANA 4 Tema 3: El dato geográfico I. (1 hora) Práctica 2.2: Proyección UTM en España. (2 horas) SEMANA 5 Tema 3: Mapas II. (1 hora) Práctica 3.1: Servicios OGC. (2 horas) SEMANA 6 Tema 4: El sistema LIDAR y los Modelos Digitales del Terreno. (1 hora) Práctica 3.2: Mapas y cartas aeronáuticas. (2 horas) SEMANA 7 Tema 5: Principios básicos de la Fotogrametría. (1 hora) Práctica 4: LiDAR. (2 horas) SEMANA 8 Tema 6: Levantamiento cartográfico I. (1 hora) Práctica 4: LiDAR. (2 horas) SEMANA 9 Tema 6: Levantamiento cartográfico. (1 hora) Práctica 5: Planificación de vuelos. (2 horas) SEMANA 10 Tema 7: Posicionamiento preciso con GPS. (1 hora) Práctica 6: Levantamiento cartográfico (2 horas) SEMANA 11 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 12 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 13 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 14 Proyecto alumno (1 hora) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Infraestructuras Hidráulicas (51900013) | 1 | SEMESTRAL | Obras hidráulicas de regulación Compuertas, aliviaderos, vertederos y desagües Tuberías a presión Canales Estaciones de bombeo Regadíos | BLOQUE I: OBRA CIVIL Tema 1: Introducción a las obras hidráulicas [1 sesión] Las Obras Hidráulicas y el desarrollo. Usos del agua. Aprovechamientos hidráulicos y obras de defensa. Tema 2: Movimiento en canales [7 sesiones] Introducción. Clasificación de los flujos. Características de los canales. Flujo uniforme. Energía en canales. Flujo gradualmente variado. Flujo rápidamente variado. Práctica informática 1: cálculo de flujo gradualmente variado en canales con HEC-RAS [3 sesiones]. Práctica laboratorio 1: formación de salto hidráulico [1 sesión]. Tema 3: Movimiento en tuberías [4 sesiones] Introducción. Ecuaciones del movimiento permanente. Cálculo práctico de tuberías. Redes de tuberías. Tema 4: Introducción a las presas [2 sesiones] Introducción. Partes de una presa. Clasificaciones y tipologías de presas. Condicionantes de diseño. Impacto ambiental. Aliviaderos: tomas, conducciones, reintegros. Desagües: condicionantes de diseño, tipos de cierre. BLOQUE II: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Tema 5: Instalaciones Hidráulicas [5 sesiones] Elementos de una instalación hidráulica. Sistemas de tuberías e instalaciones hidráulicas. Obras de regulación. Golpe de ariete Práctica laboratorio 2: pérdidas de carga en tuberías [1 sesión]. Tema 6: Turbomáquinas [6 sesiones] Tipologías de bombas y turbinas. Teorema de Euler. Curvas características de bombas. Cavitación. Tema 7: Regadío [2 sesiones] Introducción. Sistemas de explotación. Caudal característico. Instalaciones. Tema 8: Abastecimiento [1 sesiones] Elementos básicos de un sistema de abastecimientos. Redes de distribución. Práctica informática 2: cálculo de instalaciones hidráulicas con EPANET [3 sesiones] |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Análisis y Diseño de Procesos (OGSP) (52210002) | 1 | SEMESTRAL | Análisis de procesos industriales y de servicios. Tipos de procesos productivos. Diseño y mejora de procesos productivos | Tema 1: Introducción al análisis y diseño de procesos (1 sesión) Tema 2: Caracterización y principios básicos de modelización (1 sesión) Tema 3: Análisis de una estación productiva (4 sesiones) Tema 4: Análisis de sistemas multietapa. Lotización (4 sesiones) Tema 5: Introducción al diseño de procesos (2 sesiones) Tema 6: Talleres de fabricación (3 sesiones) Tema 7: Líneas de producción integradas (3 sesiones) Tema 8: Células de fabricación (3 sesiones) Tema 9: Sistemas de Fabricación Flexible (2 sesiones) Tema 10: Mejora de procesos (2 sesiones) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Cálculo de Aeronaves y Sistemas de Aeronaves (51430001) | 1 | SEMESTRAL | --------------------- English Version : Preliminary aircraft sizing. Design and study of aircraft systems. Aerodynamic study of aircraft. Aircraft stability and control study. Aircraft structural study. Study of aircraft performance and propulsion. Concurrent engineering tools in aircraft design. Aircraft design optimisation tools. --------------------- ESPAÑOL: Dimensionado preliminar de aeronaves. Diseño y estudio de sistemas de aeronaves. Estudio aerodinámico de aeronaves. Estudio de estabilidad y control de aeronaves. Estudio estructural de aeronaves. Estudio de las actuaciones y propulsión de aeronaves. Herramientas de ingeniería concurrente en el diseño de aeronaves. Herramientas de optimización del diseño de aeronaves. | --------------------- English Version : The course is divided into two main modules: - Aircraft Design (20 sessions, each lasting 1 hour and 30 minutes) - Aircraft Systems (6 sessions, each lasting 1 hour and 30 minutes) Aircraft Design Module : Course Structure and Timeline The Aircraft Design module is organized into 10 main topics: 1. Introduction to Aircraft Design 2. General Configuration of the Aircraft 3. Initial Sizing: Preliminary Phase 4. Concurrent Engineering - Review I: Detailed Phase 5. Aerodynamics: Detailed Phase 6. Performance and Propulsion: Detailed Phase 7. Structures: Detailed Phase 8. Stability and Control: Detailed Phase 9. Design and Systems: Detailed Phase 10. Stability and Control: Advanced Phase 11. Design and Systems: Advanced Phase 13. Concurrent Engineering - Review II: Advanced Phase The topics are covered through a mix of lecture-practical sessions, control sessions, and tutorial sessions, distributed across the 20 sessions in the semester (each 1.5 hours long). The theoretical content is divided into two major blocks: Preliminary Design and Detailed Design. Timeline Overview Block 1 - Sessions 1 to 7 (7 sessions of 1h 30min) Covered topics: 1. Introduction to Aircraft Design 2. General Configuration of the Aircraft 3. Initial Sizing: Preliminary Phase Block 2 - Sessions 9 to 17 (9 sessions of 1h 30min) Covered topics: 5. Aerodynamics: Detailed Phase 6. Performance and Propulsion: Detailed Phase 7. Structures: Detailed Phase 8. Stability and Control: Detailed Phase 9. Design and Systems: Detailed Phase 10. Stability and Control: Advanced Phase 11. Design and Systems: Advanced Phase 12. Design Optimization Control Sessions (held during class sessions) - Control Session I: Session 8 (1h 30min) - Control Session II: Session 20 (1h 30min) Practical Sessions (held outside regular class hours) These consist of control-based practical reviews (2 hours) for each student group, held the week following each control session: P1. Concurrent Engineering - Review I: Related to Topic 4 - Concurrent Engineering: Detailed Phase P2. Concurrent Engineering ¿ Review II: Related to Topic 13 - Concurrent Engineering: Advanced Phase The final project presentation takes place during the official exam period. Aircraft Systems Module - Course Structure (6 sessions of 1h 30min) Topics covered: - ATA 7X - Series Systems - ATA 24 - Electrical Power - ATA 27 - Flight Controls - ATA 28 - Fuel System - ATA 29 - Hydraulic System - Pneumatic Systems --------------------- ESPAÑOL Versión: La asignatura se divide en 2 bloques: Cálculo de Aeronaves (20 clases de 1 hora y 30 min) y Sistemas de Aeronaves (6 clases de 1 hora y 30 min) La Ordenación temporal del bloque de Cálculo de Aeronaves es la siguiente: La asignatura está dividida en 10 temas 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada 10. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 11. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 12. Optimización del Diseño 13. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada La ordenación temporal de los 13 temas, las sesiones de control y las sesiones de tutoría se desglosa de la siguiente manera: Estos temas se imparte entre sesiones de clases practico-teóricas, y sesiones de control/practicas. Los bloques teóricos se dividen en 2 grandes bloques: diseño preliminar, y detallado . Se procede a describir el contexto temporal de las clases, las sesiones de control y las sesiones de tutoría, Las clases teórico-prácticas y las sesiones de control se distribuyen a lo largo de los 20' clases que hay en el semestre (clases de 1 hora y 30 min) Bloque 1 - Clases de la 1 a las 7, en la que se imparten los siguientes temas (7 sesiones de 1 hora y 30 min) 1. Introducción al Cálculo de Aeronaves 2. Configuración General del Avión 3. Dimensionado Inicial: Fase Preliminar Bloque 2 - Clases de la 9 a la 17, en la que se imparten los siguientes temas (9 sesiones de 1 hora y 30 min) 5. Aerodinámica: Fase Detallada 6. Actuaciones y Propulsión: Fase Detallada 7. Estructuras: Fase Detallada 8. Estabilidad y Control: Fase Detallada 9. Diseño y Sistemas: Fase Detallada 10. Estabilidad y Control: Fase Avanzada 11. Diseño y Sistemas: Fase Avanzada 12. Optimización del Diseño Las sesiones de control se realizan en las sesiones de clase - Sesión de control I: clase 8 (1 sesión de 1 hora y 30 min) - Sesión de control I: clase 20 (1 sesión de 1 hora y 30 min) Las prácticas se realizan fuera del horario de clase que consisten en sesiones de control (2 horas) con cada uno de los grupo durante la semana posterior a las sesiones de control: P1. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Preliminar en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 4. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Detallada P2. Ingeniería Concurrente - Revisión I: Fase Avanzada en la que se realiza sesión de control contextualizada en el tema 13. Ingeniería Concurrente - Revisión II: Fase Avanzada La presentación final se realiza dentro del periodo de exámenes. La Ordenación temporal del bloque de Sistemas de Aeronaves (6 sesiones de 1 hora y 30 min): - Sistemas ATA 7X 7X - Sistemas ATA 24 - Sistemas ATA 27 - Sistemas ATA 28 - Sistemas ATA 29 - Sistemas Neumáticos |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Matemáticas III (2250009) | 1 | SEMESTRAL | Calculo en varias variables: -Derivadas parciales. -Aplicaciones de la derivación parcial. -Optimización de campos escalares. -Integrales múltiples. -Integrales de línea. -Integrales de superficie. | Parte I: Cálculo diferencial en varias variables 1. Campos escalares. (3.5h) 2. Derivadas parciales y direccionales. (3.5h) 3. Campos escalares diferenciables. (5.5h) 4. Campos vectoriales. Diferencial segunda. (3.5h) 5. Regla de la cadena y derivación implícita. (4h) 6. Extremos relativos de campos escalares. (5h) 7. Extremos absolutos de campos escalares. (5h) Parte II: Cálculo integral en varias variables. 8. Integrales dobles. (6h) 9. Integrales triples. (4h) 10. Integrales de línea. (3.5h) 11. Campos conservativos. (3.5h) 12. Parametrización de Superficies. (4h) 13. Integrales de superficie. (3.5h) 14. Teoremas vectoriales. (5.5h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Generación de Energía Térmica (EN) (52210016) | 1 | SEMESTRAL | Hornos y calderas. Transferencia de calor en hogares. Medidas de ahorro de energía en generadores térmicos. | |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Informática de Gestión (51960038) | 2 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se ajustarán a los siguientes descriptores: - Buscar, gestionar y analizar información relevante para la toma de decisiones, así como comprender y utilizar los sistemas de información empresariales como soporte a la toma de decisiones en el ámbito de la Organización Industrial. | 1. Industria 4.0 y 5.0 2. Cuadros de mando 3. Sistemas de información integrados - ERP |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Proyectos de Telemática (1990061) | 4 | SEMESTRAL | Bloque I: Capacidades Básicas para la Elaboración de Proyectos de Ingeniería Telemática - Comunicación: Redacción de Documentos Técnicos, Argumentación Técnica de Proyectos, Presentaciones Eficaces, Comunicación Asertiva. - Búsqueda y evaluación de la calidad de la Información. - Trabajo en Grupo: gestión de tiempo en reuniones, técnicas de negociación Bloque II: Proyecto para el diseño de una Red Corporativa de Datos. (Elaboración y presentación de un proyecto en grupo) Bloque III: Proyecto para el diseño de una Aplicación Corporativa de Software . (Elaboración y presentación de un proyecto en grupo). | Teoría: 1. Introducción a los proyectos de telemática 2. Habilidades básicas en la gestión de proyectos 2.1. Comunicación Escrita y Argumentación 2.2. Comunicación Oral: persuasión, presentaciones eficaces y comunicación asertiva 2.3. Trabajo en grupo: reuniones eficaces, trabajo colaborativo 3. Procesos para la Gestión de Proyectos: ISO 21500 Seminarios: (impartidos por profesionales) 1. Introducción al mercado laboral 2. Elaboración de proyectos de Telemática: casos prácticos 3. Evaluación y Búsqueda de Información en Internet 4. Experiencias en la ejecución de proyectos de telemática Prácticas: 1. Caso 1: Elaboración del Plan de Proyecto para desarrollo software 2. Caso 2: Elaboración del Plan de Proyecto para la implantación de una red de comunicaciones. En el escenario A se efectuarán las siguientes adaptaciones: - Los contenidos, en tanto que expresión de los descriptores emanados del Plan de Estudios que se concretan en el Programa Docente y que dan soporte a las Habilidades, Destrezas, Capacidades, Conocimientos y Etc, no se modifican. - La ordenación temporal no se verá afectada. - La impartición de la docencia será telemática usando Collaborate Ultra en la plataforma de Enseñanza Virtual. - En las prácticas que se realicen en los Laboratorios del Departamento o en el Centro de Cálculo será obligatorio el uso de mascarilla y guantes, así como respetar la distancia de seguridad. En caso de reducciones de aforo permitido se completará el mismo por orden de lista rotatorio permitiendo que el resto de alumnos realice las prácticas a distancia en el mismo horario que los alumnos presenciales. El profesor establecerá los mecanismos de comunicación con los estudiantes no presenciales durante la práctica, usando la plataforma de EV de la Universidad o algún mecanismo alternativo ubicado en los servidores del Departamento que en ningún caso requerirá de más recursos que dicha plataforma. - Al final de cada bloque temático se realizará una sesión de resolución de dudas en el aula. En caso de reducciones de aforo permitido se completará el mismo por orden de lista rotatorio permitiendo que el resto de alumnos asista a distancia en el mismo horario que los alumnos presenciales. El profesor establecerá los mecanismos de participación con los estudiantes no presenciales usando la plataforma de EV de la Universidad (Sala en Collaborate Ultra) o algún mecanismo alternativo ubicado en los servidores del Departamento que en ningún caso requerirá de más recursos que dicha plataforma. En el escenario B se aplicarán las mismas adaptaciones que en el escenario A, pero: - Se suprimirá la presencia física en las aulas para resolución de dudas, estando todos los alumnos como asistentes a distancia. - Se suprimirá la presencia física en Laboratorios y CDC, estando todos los alumnos como asistentes a distancia. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Gestión de Sistemas Productivos (OGSP, OGCS) (52210021) | 1 | SEMESTRAL | Planificación de la Producción, Planificación de Necesidades de Materiales (MRP), Identificación y Gestión de Cuellos de Botella (OPT), Just in Time: el método Kanban (JIT) | Es recomendable para el seguimiento de los contenidos haber cursado la asignatura "Métodos Cuantitativos de Organización Industrial" (en antigua titulación de GITI), actualmente "Métodos Cuantitativos de Gestión" (actual titulación de MII). Capítulo 1. Planificación de la producción 1.1. Elementos de los modelos de planificación 1.2. Modelos lineales en planificación 1.2.1. Modelos con un concepto de producto y una fuente de producción 1.2.2. Modelos con un concepto de producto y varias fuentes de producción 1.2.3. Modelos con un concepto de producto y costes de rotura de stock 1.2.4. Modelos con varias líneas de producto y varias fuentes de producción 1.3. Modelos lineales con costes fijos de lanzamiento 1.3.1. Modelos sin limitaciones de capacidad 1.3.2. Modelos con limitaciones de capacidad 1.4. Concepto de horizonte rotatorio. Concepto de agregación 1.5. Planificación jerarquizada 1.5.1. Desagregación según costes fijos en familias 1.5.2. Desagregación en productos finales 1.6. El Plan Maestro de Producción Capítulo 2. Planificación de las necesidades de materiales 2.1. Estructura de fabricación. La lista de materiales 2.2. El estado del stock 2.3. La programación de la producción en estructuras multinivel 2.4. El sistema MRP 2.5. Limitaciones del sistema MRP 2.6. Planificación de las necesidades de capacidad 2.7. El sistema MRP II Capítulo 3. Control de la producción con limitaciones de capacidad. 3.1. Las 10 reglas de OPT 3.2. Planificación de las cargas de trabajo 3.3. Control de cuellos de botella 3.4. Sistema de información OPT |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Construcciones Civiles (2250038) | 4 | SEMESTRAL | La docencia se impartirá mediante clases teóricas impartidas por el profesor, distribuidas en BLOQUES TEMÁTICOS, de acuerdo a los contenidos especificados por los descriptores de la Memoria del Plan de Estudios, que han sido ampliados con algunos contenidos que se consideran imprescindibles para la formación de excelentes profesionales habilitados por los estudios de grado. BLOQUE I - GESTION DE LAS OBRAS PÚBLICAS. LA CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS En este bloque se tratarán los aspectos de la licitación, adjudicación y contratación de las obras civiles; de la planificación y producción de la ejecución y de la gestión de la calidad de las obras públicas. Se complementará con el estudio del control de calidad de las obras públicas según los estándares internacionales (ISO 9.000 e ISO 14.000). Así como se introducirá al alumno en la planificación de obra, y su programación mediante las técnicas GANTT y PERT mediante las herramientas informáticas avanzadas de programación y otras con modelos BIM. BLOQUE II - DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACION. Se abordará el Diseño de las estructuras de hormigón armado aplicadas en la Edificación y en especial las utilizadas en las infraestructuras civiles. Concepción de la estructuras porticadas. Análisis de las acciones a considerar según normativa y usos. Diseño de la cimentación superficial. Diseño de los forjados. Diseño de vigas y pilares. BLOQUE III - MECANICA DE FIRMES Y PAVIMENTOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. Se abordará el Diseño del firme y su cimiento, aplicando la Mecánica de Firmes con la modelización de su estructura y de sus cargas, para obtener el estado tensional y las deformaciones ocurridas como respuesta a las solicitaciones. Se estudiarán los métodos de analíticos y empíricos de Dimensionamiento de Firmes mediante el estudio de las normativas técnicas a aplicar como son: La Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía y la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento; y las aplicaciones informáticas aplicables. BLOQUE III - MECANICA DE FIRMES Y PAVIMENTOS Se abordará el Diseño del firme y su cimiento, aplicando la Mecánica de Firmes con la modelización de su estructura y de sus cargas, para obtener el estado tensional y las deformaciones ocurridas como respuesta a las solicitaciones. Se estudiarán los métodos de analíticos y empíricos de Dimensionamiento de Firmes mediante el estudio de las normativas técnicas a aplicar como son: La Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía y la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento; y las aplicaciones informáticas aplicables. BLOQUE IV - CONSTRUCCIÓN DIGITAL - INGENIERIA BIM EN CONSTRUCCIONES CIVILES En este bloque se desarrollarán los conceptos básicos de la construcción digital con herramientas BIM bajo la norma UNE-EN ISO19.650. Y la innovadora construcción digital (la construcción 4.0) mediante el aprendizaje de las técnicas de ingeniería BIM: - El diseño BIM de infraestructuras civiles lineales - El diseño BIM de (i) de estructuras de edificación incluida su cimentación, (ii) puentes, y (iii) presas. En especial, se desarrollarán en las clases expositivas, los contenidos sobre: - las especificaciones técnicas requeridas a los materiales de construcción aplicados en las obras que abarca el ámbito de la asignatura, y su control de calidad. - las técnicas constructivas aplicadas en las construcciones señaladas, con el estudio de los medios materiales y equipos de maquinaria a emplear, así como sus rendimientos. - los procedimientos (actividades) aplicados en la ejecución de las mismas, así como su control de calidad. - y la innovadora construcción digital (la construcción 4.0) mediante el aprendizaje de las técnicas de modelado BIM y se realizarán clases prácticas colaborativas de los alumnos (Talleres), siguiendo el temario, mediante Casos Prácticos, distribuidos en los diferentes bloques temáticos en los que se ha estructurado la asignatura | El programa temporal de las actividades docentes será el siguiente: Semana 1 a la 3 - Los contenidos teóricos del Bloque I y el desarrollo de las practicas (i) grupal de Licitación pública de una obra, y (ii) individual de Programa de Obra, del caso de estudio. Semana 4 a la 6 - Los con tenidos teóricos del Boque II y la practica del desarrollo parcial de un Proyecto Básico de Estructuras (Esquema del Modelo Estructural con Cimentación, Acciones y Materiales) Semana 7 a 9 - Los contenidos teóricos del Bloque III y la practica de Dimensionamiento del Firme del caso estudio. Semana 10 a la 15 - Construcción Digital con BIM de obras lineales y de estructuras porticadas con cimentación según los contenidos del Bloque IV. Desarrollo de las practicas (i) de una obra lineal y (ii) de un edificio de infraestructuras civiles |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Spacecraft Guidance and Navigation (52280013) | 1 | SEMESTRAL | - Guidance, Navigation, and Control (GNC) of spacecraft. - Attitude Determination and Control Systems (ADCS). - Optimal trajectories. - Attitude and orbit estimation. - Kalman filtering. | T1. Introduction to Spacecraft GNC. (1.5h): Brief review of orbital and attitude dynamics relevant to GNC applications. Overview of typical onboard sensors (IMUs, magnetometers, star trackers, GPS) and actuators (reaction wheels, magnetorquers, thrusters). T2. Active Attitude Control (7.5h): LQR, nonlinear attitude control, Lyapunov-based methods, actuator modeling and management T3. Advanced Estimation Techniques (6h): UKF theory and implementation, particle filters, performance comparison with EKF T4. ADCS simulation (3h): Selection of sensors and actuators for a mission, perturbations, simulation of full ADCS T5. Orbital Mechanics and Rendezvous (7.5h): Relative orbital mechanics, rendezvous problem, trajectory planning, proximity operations, safety constraints, direct optimization, convex optimization T6. MPC for rendezvous (6h): Model Predictive Control for rendezvous, coupled attitude-orbit control, formation flying Laboratory Sessions (7.5 hours) P1. Advanced Control Implementation (1.5h): LQR and nonlinear control in Simulink P2. UKF Implementation (1.5h): UKF coding and performance analysis P3. ADCS simulation (1.5h): for a realistic mission P4. Rendezvous Mission Simulation (1.5h): Complete rendezvous scenario with optimal trajectories P5. MPC Implementation (1.5h): MPC for rendezvous and formation flying |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Estadística e Investigación Operativa (2560015) | 2 | SEMESTRAL | Teoría de la Probabilidad. Variables Aleatorias y sus Distribuciones. Muestreo y estimación. Contraste de Hipótesis. Paquete software de estadística. Programación lineal. | 0. Introducción 1. Teoría de la probabilidad y sucesos 2. Variable aleatoria unidimensional 3. Variable aleatoria multidimensional 4. Distribuciones discretas 5. Distribuciones continuas 6. Inferencia Estadística. Estimación 7. Inferencia Estadística. Contrastes de hipótesis. 8. Prácticas en R Esta ordenación temporal se seguirá tanto en las clases teórico/prácticas (en pizarra) como en las prácticas de informática (en el Centro de Cálculo). |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Empresa (2250001) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. | Tema 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA (5 HORAS PRESENCIALES). Concepto de Economía. Escasez. Eficiencia de una economía. Un modelo básico de mercado. Eficiencia de un mercado. Los problemas económicos básicos y los sistemas económicos. Fallos de mercado: externalidades y poder de mercado. Equidad. Concepto de Estado del Bienestar. Microeconomía y Macroeconomía. Afirmaciones positivas y normativas. PARTE PRIMERA: ENTORNO MACROECONÓMICO DE LA EMPRESA (10 HORAS PRESENCIALES) Tema 2. VARIABLES MACROECONÓMICAS. Producción, renta y gasto. Los precios y la inflación. Mercado de trabajo. Sistema financiero y sistema monetario. ANEXO: La tasa de crecimiento. PARTE SEGUNDA: ENTORNO MICROECONÓMICO DE LA EMPRESA (20 HORAS PRESENCIALES). Tema 3. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS DE MICROECONOMÍA. Costes, ingresos y beneficio de una empresa. Tema 4. EL MERCADO DE UN BIEN. El mercado en competencia perfecta: el modelo básico oferta-demanda. Concepto de mercado perfectamente competitivo. La demanda individual y de mercado. Elasticidad de la demanda. La oferta individual y del mercado a corto plazo y largo plazo. Elasticidad de la oferta. Equilibrio oferta-demanda en mercados competitivos. Las barreras de entrada. Mercados no competitivos. PARTE TERCERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (25 HORAS PRESENCIALES). TEMA 5. LA EMPRESA. Concepto y Tipos de empresa. La empresa en los mercados El Plan de Empresa TEMA 6. LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA Introducción a la contabilidad empresarial Las cuentas anuales. Balance y Cuenta de Resultados Análisis financiero de la empresa Análisis económico de la empresa Tema 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES Concepto y tipos de inversiones. Caracterización de inversiones. Valoración de inversiones. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Tecnología y Máquinas Hidráulicas (2270020) | 2 | SEMESTRAL | Principios básicos de la mecánica de fluidos. Análisis adimensional. Instalaciones hidráulicas. Cálculo de sistemas de tuberías y accesorios. Turbomáquinas hidráulicas. Curvas características. Elementos auxiliares. | Tema 1: Introducción y principios generales. - Características generales de los fluidos. - Estructura molecular de la materia. - Hipótesis de medio continuo. - Termodinámica de los procesos fluidomecánicos. - Fuerzas sobre fluidos. Fuerzas de volumen y de superficie. - Cinemática de los fluidos. - Derivada sustancial. - Transporte convectivo. - Teorema del transporte de Reynolds. Tema 2: Ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. - Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. - Operador Nabla. - Ecuación integral de conservación de la masa. Ecuación de continuidad. - Ecuación integral de conservación de la cantidad de movimiento. Forma diferencial. - Problemas de aplicación de las ecuaciones integrales de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Tema 3: Fluidoestática. - Ecuación de la Fluidoestática. - Hidrostática. - Fuerzas y momentos sobre cuerpos sumergidos. - Atmósfera estándar. - Problemas de hidrostática. Tema 4: Movimiento de líquidos ideales. - Ecuaciones de Navier-Stokes para líquidos. - Estimación de órdenes de magnitud. Números de Reynolds, Froude y Strouhal. - Ecuación de Euler-Bernouilli. - Problemas de aplicación de la ecuación de Euler-Bernouilli. Tema 5: Ecuación de conservación de la energía. Turbomáquinas. - Ecuación integral de conservación de la energía. Forma diferencial. - Problemas de aplicación de la ecuación integral de conservación de la energía. - Magnitudes de remanso para líquidos. - Compresores, bombas y turbinas. Tema 6: Análisis dimensional y semejanza física. - Análisis dimensional. - Teorema Pi o de Vaschy-Buckingham. - Problemas de análisis dimensional. Tema 7: Movimiento estacionario y unidireccional de líquidos. - Ecuaciones generales. - Corriente de Hagen-Poiseuille en un conducto de sección circular constante. - Esfuerzo en la pared. - Región de entrada. - Capa límite. - Problemas de movimiento de líquidos con fuerzas de viscosidad dominantes. Tema 8: Movimiento turbulento de líquidos en conductos. - Movimiento turbulento de líquidos en conductos de sección constante cuando las fuerzas másicas son exclusivamente las gravitatorias. - Condiciones de contorno a la entrada y a la salida. Pérdidas de carga localizadas. - Concepto de altura total. - Punto de funcionamiento. - Cálculo de redes hidráulicas en régimen estacionario. Tema 9: Instalaciones y máquinas hidráulicas. - Introducción a las instalaciones y máquinas hidráulicas. - Potencia y rendimiento. - Semejanza en máquinas hidráulicas. - Velocidad específica. - Teorema de Euler. - Triángulos de velocidad. - Cavitación. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Métodos para el cálculo y diseño de estructuras (DECI) (52210033) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo dinámico de estructuras. Comportamientos no lineales. Pandeo de diverso tipo en el elemento y la estructura. Modos de pandeo. Elementos finitos: dinámica y no linealidades geométricas. Diseño y cálculo de estructuras de barras bajo acciones dinámicas. | Tema 1: Fundamentos del análisis estructural (1.5h) Introducción al análisis estructural. Revisión de hipótesis básicas. Tema 2: Elementos finitos en estructuras (4.5h) Introducción al Método de los Elementos Finitos Método de los Residuos Ponderados Teorema de los Trabajos Virtuales Elemento finito de viga de Euler-Bernoulli Elemento finito de viga de Timoshenko Tema 3: Comportamiento no lineal de estructuras (7.5h) Clasificación de las no linealidades en estructuras Grandes desplazamientos y grandes rotaciones. Matriz de rigidez geométrica. Estrategias de resolución iterativa de ecuaciones no lineales. Comportamiento inelástico de materiales. Modelos de plastificación y rótulas plásticas. Carga última y mecanismos de colapso. Tema 4: Inestabilidad Estructural y Pandeo Global (4.5h) Elementos simples sometidos a compresión Pandeo global de estructuras Factor de carga crítica y modos de pandeo Criterios de estabilidad estructural Tema 5 Cálculo dinámico de estructuras (7.5h) Introducción al análisis dinámico de estructuras Ecuación de equilibrio dinámico Matriz de masa. Análisis modal en vibración libre no amortiguada Análisis en vibración forzada. Superposición modal Tema 6: Ingeniería Sísmica (4.5h) Introducción a la dinámica sísmica Espectro de Respuesta Elástica Análisis modal espectral Criterios normativos de diseño Prácticas de Informática Informática 1: Introducción al análisis estructural con ANSYS (2,5 h) Informática 2: Análisis Elasto-Plástico y Mecanismos de Colapso (2,5 h) Informática 3: Pandeo No Lineal con Imperfecciones Geométricas (2,5 h) Clases en Seminarios Seminario 1: Cálculo sísmico de una estructura (2,5 h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología Electrónica (52210048) | 1 | SEMESTRAL | Circuitos digitales síncronos y asíncronos. Subsistemas digitales. Lenguajes de programación de alto nivel. Introducción a los Microprocesadores. Diseño electrónico de sistemas digitales. | - Introduction to Electronic Technology: from the idea to the product based on electronic technology (1 session: 1h and 15 min). - Electronic sensors (1 session: 1h and 15 min). - Electronic actuators (1 session: 1h and 15 min). - Tracking class I: sensors and actuators (1h and 15 min). - Raspberry pi pico W family (3 sessions: 1h and 15 min). - Programming interfaces of the Raspberry pi pico W (2 sessions: 2h and 30 min). - Operational amplifier (1 session: 1h and 15 min). - Exercises with operational amplifiers (1 session: 1h and 15 min). - Operational amplifier selection (1 session: 1h and 15 min). - Conditioning circuits for electronic sensors and actuators (2 sessions: 2h and 30 min). - Follow-up class II: conditioning circuits (1h and 15 min). - Circuit simulation with CAD tools. - Follow-up class III: simulation of conditioning circuits (1h and 15 min). - PCB design with CAD tools (2 sessions 2h and 30 min). - Follow-up class IV: schematic and PCB of the conditioning circuit (1h and 15 min). - PCB assembly and commissioning (remaining sessions). Practical exercises: 1. Python and MicroPython tutorial (2 hours). 2. Sensors and actuators with Raspberry pico W (2 hours). 3. Adaptation circuit (2 hours). 4. Evaluation of the work (2.5 hours). |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Elasticidad y Resistencia de Materiales (2560013) | 2 | SEMESTRAL | TEMA I CONCEPTOS BÁSICOS DEL SÓLIDO DEFORMABLE Introducción. Acciones de contorno y volumen. Concepto de tensión. Lema de Cauchy. Ecuaciones de equilibrio. Transformación de coordenadas. Tensiones principales. Tensor deformación. Ecuaciones de compatibilidad. Ensayo de tracción. Ley de Hooke generalizada. Condiciones de contorno. Problema elástico. Principio de Saint-Venant. Criterio de plastificación. TEMA II CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ANALISIS DE ESTRUCTURAS DE BARRAS Definición de barra. Acciones en barras. Definición de esfuerzos internos. Ecuaciones de equilibrio TEMA III TRACCIÓN Y FLEXIÓN EN SECCIONES LLENAS Hipótesis en los modelos de barras. Ecuaciones de compatibilidad y comportamiento. Cálculo de tensiones normales y tangenciales. Recálculo de las tensiones tangenciales. Estudio de casos particulares (axil, flexión simple y flexión compuesta). TEMA IV TRACCIÓN Y FLEXIÓN EN SECCIONES DE PARED DELGADA Definición de perfiles de pared delgada. Hipótesis. Cálculo de tensiones en perfiles abiertos y cerrados. Centro de esfuerzos cortantes. Algunas consideraciones sobre la simetría. TEMA V INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES BÁSICAS Introducción. Leyes de esfuerzos. Integración de las ecuaciones de compatibilidad-comportamiento. Teoremas de Mohr. Nudos libres y soportes. Concepto de grado de libertad. TEMA VI MÉTODOS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. EL MÉTODO DE LAS FUERZAS Uso de la simetría en estructuras. Hiperestaticidad e Isostaticidad. El método de las fuerzas. TEMA VII PANDEO DE PIEZAS PRISMÁTICAS Introducción. Problema de Euler. Ecuación general de la viga-columna. Pandeo de elementos con imperfecciones. TEMA VIII TORSIÓN LIBRE Introducción. Hipótesis cinemáticas. Torsión en secciones llenas. Torsión en perfiles de pared delgada. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (1990070) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Gestión Ambiental en la Industria (DIS) (52210018) | 1 | SEMESTRAL | Estudios de impacto ambiental. Evaluaciones ambientales de planes y programas. Autorización ambiental integrada. Auditorias de sistemas de gestión ambiental. Inspecciones ambientales. Análisis de mitigación y adaptación al Cambio Climático en la Industria, e implicaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Industria. | Bloque I. Introducción a la gestión ambiental en la industria. Marco legal medioambiental en la Unión Europea y España. Medio Ambiente y Espacios Naturales Protegidos. (4h) Bloque II. Evaluación Ambiental de Planes y Programas: Evaluación Ambiental Estratégica. Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos: Ordinaria y Simplificada. Estudio de impacto ambiental y Documento de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental. (16h) Bloque III. La Autorización Ambiental Integrada. Procedimientos de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Procedimientos de Prevención Ambiental para la autorización de proyectos de actuación a diferentes escalas (UE, España, Comunidades Autónomas). (6h) Bloque IV. Sistemas de Gestión Medioambiental: Revisión Inicial, requisitos legales (generales y específicos), política, aspectos-efectos, formación y sensibilización interna, seguimiento y medición, Auditoría y Certificación Ambiental. La Declaración Ambiental. Responsabilidad medioambiental. El análisis de riesgos medioambientales. Informes de Sostenibilidad. Exigencias en cuanto a la lucha del Cambio Climático: mitigación y adaptación. (14h) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Análisis de Ciclo de Vida (51990001) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 0: PROYECTO Bloque 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL ACV Bloque 2. METODOLOGÍAS DE ACV. FASES DE UN ACV Bloque 3. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACV: BASES DE DATOS Y PROGRAMAS Bloque 4. CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE ACVs | Bloque I. Ciclo de vida de procesos, productos y servicios Etapas del ciclo de vida e impacto ambiental Unidad funcional Aproximación por procesos y visión de sistema Norma ISO 14040/44 Bloque II. ISO 14040/44. Definición de Objetivo y Alcance Atributos del objetivo Definición de los sistemas Función y selección de la unidad funcional Límites de los sistemas Descripción de los sistemas Procedimiento de asignación Selección de categorías de impacto y metodología de evaluación de impacto Requisitos de Calidad de Datos Suposiciones y Limitaciones Bloque III. ISO 14040/44. Inventario de Ciclo de Vida Foreground y Background Modelado de Ciclo de Vida en software con acceso a base de datos Bloque IV. ISO 14040/44. Cálculo de Impactos del Ciclo de Vida Factores de impacto y equivalencia Metodologías de cálculo Bloque V. ISO 14040/44. Interpretación de Resultados Identificación de las contribuciones más significativas Determinación del origen de los impactos Análisis de sensibilidad Representación de los resultados Extracción de conclusiones para la toma de decisiones |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Seguridad Industrial (51810019) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se desarrollará, tras una sesión de introducción general, en los siguientes bloques fundamentales: 1. Visión general de la Seguridad en la Industria. 2. Las distintas etapas en la realización de un ES: Técnicas de Identificación de Riesgos. 3. Las distintas etapas en la realización de un ES: Análisis de Consecuencias. 4. Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR). 5. Técnicas de Reducción de Riesgos aplicadas al diseño de plantas químicas. 6. Plan de Emergencia. Interior y exterior a fábrica. | Introducción a la Seguridad Industrial Legislación en materia de Seguridad Industrial Técnicas de Identificación de Riesgos (I) Técnicas de Identificación de Riesgos (II) Técnicas de Identificación de Riesgos (III) Técnicas de Identificación de Riesgos (Conferencia) Introducción a la Seguridad Industrial, Legislación en materia de Seguridad Industrial, y Técnicas de Identificación de Riesgos (Control) Análisis de Consecuencias (I) Análisis de Consecuencias (II) Análisis de Consecuencias (III) Análisis de Consecuencias (Conferencia) Análisis de Consecuencias (Control) Análisis Cuantitativo de Riesgos (I) Análisis Cuantitativo de Riesgos (II) Análisis Cuantitativo de Riesgos (III) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Conferencia) Análisis Cuantitativo de Riesgos (Control) Reducción de Riesgos (I) Reducción de Riesgos (II) Planificación de Emergencias (Conferencia) Reducción de Riesgos y Planificación de Emergencias(Control) |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Procesos Avanzados de Separación (51990014) | 1 | SEMESTRAL | Destilación multicomponentes Sistemas de adsorción e intercambio iónico Cristalización Procesos de separación con membranas Sistemas no convencionales de separación | Las clases tienen una duración de 1 h 25 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases, estimada en 22 según el calendario disponible a 3 de julio de 2026 (https://etsi.us.es/sites/default/files/documentos/2026-06/calendario_2627_masteres_0.pdf). Bloque temático 1. Destilación de mezclas multicomponentes (8,5 clases) Tema 1.1. Destilación binaria y multicomponente (4,5 clases) Equilibrio Líquido - Vapor. Separación Flash. Destilación binaria: método de McCabe-Thiele, zona de pinzamiento, condensadores y reboilers, cargas de calor. Destilación multicomponente: Selección de los componentes clave, de la presión de columna y del tipo de condensador, y resolución mediante el método simplificado de Fenske-Underwood-Gilliland. Destilación multicomponente rigurosa. Tema 1.2. Secuenciación de destilación (1 clase). Secuenciación de destilación usando columnas simples, columnas con más de dos productos, acoplamiento térmico, e integración de calor de las secuencias de destilación. Tema 1.3. Destilación azeotrópica (3 clases) Azeótropos. Destilación sin adición de agente másico de separación, mediante cambio de presión o usando membranas. Destilación con adición de agente másico de separación: representación en diagramas triangulares, mapas de curvas de residuos o residuales, destilación azeotrópica homogénea, destilación azeotrópica heterogénea. Bloque temático 2. Adsorción, intercambio iónico, cristalización y extracción supercrítica (8,5 clases) Tema 2.1. Adsorción (4 clases) Equilibrio. Adsorbentes. Diseño de columna de lecho fijo. Transporte y cinética. Regeneración. Procesos cíclicos: PSA y TSA. Tema 2.2. Intercambio iónico (1 clase) Resinas de intercambio iónico. Equilibrio de intercambio iónico. Equipos y modos de operación. Ciclo de intercambio iónico. Tema 2.3. Cristalización (3 clases) Diagrama de fases y equilibrio. Termodinámica. Transporte y cinética. Equipos para cristalización de soluciones. Cristalización melt. Sublimación inversa. Evaporación. Tema 2.4. Extracción supercrítica (0,5 clases) Fluidos supercríticos. Efecto cosolvente. Diseño conceptual del proceso supercrítico. Aplicaciones. Bloque temático 3. Sistemas de separación con membranas (5 clases) Tema 3.1. Separación con membranas (2 clases) Tipos, formas y módulos de membrana. Transporte a través de membranas porosas y no porosas. Modelos de flujo en módulos de membranas. Tema 3.2. Permeación de gases y pervaporación (1,5 clases) Permeación de mezclas gaseosas para la recuperación o producción de gases específicos y aplicaciones. Consideraciones de diseño, configuraciones de sistemas y procesos de pervaporación. Tema 3.3. Avances tecnológicos en separación con membranas (1,5 clases) Destilación con membranas. Separación con membranas líquidas. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Medidas de Ruido y Legislación (1990055) | 4 | SEMESTRAL | Análisis y control de ruido y vibraciones. Acústica ambiental. Instrumentación (sonómetros, generadores de ruido, etc.). Acústica de salas. Campo sonoro difuso. Reverberación. Absorción. | Clases expositivas / participativas Tema 1: Ruido y efectos sobre la salud (3h) Introducción. Ruido y contaminación acústica. Tipos de ruido. Caracterización temporal y frecuencial. Ruido laboral. Ruido comunitario. Efectos sobre la salud: lesiones auditivas y otros efectos fisiológicos y psicológicos. Legislación. Tema 2: Fuentes de ruido (3.5h) Clasificación de las fuentes de ruido. Fuentes internas. Instalaciones y actividades. Fuentes externas. Caracterización del ruido de automóviles y de tráfico. Caracterización del ruido de ferrocarriles. Ruido de aeronaves y en aeropuertos. Ruido de actividades industriales y no industriales. Obras públicas. Tema 3: Magnitudes y niveles (5h) Magnitudes físicas acústicas. Superposición de fuentes. Ruido de fondo. Evaluación de la sonoridad. Curvas isofónicas. Curvas de ponderación. Niveles de ruido. Nivel de pico. Niveles convencionales. Ponderación temporal exponencial. Niveles percentiles. Nivel continuo equivalente. Nivel de exposición sonora. Niveles compuestos. Niveles de evaluación y términos correctores. Exposición sonora y dosis en ruido laboral. Confort acústico. Tema 4: Sonómetro: especificaciones (3.5h) Estructura del sonómetro. Normalización. Clase 1 y clase 2. Tolerancias. Rangos lineales. Ponderación frecuencial. Ponderación temporal. Ponderación C de pico. Ponderación impulso. Respuesta direccional. Presentación de resultados. Condiciones ambientales. Tema 5: Sonómetro: captura de la señal (4h) Micrófono capacitivo de medición. Capacidad en reposo. Sensibilidad. Dimensiones. Respuesta en frecuencia. Micrófono capacitivo prepolarizado: lámina electret. Micrófono de campo libre, de incidencia aleatoria y de presión. Condiciones ambientales. Carta de calibración. Preamplificador. Tema 6: Accesorios del sonómetro, calibradores y otros instrumentos de medición (4h) Accesorios del sonómetro. Pantalla antiviento. Trípodes y extensores. Otros accesorios. Mediciones de larga duración en exteriores. Calibración. Calibradores de altavoz y pistófonos. Algunos sonómetros comerciales. Dosímetros. Vibrómetros. Generadores de ruido. Tema 7: Análisis en frecuencia (1.5h) Aplicaciones. Instrumentación. Resolución. Análisis FFT. Bandas de ancho proporcional. Conversión de bandas. Tema 8: Procedimientos generales de medición (1.5h) Descriptores recomendados para distintos tipos de ruido. Procedimiento general de medición para la realización de informes acústicos. Contenidos básicos de un informe acústico. Tema 9: Legislación (4h) Introducción. Clasificación de la normativa acústica. Normalización. Directivas europeas. Legislación nacional. Legislación autonómica. Legislación local. Prácticas (15 horas) Práctica 1: Magnitudes para medición de ruido de banda ancha (3h) Práctica 2: Magnitudes por bandas (1,5h) Práctica 3: Niveles de evaluación de ruido (1,5h) Práctica 4: Evaluación de la sonoridad (1,5h) Práctica 5: Mediciones de ruido en interior según Decreto 6/2012 de Andalucía (1,5h) Práctica 6: Cálculo de correcciones por componentes tonales, impulsivas y bajas frecuencias (3h) Práctica 7: Medición del tiempo de reverberación - Parte I (1,5h) Práctica 8. Medición del tiempo de reverberación - Parte II (1,5h) |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Procedimientos Generales de Construcción (2250033) | 3 | SEMESTRAL | Procedimientos de construcción en: excavación y voladura, formación de rellenos, perforación y túneles, sistemas de drenaje, obras de hormigón y estructuras metálicas; maquinaria de construcción y auxiliar; técnicas de organización y planificación de obras; mediciones y valoración económica; seguridad y salud; gestión de recursos y ambiental y control en el proceso constructivo. | BLOQUE 1 (30 horas) Introducción a la industria de la construcción Procesamiento de áridos Geosintéticos Ejecución de firmes y pavimentos Construcción de muros y pantallas Rebajamiento del nivel freático Introducción a la ejecución de túneles Introducción a la ejecución de puentes Tratamientos del terreno Ejecución de obras hidráulicas Construcción de obra marítima Construcción de obras de ferrocarril Obras de urbanización Construcción de obras singulares Gestion de obras Innovación en la construcción BLOQUE 2 (20 horas) Movimiento de tierras Medios Auxiliares Puesta en obra del hormigón Encofrados, cimbras y apeos Ejecución del acero Cimentaciones superficiales Cimentaciones profundas BLOQUE 3 (5 horas) Seminarios y visitas de obra |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Programación y Control de la Producción (2270050) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de control de la producción. Cuellos de botella. Programación de operaciones. Secuenciación. Reprogramación de operaciones. Producción ajustada. Sistemas de producción justo a tiempo. | El objetivo de la asignatura es conocer cómo se programa y controla la producción en empresas productivas. Clases teórico-prácticas (35 horas) Tema 1. Introducción a la Programación y Control de la Producción: Definiciones, conceptos básicos, notación. (3 horas) Tema 2. Entornos: Single machine, Parallel machines, Flowshop, Jobshop, Openshop (6 horas) Tema 3. Objetivos: Due-dates related objectives, No due-dates related objectives (3 horas) Tema 4. Restricciones: Release dates, Due-dates related constraints, Setup times, precedency, shops-related constraints. (4,5 horas) Tema 5. Reglas de despacho: FIFO, LIFO, EDD, SPT, WSPT (1,5 horas) Tema 6. Métodos Exactos: Métodos polinomiales (Regla de Johnson, Algoritmo de Moore, Algoritmo de Lawler) y métodos no polinomiales (MILP con Python y librería MIP) (5 horas) Tema 7. Heurísticas Constructivas: Composite rules y Cheapest Insertion (3 horas) Tema 8. Metaheurísticas: Vecindades, Iterated Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm (3 horas) Tema 9. Reprogramación y control de la producción: Rescheduling, rescheduling objectives, indicadores de control (3 horas) Tema 10. Sistemas de programación y control de la producción: Arquitectura, funcionalidades, herramientas de mercado, sistemas de control (3 horas) Prácticas de Informática (25 horas) Introducción a Python (1,5 horas) Librería Scheptk (1,5 horas) Modelos básicos de programación de la producción (temas 2 y 3) (6 horas) Modelos avanzados de programación de la producción (temas 2, 3 y 4) (6 horas) Métodos básicos (temas 5, 6 y 7) (4,5 horas) Metaheurísticas (tema 8) (5,5 horas) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Eléctrica (M197) | Comunicaciones, Telecontrol y Automatización de Sistemas Eléctricos (51970034) | 2 | SEMESTRAL | I. Conceptos básicos de comunicación (modulación, multiplexado, medios de transmisión, redes de comunicación) II. Automatización de la red eléctrica de transporte III. Automatización de las redes de distribución | 1. Introducción 2. Fundamentos de redes de comunicación 3. Arquitecturas y protocolos 4. Capa física I 5. Capa física II 6. Fundamentos de SCADA 7. Automatización de subestaciones I 8. Automatización de subestaciones II 9. Protocolo CEI 61850 10. Teleprotecciones 11. Automatización de redes de distribución |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Empresa (2270006) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. | Bloque I. Conceptos Básicos de Economía y Empresa. TEMA 1: Empresa y empresario (4h) Concepto de empresa. Tipos de empresa. Emprendimiento TEMA 2: Objetivos de la empresa (4h) Principales objetivos de la empresa. El balance de situación. Estructura económico-financiera: Fondo de maniobra y ciclo de explotación. Análisis de rendimiento financiero TEMA 3: Estrategia empresarial (8h) Concepto de mercado. La demanda y oferta de mercado. Equilibrio de mercado. La elasticidad. El entorno de la empresa. Entorno y dirección estratégica TEMA 4: Estructura organizativa (2h) La organización formal. La organización informal Bloque II. Gestión de Empresa. TEMA 5: El sistema comercial de la empresa (1h) Funciones del sistema comercial. Decisiones sobre el producto, sobre precios y sobre distribución y comunicación TEMA 6: El sistema financiero de la empresa (9h) Concepto y clases de inversiones. Análisis de inversiones. Fuentes de financiación. El coste de financiación TEMA 7: El sistema de dirección. La toma de decisiones (6h) Resolución gráfica. Soluciones de un problema LP. Resolución de problemas LP: SOLVER. Variables binarias en LP TEMA 8: El sistema de dirección. La planificación de actividades (6h) Grafo de actividades. Método del Camino Crítico. Diagramas de Gantt TEMA 9: El sistema de producción. Los costes en la empresa (10h) La amortización como coste. Métodos de Amortización. Análisis de costes: márgenes, punto muerto y apalancamiento operativo. La decisión de producir o comprar. Control de Costes. Concepto y medida de la productividad TEMA 10: El sistema de producción. La logística (10h) Introducción al sistema de producción y la logística. Previsión de la demanda. Capacidad de producción. Distribución en planta. Planificación agregada. Gestión de inventarios |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Física I (2080004) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, Oscilaciones y Ondas. | 1. MEDIDAS (3h-transversales) Medidas. Cantidades Físicas, patrones y unidades. Marcos de referencia. Patrones de longitud, tiempo y masa. Sistemas de unidades. Teoría de errores. 2. VECTORES (5h) Vectores y escalares. Suma de vectores (método geométrico).Descomposición y suma de vectores (método analítico). Productos de vectores: escalar, vectorial, mixto, doble vectorial. Momento respecto a un punto. Vectores ligados. 3. CINEMÁTICA DEL PUNTO (5h) Sistemas de referencia. Velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas de la velocidad y la aceleración. Movimientos elementales en una dimensión y en un plano. Movimiento relativo. 4. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA-I (Fuerzas) (5h) Introducción. Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Fuerzas físicas de la Naturaleza. Masa inercial y masa gravitatoria. Fuerzas reales y fuerzas ficticias. Límites de validez de la mecánica clásica. 5. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA-II (Trabajo) (6h) Trabajo y energía cinética. Potencia. Fuerzas conservativas. Energía potencial. Solución completa del problema para fuerzas en una dimensión que dependen exclusivamente de la posición. Fuerzas conservativas en dos y tres dimensiones. Gradiente. El oscilador armónico con y sin rozamiento. Oscilaciones forzadas; resonancia. 6. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA-III (Cantidad de movimiento y momento angular) (4h) Cantidad de movimiento y sus teoremas. Momento angular y sus teoremas. Fuerzas centrales y conservación del momento angular. Movimiento en un campo gravitatorio. 7. SISTEMAS DE PARTÍCULAS (9h) Sistemas de partículas. Centro de masas. Teorema de la cantidad de movimiento. Teorema del momento angular. Teorema de la energía. Colisiones. 8. EL SÓLIDO RÍGIDO (15h) El sólido rígido. Momento angular y energía cinética. Sólido libre. Sólido con eje de rotación fijo. Movimiento de rodadura. Equilibrio de un cuerpo rígido. Fuerza de rozamiento y equilibrio. Fuerzas internas. Equilibrio de sistemas de cuerpos rígidos articulados. PRÁCTICAS (3h) + SEMINARIOS(2h) 1 : Medidas geométricas. 2 : Plano inclinado con cuerpo rodante. 3 : Leyes de Newton. 4 : Ley de Hooke. 5. Caida libre; 6: Péndulo. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Ampliación de Robótica (2280057) | 4 | SEMESTRAL | CONTENIDO: Ampliación de robótica. BLOQUES TEMÁTICOS: I. Introducción a los sistemas autónomos. II. Robots Móviles - Planificación de movimientos. - Localización. III. Brazos manipuladores - Planificación de movimientos. - Interacción con el entorno. | |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | El Método de los Elementos Finitos (51920037) | 2 | SEMESTRAL | I.- El MEF en problemas lineales de Mecánica de Sólidos I.1.- Introducción al MEF. Problema elástico y aspectos de interés I.2.- El MEF en problemas de barras y vigas I.3.- El MEF en problemas de placas y láminas I.4.- Formulación de elementos finitos del problema dinámico II.- El MEF en problemas no-lineales: Análisis no lineal con elementos finitos II.1.- Problemas no lineales en la ingeniería II.2.- Ecuaciones residuales y métodos de resolución de ecuaciones no lineales II.3.- Formulación de elementos finitos no lineales | Bloque 1: El MEF en problemas lineales de Mecánica de Sólidos 1. EL MEF: INTRODUCCIÓN 1.1 Introducción. Ecuaciones generales 1.2 Principio de los trabajos virtuales 1.3 Formulación del MEF para el problema elástico 1.4 Ecuaciones elementales y ensamblaje 1.5 Aplicación al problema de elasticidad 2D 2. EL MEF: ASPECTOS DE INTERÉS 2.1 Discretización y convergencia 2.2 Integración numérica 2.3 Fenómeno del bloqueo y hourglass 2.4 Integración reducida y estabilización 2.5 Cálculo de tensiones 2.6 Estimación del error de discretización 2.7 Estrategias de resolución del sistema lineal: métodos directos e iterativos 3. EL MEF PARA PROBLEMAS DE BARRAS Y VIGAS 3.1 Elemento barra a deformación axil 3.2 Elemento viga de Euler-Bernoulli 3.3 Elemento viga de Timoshenko 4. FORMULACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS PARA PROBLEMAS DINÁMICOS 4.1 Formulación MEF del problema dinámico 4.2 Matriz de masa 4.3 El MEF en problemas de vibraciones 4.4 El MEF en problemas transitorios 5. EL MEF PARA PROBLEMAS DE PLACAS 5.1 Placas delgadas: Teoría de Kirchhoff 5.2 Placas gruesas: Teoría de Reissner-Mindlin 5.3 Problemática y tipología de elementos 6. EL MEF PARA PROBLEMAS DE LÁMINAS 6.1 Elemento lámina como composición de elementos planos 6.2 Introducción a los elementos de lámina como sólidos degenerados Bloque 2: El MEF en problemas no-lineales. Análisis no lineal con elementos finitos 7. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NO-LINEAL CON ELEMENTOS FINITOS 8. PROBLEMAS NO-LINEALES EN INGENIERÍA 8.1. Introducción. Conceptos iniciales y terminología 8.2. Respuesta Lineal 8.3. Rigidez y estabilidad 8.4. Respuesta generalizada 8.5. Tipos de respuesta 8.6. Aplicaciones en Ingeniería 8.7. Tipos de no-linealidades 9. ECUACIONES RESIDUALES 9.1. Definiciones iniciales 9.2. Ecuaciones residuales 9.3. Ejemplo sencillo 10. BASES DEL ANÁLISIS NO LINEAL CON ELEMENTOS FINITOS 10.1 Repaso de Mecánica de Sólidos no-lineal 11. FORMULACIÓN LAGRANGIANA DE ELEMENTOS FINITOS NO LINEALES 11.1 Elemento barra articulada 11.2 Elementos viga 2D de Timoshenko 11.3 Elemento sólido 2D 12. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN. PROGRAMACIÓN DEL MEF NOLINEAL |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Laboratorio de Robótica (2280046) | 4 | SEMESTRAL | Arquitectura de control de robots. Métodos de control para robots. Programación avanzada de robots. | Los objetivos de la asignatura son dos. Primero, familiarizarse con la operación de robots manipuladores industriales, así como con la programación de funcionalidades avanzadas de los mismos mediante software especializado. Segundo, aprender a operar robots móviles e implementar una arquitectura básica de navegación autónoma mediante el entorno de programación ROS. PROGRAMACIÓN DE ROBOT MANIPULADORES. Se realizarán una serie de prácticas de laboratorio en grupos de 2/3 alumnos donde se utilizarán los brazos manipuladores ABB y el software RobotStudio para su programación. - Práctica Manipuladores 1 (PMan1). 6 horas. + Introducción a los robot ABB. + Programación y simulación mediante el software RobotStudio. + Lenguaje de programación RAPID. + Manejo de sistemas de referencia. + Realización de ejercicios de generación y seguimiento de diversos tipos de trayectorias . - Práctica Manipuladores 2 (PMan2). 6 horas. + Cada grupo diseñará y desarrollará una aplicación simulada de libre elección que le permita profundizar en alguna de las funcionalidades adicionales que incluye el software RobotStudio, como por ejemplo aplicaciones con 2 o más robots, cintas transportadores, etc. También se puede proponer el diseño y desarrollo de una aplicación compleja con el manipulador real. PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MÓVILES Se realizarán una serie de prácticas de laboratorio en grupos de 2/3 alumnos donde los estudiantes aprenderán conceptos y herramientas necesarias para el manejo y programación de un robot móvil Turtlebot 3 mediante ROS. Primero se trabajará en simulación y luego con equipos reales disponibles en el laboratorio. - Práctica Móviles 1 (PMov1). 3 horas. + Instalación, configuración y manejo de herramientas básicas para el curso. + Visual Studio Code como entorno de programación. + Manejo de repositorios Git a través de GitHub. + Entorno de desarrollo para Python. + Cuadernos Jupyter. - Práctica Móviles 2 (PMov2). 3 horas. + Introducción al lenguaje de programación Python. + Operadores y tipos de datos en Python. + Definición de funciones y clases. + Introducción a librerías NumPy, SciPy y Matplotlib. - Práctica Móviles 3 (PMov3). 3 horas. + Introducción a Docker. + Configuración y ejecución de contenedor Docker con ROS. + Simulación de robot Turtlebot 3 en contenedor Docker. - Práctica Móviles 4 (PMov4). 6 horas. + Introducción a ROS (Robot Operating System). + Conceptos y comandos básicos de ROS. + Espacios de trabajos y paquetes ROS. + Mensajes, servicios, y nodos ROS. + Herramientas útiles en ROS para visualización de datos y depuración. - Práctica Móviles 5 (PMov5). 12 horas. + Challenge para navegación reactiva de un Turtlebot 3. + Manejo de sistemas de coordenadas en ROS. + Paso de parámetros en ROS. + Configuración de ficheros launch. + Programación de algoritmos para la navegación reactiva con evitación de obstáculos del robot. + Programación de algoritmos para el seguimiento de caminos del robot. + Evaluación del sistema de navegación implementado en simulación. - Práctica Móviles 6 (PMov6). 6 horas. + Configuración y operación básica de robot real Turtlebot 3. + Instalación y evaluación del sistema de navegación reactiva desarrollado en el challenge (PMov5). La programación puede sufrir variaciones, teniendo en cuenta número de estudiantes que se matriculen y los equipos/materiales disponibles. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Matemáticas III (2270010) | 1 | SEMESTRAL | Lección 1. Funciones de varias variables. Diferenciabilidad. Campos escalares y vectoriales. Límites y continuidad. Derivadas parciales y derivadas direccionales. Diferenciabilidad de campos escalares y vectoriales: vector gradiente y matriz jacobiana. Derivadas de orden superior. Derivación implícita y teorema de la función implícita. Lección 2. Optimización de campos escalares. Formas cuadráticas y matrices simétricas reales. Extremos relativos de campos escalares. Extremos absolutos de campos escalares. Multiplicadores de Lagrange. Lección 3. Geometría diferencial. Curvas regulares. Triedro de Frenet. Superficies parametrizadas. Primera y segunda forma fundamental. Curvaturas. Lección 4. Integrales múltiples. Integrales dobles. Cambio de variables: coordenadas polares. Integrales triples. Cambio de variables: coordenadas cilíndricas y esféricas. Lección 5. Integrales de línea. Integral de línea. Campos conservativos. Potencial. Rotacional. Ecuaciones diferenciales exactas. Cálculo vectorial en el plano: Teorema de Green. Lección 6. Integrales de superficie. Integrales de superficie. Divergencia. Cálculo vectorial en el espacio: Teorema de Stokes y Teorema de Gauss. Lección 7. Ecuaciones en derivadas parciales. Introducción. Ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. Ecuaciones de Laplace, de ondas y del calor. | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Ampliación de Física (2560010) | 2 | ANUAL | Contenidos propios según la memoria de verificación: Cinemática y dinámica vectorial del punto, de los sistemas de partículas y del sólido rígido. Mecánica analítica. Dinámica impulsiva. Electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell. Radiación electromagnética y principios de la óptica. | BLOQUE I.- DINÁMICA VECTORIAL DEL PUNTO Y LOS SISTEMAS MATERIALES 1.- DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL. 2.- DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES. BLOQUE II. GEOMETRÍA DE MASAS 3.- CENTROS DE MASAS. 4.- TENSOR DE INERCIA. BLOQUE III. CINÉTICA Y TRABAJO EN EL SÓLIDO RÍGIDO. 5. CINÉTICA Y TRABAJO EN EL SÓLIDO RÍGIDO. BLOQUE IV. DINAMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO. 6. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO LIBRE. 7. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO VINCULADO. BLOQUE V. MECÁNICA ANALÍTICA. 8.- INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA ANALÍTICA. 9.- DINÁMICA ANALÍTICA. BLOQUE VI. DINÁMICA IMPULSIVA. 10.- DINÁMICA IMPULSIVA. BLOQUE VII: ELECTROMAGNETISMO. ECUACIONES DE MAXWELL. 11. POSTULADOS DEL ELECTROMAGNETISMO: ECUACIONES DE MAXWELL. 12. CAMPOS ESTÁTICOS Y CORRIENTE ELÉCTRICA ESTACIONARIA. 13. MEDIOS MAGNÉTICOS Y CIRCUITOS MAGNÉTICOS. 14. CAMPOS CUASIESTÁTICOS. INDUCCIÓN MAGNÉTICA. BLOQUE VIII . RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y PRINCIPIOS DE LA ÓPTICA. 15. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (51630013) | 1 | SEMESTRAL | Descriptores de la asignatura: - Investigación operativa. - Inteligencia artificial aplicada a problemas de gestión industrial. - Optimización en Gestión de Proyectos. | BLOQUE 1 - Modelado de problemas de gestión Este bloque introduce al estudiante en la naturaleza de los problemas de decisión en el ámbito de la organización industrial y la gestión empresarial. Se abordan las características de los problemas reales, incluyendo su complejidad, incertidumbre y multiplicidad de objetivos, así como los principios básicos para su adecuada formulación. Se proporciona una base conceptual para la construcción de modelos de optimización, haciendo especial énfasis en la representación de decisiones, restricciones y objetivos, así como en el tratamiento de aspectos como las restricciones blandas y los problemas multicriterio. Asimismo, se analizan las limitaciones computacionales asociadas a estos problemas y la necesidad de recurrir a métodos aproximados para su resolución. BLOQUE 2 - Optimización heurística de problemas de gestión En este bloque se introducen los métodos heurísticos como herramientas fundamentales para la resolución de problemas complejos donde los enfoques exactos no resultan viables. Se estudian las estrategias de diseño de soluciones iniciales mediante heurísticas constructivas y se analizan los principios de la búsqueda local como técnica de mejora iterativa. El enfoque se centra en la definición formal del espacio de soluciones y de los vecindarios, así como en la evaluación eficiente de las soluciones. Se abordan también las limitaciones inherentes a los métodos heurísticos, como la convergencia a óptimos locales, y se introducen estrategias básicas para su mitigación. BLOQUE 3 - Optimización metaheurística de problemas de gestión Este bloque constituye el núcleo central de la asignatura y está dedicado al estudio de las metaheurísticas como herramientas avanzadas para la resolución de problemas de optimización en contextos reales. Se presentan los principios generales que rigen el diseño de metaheurísticas, incluyendo el equilibrio entre exploración y explotación y entre intensificación y diversificación. A partir de esta base, se analizan diferentes familias de algoritmos, tanto basados en trayectoria como basados en población, así como enfoques híbridos. El objetivo es que el estudiante comprenda la lógica de funcionamiento de estos métodos y sea capaz de adaptarlos a distintos tipos de problemas de gestión. BLOQUE 4 ¿ Machine Learning aplicado a optimización Este bloque introduce las técnicas de aprendizaje automático como complemento a los métodos de optimización tradicionales, abordando su papel en la toma de decisiones en entornos con incertidumbre. Se presentan los fundamentos del Machine Learning y los modelos clásicos más representativos, así como el proceso de construcción, validación y evaluación de modelos predictivos. A partir de este conocimiento, se estudia la integración entre predicción y optimización, incluyendo enfoques basados en datos y estrategias para mejorar el rendimiento de heurísticas mediante técnicas de aprendizaje automático. BLOQUE 5 - Desarrollo de un proyecto aplicado El último bloque está orientado a la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura mediante el desarrollo de un proyecto práctico. Se abordan los aspectos relacionados con la implementación computacional de algoritmos de optimización, el diseño de experimentos y la evaluación de resultados. Asimismo, se introduce la integración de las soluciones desarrolladas en sistemas de soporte a decisiones, poniendo especial atención en la interpretación de resultados y en su comunicación en entornos empresariales. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Economía Circular y Sostenibilidad (51930035) | 2 | SEMESTRAL | Programa de la asignatura Tema 1. Conceptos de Sostenibilidad y de Economía Circular Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental CASO PRÁCTICO Nº 1: Bases técnicas para la implantación de un proceso de desarrollo sostenible urbano integrado: la Agenda 21 Local. Diagnóstico de sostenibilidad, sistema de indicadores y plan de acción. Tema 3. Sistemas de Gestión Medioambiental Tema 4. Economía y Medio Ambiente CASO PRÁCTICO Nº 2: Strategy for plastics in a circular economy Tema 5. Economía Circular y Residuos Sólidos CASO PRÁCTICO Nº 3: Minería de Vertederos Avanzada (Enhanced Landfill Mining). SEMINARIO ALUMNOS Nº 1 Tema 6. Ecodiseño y Ecoetiqueta Tema 7. Cuantificación de la Sostenibilidad SEMINARIO ALUMNOS Nº 2 CASO PRÁCTICO Nº 4: The circular economy in the fertilizer production. European Commission Regulations CASO PRÁCTICO Nº 5: Critical Raw Materials and the Circular Economy (UE) CASO PRÁCTICO Nº 6: Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en la ciudad de Sevilla/Andalucía/España. Ejemplo combinado de economía circular y sostenibilidad. SEMINARIO ALUMNOS Nº 3 SEMINARIO ALUMNOS Nº 4 SEMINARIO ALUMNOS Nº 5 SEMINARIO ALUMNOS Nº 6 NOTA. A lo largo del curso podría plantearse alguna conferencia adicional impartida por algún profesor invitado. | Presentación Tema 1. Introducción a la asignatura Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental I Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental II Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental III Seminario Nº 1 Tema 3. Economía y Medio Ambiente I Tema 3. Economía y Medio Ambiente II Seminario Nº 2 Tema 4. Economía Circular y Residuos Sólidos Tema 5. Sistemas de Gestión Medioambiental Seminario Nº 3 Taller trabajos 1 Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad I Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad II Tema 7. Ecodiseño y Ecoetiqueta Seminario Nº 4 Taller trabajos 2 Taller trabajos 3 Examen de Prueba Visita Seminarios de alumnos I Seminarios de alumnos II Seminarios de alumnos III Seminarios de alumnos IV Seminarios de alumnos V |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología Energética (52210049) | 1 | SEMESTRAL | 1) Tecnología de la transferencia térmica: Diseño y operación de intercambiadores de calor 2) Generación de energía térmica: Operación de generadores de energía térmica. Ahorro de energía en generadores de energía térmica 3) Fundamentos de la producción de frio. Instalaciones frigoríficas por compresión mecánica. Componentes básicos de las instalaciones frigoríficas. Análisis de instalaciones frigoríficas. 4) Ahorro y eficiencia energética: contexto y marco normativo, ISO 50001, 50006 y 52000-1, y procedimiento de toma de decisiones ------------------------------------------------------- 1) Heat transfer technology: Design and operation of heat exchangers 2) Thermal power generators: Operation of thermal power generators. Energy Savings in Thermal Power Generators 3) Fundamentals of cold production. Refrigeration system by mechanical compression. Basic components of refrigeration installations. Analysis of refrigeration facilities. 4) Energy saving and efficiency: context and regulatory framework, ISO 50001, 50006 and 52000-1, and decision-making procedure | La asignatura se imparte según el siguiente orden: 1) Tecnología de la transferencia térmica: Diseño y operación de intercambiadores de calor [40%] 2) Generación de energía térmica: Operación de generadores de energía térmica. Ahorro de energía en generadores de energía térmica [20%] 3) Ahorro y eficiencia energética: contexto y marco normativo, ISO 50001, 50006 y 52000-1, y procedimiento de toma de decisiones [20%] 4) Fundamentos de la producción de frio. Instalaciones frigoríficas por compresión mecánica. Componentes básicos de las instalaciones frigoríficas. Análisis de instalaciones frigoríficas. [20%] ------------------------------------------------------- The course is executed with the following succession of blocks: 1) Heat transfer technology: Design and operation of heat exchangers [40%] 2) Thermal power generators: Operation of thermal power generators. Energy Savings in Thermal Power Generators [20%] 3) Energy saving and efficiency: context and regulatory framework, ISO 50001, 50006 and 52000-1, and decision-making procedure [20%] 4) Fundamentals of cold production. Refrigeration system by mechanical compression. Basic components of refrigeration installations. Analysis of refrigeration facilities. [20%] |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Aplicación de Métodos Computacionales al Diseño Mecánico (51920032) | 2 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques: A. DINÁMICA: que abarca los objetivos 5) y 6). B. PLASTICIDAD: que incluye el objetivo 3). C. MECÁNICA DE LA FRACTURA Y FATIGA: que comprende los objetivos 1), 2) y 4). D. CONTACTO: que considera el objetivo 7). | Cada uno de los bloques tendrá una duración de 10 h de clase. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Combustión en Motores Térmicos (51650002) | 1 | SEMESTRAL | Parte 1 Consideraciones básicas de la combustión Parte 2 Fundamentos de la combustión Parte 3 Combustión en MCIA Parte 4 Combustión en TG Parte 5 Combustión en TV Parte 6 Emisiones Parte 7 Métodos numéricos en combustión | La ordenación temporal de los contenidos alternará lecciones de fundamentos de la combustión y lecciones de aplicaciones de combustión dentro de la estructura de temas de la asignatura: Parte 1. Fundamentos de la combustión - Introducción ala combustión - Fundamentos de la combustión. - Cinética de la combustión. - Equilibrio - Autoignición - Apagado de llama - Combustión laminar y turbulento. Fenómenos en la combustión Parte 2. Aplicaciones de la combustión - Combustión en MCIA - Combustión en MCE y MEP - Combustión en TG - Combustión en TV - Emisiones - Métodos numéricos en combustión La estructura podrá modificarse en función de las necesidades de aprendizaje del grupo. En caso de no poder impartirse la docencia total o parcialmente de forma presencial en aula, o no se pudieran realizar las prácticas de acuerdo a la establecido por motivos de pandemia u otros motivos ajenos, se mantendrán los contenidos o bloques temáticos y su distribución temporal. La asignatura se impartirá vía la plataforma de enseñanza blackboard collaborate y se ajustará la parte práctica para la realización online. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Ingeniería de Residuos (51930041) | 2 | SEMESTRAL | Residuos domésticos: recogida y gestión. Caracterización y tratamiento de residuos peligrosos. Tratamientos biológicos. Tratamiento térmico. Vertido de residuos. Residuos radiactivos. Recuperación de suelos. Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo | Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Estadística (1990006) | 1 | SEMESTRAL | Métodos estadísticos, procesos estocásticos y aplicaciones en Ingeniería de Telecomunicación. | Unit 1: Descriptive Statistics Unit 2: Probability Theory Unit 3: Foundations of Random Variables Unit 4: Joint Probability Distributions Unit 5: Discrete Random Variable Models Unit 6: Continuous Random Variable Models Unit 7: Sampling Distributions. Convergence Unit 8: Point Estimation and Statistical Intervals Unit 9: Hypothesis Testing Unit 10: Stochastic Processes |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Mecánica de Materiales Avanzados (52210128) | 1 | SEMESTRAL | PARTE 1: MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS (24H) BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (9h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. PARTE 2: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. | BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (15h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (10h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Sistemas Eléctricos en Plantas de Potencia (2210054) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de generación de energía eléctrica, alternadores, protecciones específicas de plantas de potencia. | Tema 1. Introducción a la generación convencional Tema 2. Generador síncrono Tema 3. Control potencia-frecuencia Tema 4. Control de tensiones Tema 5. Estabilidad transitoria Tema 6. Esquema general de una central eléctrica |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales (51920049) | 3 | SEMESTRAL | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Módulo 1. Estudio de métodos. Módulo 2. Medición del trabajo. Módulo 3. Derechos del trabajador. PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Módulo 2. Gestión de la prevención. Módulo 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. Módulo 4. Investigación de accidentes y costes asociados | PARTE: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Bloque OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (4 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Estructura de la organización 1.4 Planificación y toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Bloque OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Bloque OT3: Estudio de métodos y tiempo (13 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador PARTE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Bloque 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 1.1. Introducción a la PRL -Conceptos básicos de Seguridad y Salud -Disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, Medicina del Trabajo) 1.2. Marco normativo -Legislación preventiva -Modalidades de gestión preventiva Bloque 2. Gestión de la prevención. 2.1. Gestión de la PRL -Definiciones -Ciclo de mejora continua -Requisito legal -Registros documentales -Normativa -ISO 45001:2018 2.2. Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.) -Características -SIG Prevención, Calidad y Medioambiente -Auditorías 2.3. Coordinación de Actividades Empresariales-Coordinación de Seguridad y Salud en Obras -R.D. 171/04 -R.D.1627/97 Bloque 3. Riesgos organizacionales más frecuentes. 3.1. Factores ergonómicos -Áreas de especialización de la ergonomía -Riesgos ergonómicos / factores de riesgos ergonómicos -Pantallas de Visualización de Datos: confort visual -Condiciones físicas -Condiciones ambientales 3.2. Factores psicosociales -Riesgos psicosociales / factores de riesgos psicosociales -Dimensión colectiva /individual - Medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias Bloque 4. Investigación de accidentes. 4.1. Coste de los accidentes -Estadísticas: Número de Accidentes en España -Análisis de los costes de los accidentes laborales -Análisis de la inversión en PRL 4.2. Árbol de causas -Pirámide de los accidentes de trabajo -Modelo de causalidad de los accidentes -Investigación de causas primarias: NTP 274 - Árbol de causas -Análisis y propuesta de medidas preventivas 4.3. Árbol de causas - casos prácticos -Desarrollo de casos prácticos reales: -Identificación de causas origen -Propuesta de medidas preventivas |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Dispositivos IoT y Sistemas Embebidos (52040021) | 2 | SEMESTRAL | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. Introducción a los protocolos de comunicación IoT 2. Estándares (con énfasis en 802.15.4) 3. HW para diseño de nodos IoT 4. Sistemas Operativos IoT 5. Sistemas Embebidos y Sensores 6.- Aplicaciones IoT y gestión de potencia B) PRACTICAS 1. Aplicaciones IoT utilizando WSN 2. Simulación de nodos IoT utilizando WSN | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. Introducción a los protocolos de comunicación IoT (2h) 2. Estándares (con énfasis en 802.15.4) (4h) 3. HW para diseño de nodos IoT (4h) 4. Sistemas Operativos IoT (2h) 5. Sistemas Embebidos y Sensores (4h) 6.- Aplicaciones IoT y gestión de potencia (4h) B) PRACTICAS 1. Aplicaciones IoT utilizando WSN (10 h) 2. Simulación de nodos IoT utilizando WSN (10h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Space Communications (52320028) | 2 | SEMESTRAL | Satellite communications systems Ground stations Radio link Modulation Multiplexing and multiple access Satellite networks GNSS | Part I: Satellite communications essentials and technologies Unit 1: Introduction to satellite communication systems (1,5 h) - Architecture of a satcom system - Frequency bands - Requirements and limitations - Orbits and related issues: LEO, GEO, MEO - Regulation Unit 2: Digital modulation and link design for satellite communications (9 h) - Signal representation - Performance and availability objectives - Digital modulation - Satcom link budget principles and performance - Multiple access Unit 3: Elements of a satellite communication system (9 h) - Onboard and earth station architecture - Transmitter, receiver - Antennas Test 1 (1,5 h) Part II: Satellite communication systems Unit 4: GNSS: GPS and Galileo (3 h) - System architecture - GNSS signals - Frequency, phase and code recovery - Navigation message - Calculating position and DOP Unit 5: Fixed, broadcast and mobile satellite services (3 h) - Satellite television - Fixed satellite services - Broadcast satellite service - Satcom and 5G - VSAT technology, VSAT-DVB - Intelsat, Inmarsat, Eutelsat - Starlink, SatelIoT, IRIS2 Unit 6: Satellite meteorological and earth observation (1,5 h) - Eumetsat - Sentinel Unit 7: Future trends in satellite communications (1,5 h) - Satellite quantum communications - Laser satellite communications Test 2 (1,5 h) Lab sessions: Session 1: Planning satcoms with HTZ Communications (1,5 h) Session 2: Modeling satellite systems with Matlab Satellite Communitations Toolbox (2 h) Session 3: Focused session on GPS (1,5 h) Session 4: Replacing SatCom earth stations with SDR components (1,5 h) Session 5: Measuring SatCom standards with Pathwave VSA (1,5 h) |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Transmisión de Calor (2080022) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE CONDUCCIÓN 1. Introducción a la transmisión de calor 2. Fundamentos de transmisión de calor por conducción 3. Conducción unidimensional en régimen permanente 4. Superficies extendidas: aletas BLOQUE RADIACIÓN 5. Fundamentos, leyes y propiedades en radiación 6. Intercambio radiante en presencia de medio no participativo. BLOQUE CONVECCIÓN 7. Fundamentos de la transferencia de calor por convección 8. Convección forzada en flujo externo 9. Convección forzada en flujo interno 10. Convección natural | 1. Introducción a la Transmisión de Calor 2. Fundamentos de Transmisión de Calor por conducción 3. Conducción unidimensional en régimen permanente 4. Transmisión de Calor en superficies extendidas 5. Fundamentos de Transmisión de calor por radiación 6. Radiación. Definiciones y leyes 7. Radiación. Propiedades radiantes superficiales 8. Intercambio radiante entre dos superficies 9. Intercambio radiante en recintos 10. Fundamentos de Transmisión de Calor por convección 11. Convección forzada en flujo interno 12. Convección natural |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnologías del Medio Ambiente (2560028) | 3 | SEMESTRAL | Características de los residuos sólidos, los vertidos hídricos y las emisiones atmosféricas y sus efectos sobre el medio ambiente. Legislación medioambiental. Prevención de la contaminación. Tecnologías de tratamiento, fundamentos y características de los procesos de depuración de contaminantes. | BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS (18h) Tema 1. INTRODUCCIÓN Conceptos generales de la Tecnología del Medio Ambiente Contaminación y contaminantes. Impactos ambientales derivados de la contaminación. Modelo industrial convencional. Modelo proactivo Prevención y control de la contaminación industrial Mejores Técnicas Disponibles/ BREFS Tema 2. Caracterización de las aguas residuales. Comportamiento de contaminantes 2.1. Dureza, alcalinidad, sólidos, pH, conductividad, pH, DBO5, DQO, SS, aceites, grasas, metales pesados, nitrógeno (amoniacal, nitritos, nitratos), fósforo, cloruros, sulfatos, toxicidad. 2.2. Caudal de agua de proceso y de vertido. Estimaciones TEMA 3. Tecnologías de tratamiento de aguas 3.1. Tratamientos físico-químicos: desbaste, decantación, filtración, adsorción, desinfección 3.2. Tratamientos biológicos: procesos aerobios y anaerobios 3.3. Membranas: ultrafiltración, Osmosis inversa TEMA 4. Integración de TTA en plantas de tratamiento: EDAR, ERAR, ETAP, Aguas de proceso BLOQUE 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (15h) TEMA 5. Impactos ambientales derivados de la contaminación por residuos. Residuos domésticos y comerciales TEMA 6. Definición y Clasificación según su origen y según su peligrosidad de residuos 6.1. RDC: Normativa y gestión operativa de los RDC 6.2. RP: Normativa y planes de gestión de los RP Tema 7. Sistemas de valorización y eliminación 7.1. Plantas de selección y clasificación 7.2. Valorización de la materia orgánica: compostaje y biometanización 7.3. Valorización energética: tratamientos térmicos 7.4. Procesos de E/S y Eliminación en vertedero Tema 8. Integración de tecnologías: REEE/Residuos de construcción y demolición/ Nucleares Tema 9. Inventario de GEI en plantas de gestión de residuos BLOQUE 3. GESTIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (15h) TEMA 10. CONSIDERACIONES GENERALES 10.1. Impactos ambientales derivados de la contaminación atmosférica 10.2. La amósfera: principales fenómenos de contaminación 10.3. Contaminantes y fuentes: mecanismos y procesos 10.4. Legislación TEMA 11. DISPERSIÓN Modelos de dispersión. Características de las chimeneas. TEMA 12. Técnicas de depuración 12.1. Contaminación por partículas: ciclones, electrofiltros, scrubbers, mangas 12.2. Control de emisiones gaseosas: Eliminación de componentes orgánicos volátiles. Desulfuración. Eliminación de óxidos de nitrógeno TEMA 13. Integración de tecnologías. Inventario de GEI en plantas de tratamiento de efluentes gaseosos BLOQUE 4. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA (12h) TEMA 14. CONSIDERACIONES GENERALES. LEGISLACIÓN Análisis del papel del MA en la legislación. Responsabilidad medioambiental 14.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Procedimiento administrativo. Estudios Técnicos. Administración Ambiental y órganos sectoriales. Importancia de los Espacios Naturales Protegidos. 14.2. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA y DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Emisiones, Vertidos, Residuos, Ruidos, ¿ MTDs 14.3. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Análisis Ambiental, Auditoria Medioambiental, Certificación del sistema. 14.4. OTROS ASPECTOS AMBIENTALES Huella de carbono y huella hídrica. Informe de sostenibilidad. Taxonomía medioambiental |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Tratamiento Digital de Imágenes Médicas (1990098) | 4 | SEMESTRAL | Principios físicos de las distintas fuentes de adquisición de imágenes médicas. Análisis de la imagen médica. Aplicaciones de las imágenes médicas. | BLOQUE I: Principios físicos de las distintas fuentes de adquisición de imágenes médicas I.1 Introducción I.2 Principios Físicos de los Rayos-X I.3 Tomografía Axial Computerizada I.4 Resonancia Magnética I.5 Ultrasonidos I.6 Medicina Nuclear e Imagen Molecular I.7 Otras técnicas de adquisición de Imagen Médica BLOQUE II: Análisis de la Imagen Médica II.1 Herramientas de libre distribución para el procesamiento de la imagen médica II.2 Sistemas de ayuda al diagnóstico (CAD) II.3 Inteligencia artificial aplicada al análisis de la imagen médica BLOQUE III: Aplicaciones prácticas del procesamiento de las imágenes médicas: cómo realizar un proyecto III.1 Cómo realizar una revisión bibliográfica III.2 Parámetros de evaluación de algoritmos de análisis de imagen médica III.3 Proyecto |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Aviónica (1970047) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas electrónicos de la aeronave. Computadores de control de vuelo y de control de motores. Introducción al desarrollo de software embarcado. | Tema 1. Introducción a la Aviónica (5 horas) Concepto de aviónica y presentación de los sistemas electrónicos que lo conforman relativos a: comunicación, navegación e identificación. Evolución histórica tecnológica de los sistemas de aviónica. Presentación de los grandes pilares de digitalización y electrificación de aplicación aeroespacial. Ejemplos reales de sistemas de avión. Resumen de las tendencias actuales de Aviónica. Presentación de siglas y jerga aeronáutica de uso común en ingeniería aeroespacial, relativa a equipos electrónicos embarcados. Tema 2. Sensores de navegación (3 horas) Sistemas críticos que procesan digitalmente los valores de los sensores basados en propiedades del aire e inerciales, interfaces y su integración. Ejemplos reales de avión y ejercicio de adaptación de señal para convertir señales analógicas a digitales. Tema 3. Sistemas ADS, AHRS, IMU (7 horas) Arquitecturas y sistemas críticos modulares. Funcionalidad, interfaces, redundancia y componentes electrónicos de los sistemas de datos de aire, sistemas de actitud y rumbo y los sistemas inerciales. Ejemplos reales de avión y electrónica real que forman parte de estos sistemas críticos. Tema 4. Campo electromagnético (1 hora) Fuentes de campo. Ondas planas (descripción, frente de ondas, polarización). Campo lejano (concepto de campo localmente plano, directividad, atenuación, desfase de propagación). Densidad e intensidad de radiación (vector de Poynting, densidad-[W/m2], ángulo sólido, Intensidad-[W/sr], ejemplo dipolo corto, radiador isótropo). Tema 5. Antenas (3 horas) Introducción de antenas (definición, tipos: filamento, apertura, arrays, microstrip y reflectores). Modelo eléctrico de una antena (modelo en transmisión, en recepción e impedancia de la antena, potencias transmitida y recibida). Parámetros fundamentales de una antena (ganancia direccional, directividad, apertura efectiva, polarización, ancho de haz, ancho de banda). Ecuación de Friis (balance de potencias recibida y transmitida en un enlace punto-a-punto). Algunos ejemplos (dipolo en lambda medios, parábola, cuadro radiogoniométrico). Array de antenas (concepto, factor de array, tipos, direccionamiento electrónico del haz). Antena sobre un plano de tierra (teoría de carga imagen, corrientes imagen, array de antena sobre plano de tierra). Tema 6. Radar (2 horas) Introducción del concepto radar (descripción sistema, bandas de frecuencia, aplicaciones, clasificación onda continua y pulsante). Ecuaciones del radar (sección transversal radar ¿ RCS, balance de potencias, ejemplos). Radar de impulsos (espectro irradiado, integración de pulsos, ambigüedad de alcance y resolución, control de tráfico aéreo, radar primario, indicador de blanco en movimiento ¿ MTI, radar secundario). Radar de onda continua (efecto Doppler, modulación de frecuencia de onda ¿ radioaltímetro, navegación Doppler). Apuntes de subsistemas (sección de radiofrecuencias, dispositivos de transmisores, antenas, escaneado electrónico de blancos ¿ ESA). Soporte al control de tráfico aéreo (otros sistemas radar). Tema 7. Sistemas de ayuda a la navegación (3 horas) Introducción (funciones y tipos de navegación aérea, frecuencias de operación de los sistemas de ayuda). El sistema VOR (principios de operación y trazado de aerovía, la señal VOR, generación y recepción de señal, el VOR Doppler, instalaciones de tierra y de antenas, características: precisión, banda de operación y ancho de banda, polarización, clasificación). El DME (Sistema TACAN y DMES; instalaciones de tierra: VORTAC, VOR-DMEy DME; principio de funcionamiento y banda de operación). ILS (otros sistemas de aproximación y aterrizaje: MLS, radar de precisión y GNSS; subsistemas: localizador (guiado lateral), senda de descenso (guiado vertical) y marcadores (altitud y distancia); señal ILS; arquitectura del receptor; instalación de antenas en tierra; indicador). GNSS (sistemas de posicionamiento/localización: GPS, Galileo; sistemas de mejora de precisión ¿ Augmentation: GBAS, SBAS, diferencial; principios de funcionamiento GPS/Galileo; necesidad de coexistencia con sistemas tradicionales de navegación). Tema 8. Computadores de control de vuelo (6 horas). Arquitecturas actuales de los sistemas de control de vuelo de aeronaves (civiles, militares y helicópteros) centradas en computador. Hardware y software principal de los computadores de control de vuelo. Pautas de diseño e implementación de las leyes de control de vuelo en los computadores, su evolución, su clasificación y la aplicación real en casos prácticos. Tema 9. Sistemas electrónicos de control de motor (3 horas) Sistema de control digital de motor: software, hardware, funcionalidad, arquitectura e interfaces. Tema 10: Protocolos de comunicaciones (6 horas) Características funcionales genéricas de buses de datos. Estudio de las características específicas software, hardware y estructura de mensajes de los protocolos de comunicaciones civiles ARINC 429 y ARINC 629, los militares STANAG 3838 y STANAG 3910 y la red de datos AFDX o ARINC 664. Tema 11: Integración de sistemas (3 horas) Descripción de la metodología de integración a nivel funcional, de componente, de sistema, documental y de datos. Tema 12. Introducción a las comunicaciones (3 horas) Introducción. Comunicaciones VHF, UHF y HF, comunicaciones por satélite y enlace de datos. Sistemas electrónicos de comunicaciones. Evolución de la integración de sistemas de comunicaciones en arquitecturas de sistemas de radiofrecuencia. Ejemplos prácticos de aviones reales. Respecto a las prácticas: Práctica 1: Introducción al diseño PCB (3h) Práctica 2: Soldadura y testeo de PCB (2h) Práctica 3: Introducción a Arduino (2h) Práctica 4: Uso del convertidor A/D en Arduino (2h) Práctica 5: Uso del Timer en Arduino (2h) Práctica 6: Uso de características avanzadas del ADC en Arduino (2h) Práctica 7: Comunicaciones en Arduino (2h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Aplicación de Métodos Computacionales al Diseño Mecánico (51460049) | 2 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques: A. DINÁMICA: que abarca los objetivos 5) y 6). B. PLASTICIDAD: que incluye el objetivo 3). C. MECÁNICA DE LA FRACTURA Y FATIGA: que comprende los objetivos 1), 2) y 4). D. CONTACTO: que considera el objetivo 7). | Cada uno de los bloques tendrá una duración de 10 h de clase. |
| Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M155) | Mecánica de Medios Continuos no Lineal (51550013) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: Introducción a la Mecánica de Medios Continuos no Lineal. Lección 1.- Un primer contacto con la mecánica de sólidos deformables no lineal. Lección 2.- Condición de contorno de contacto en el problema elástico. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 3.- Cinemática de sólidos deformables Lección 4.- Principios de conservación Lección 5.- Relación de comportamiento Lección 6.- Formulación del problema elástico Lección 7.- Estructura variacional del problema elástico Lección 8.- Materiales viscolelásticos BLOQUE 3: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 9.- Criterios de plastificación Lección 10.- El modelo elastoplástico perfecto Programa desarrollado BLOQUE 1: Introducción a la Mecánica de Medios Continuos no Lineal. Lección 1.- Un primer contacto con la mecánica de sólidos deformables no lineal. 1.1 Introducción. 1.2 Repaso del problema elástico. 1.3 Fuentes de no linealidad. 1.4 Condiciones de contorno. Lección 2.- Condición de contorno de contacto en el problema elástico. 2.1 Introducción. 2.2 Contacto sin fricción (2D y 3D) 2.3 Contacto con Fricción (2D y 3D) 2.4 Metodologías de resolución numérica en códigos de Elementos Finitos. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 3.- Cinemática de sólidos deformables 3.1.- Espacio de configuraciones. Movimiento, velocidad y aceleración 3.2.- Gradiente de deformación 3.3.- Tensores de deformación 3.4.- Descomposición polar del gradiente de deformación 3.5.- Interpretación física de las componentes del tensor deformación 3.6.- Tensores deformación bajo hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos 3.7.- Derivada temporal de los tensores de deformación Lección 4.- Principios de conservación 4.1.- Tensores de tensión en grandes desplazamientos 4.2.- Ley fundamental de la conservación 4.3.- Conservación de la masa (CM) 4.4.- Teorema de variación de la cantidad de movimiento (VCM) 4.5.- Teorema de variación del momento cinético (VMC) 4.6.- Conservación de la energía (CE) 4.7.- Segunda ley de la termodinámica 4.8.- Cumplimiento de los principios de conservación. Teorema de Green-Naghdi-Rivlin 4.9.- Producción de entropía. Condición de Gibbs Lección 5.- Relación de comportamiento 5.1.- Relación de comportamiento. Tipologías de materiales 5.2.- Relación de comportamiento para materiales elásticos 5.2.1.- Condiciones para la relación de comportamiento 5.2.2.- Relación de comportamiento en función de la función de energía libre 5.2.3.- Tensores elásticos 5.2.4.- Versión espacial de la relación de comportamiento para materiales elásticos en procesos isotermos 5.2.5.- El material elástico como material hiperelástico. Función densidad de energía de deformación 5.3.- Materiales elásticos con simetrías 5.3.1.- Materiales elásticos homogéneos 5.3.2.- Materiales elásticos isótropos 5.4.- Materiales hiperelásticos 5.4.1.- Materiales hiperelásticos isótropos 5.4.2.- Comportamiento de la función densidad de energía de deformación para grandes deformaciones 5.4.3.- Modelos hiperelásticos clásicos Lección 6.- Formulación del problema elástico 6.1.- Planteamiento fuerte del problema de la elastodinámica no lineal 6.2.- Planteamiento debil del problema de la elastodinámica no lineal 6.3.- Bases matemáticas de la elastostática lineal Lección 7.- Estructura variacional del problema elástico 7.1.- Estructura hamiltoniana de la elastodinámica no lineal 7.2.- El Teorema de la Energía Potencial Mínima en elastostática lineal 7.3.- Otros principios variacionales BLOQUE 3: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 8.- Criterios de plastificación 8.1.- Introducción. 8.2.- Definición de criterio de plastificación. 8.3.- Evidencias experimentales. 8.4.- Características generales. 8.5.- Criterio de Tresca. 8.6.- Criterio de von Mises. 8.7.- Comparación con experimentos. Lección 9.- El modelo elastoplástico perfecto 9.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 9.2.- El caso tridimensional.. 9.3.- Tensión equivalente y deformación plástica equivalente. 9.4.- Ley de comportamiento inversa. 9.5.- Teorema de unicidad. 9.6.- Colapso plástico. 9.7.- Análisis límite 9.8.- Unicidad en el Análisis Límite. 9.9.- Análisis Límite de problemas planos. | BLOQUE 1: El sólido elastoplástico perfecto con pequeñas deformaciones. Lección 1.- Criterios de plastificación 1.1.- Introducción. 1.2.- Definición de criterio de plastificación. 1.3.- Evidencias experimentales. 1.4.- Características generales. 1.5.- Criterio de Tresca. 1.6.- Criterio de von Mises. 1.7.- Comparación con experimentos. Lección 2.- El modelo elastoplástico perfecto 2.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 2.2.- El caso tridimensional. 2.3.- Tensión equivalente y deformación plástica equivalente. 2.4.- Teorema de unicidad. 2.5.- Colapso plástico. 2.6.- Análisis límite. 2.7.- Análisis límite de problemas planos. Lección 3.- El modelo elastoplástico con endurecimiento 3.1.- El caso monodimensional. Postulados básicos. 3.2.- El caso tridimensional. 3.3.- Teorema de unicidad. 3.4.- Aplicación de un código del MEF a los problemas elastoplásticos. BLOQUE 2: El sólido elástico lineal y no lineal con grandes deformaciones. Lección 4.- Cinemática de sólidos deformables 4.1.- Espacio de configuraciones. Movimiento, velocidad y aceleración 4.2.- Gradiente de deformación 4.3.- Tensores de deformación 4.4.- Descomposición polar del gradiente de deformación 4.5.- Interpretación física de las componentes del tensor deformación 4.6.- Tensores deformación bajo hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos 4.7.- Derivada temporal de los tensores de deformación Lección 5.- Principios de conservación 5.1.- Tensores de tensión en grandes desplazamientos 5.2.- Ley fundamental de la conservación 5.3.- Conservación de la masa (CM) 5.4.- Teorema de variación de la cantidad de movimiento (VCM) 5.5.- Teorema de variación del momento cinético (VMC) 5.6.- Conservación de la energía (CE) 5.7.- Segunda ley de la termodinámica 5.8.- Cumplimiento de los principios de conservación. Teorema de Green-Naghdi-Rivlin 5.9.- Producción de entropía. Condición de Gibbs Lección 6.- Relación de comportamiento 6.1.- Relación de comportamiento. Tipologías de materiales 6.2.- Relación de comportamiento para materiales elásticos 6.2.1.- Condiciones para la relación de comportamiento 6.2.2.- Relación de comportamiento en función de la función de energía libre 6.2.3.- Tensores elásticos 6.2.4.- Versión espacial de la relación de comportamiento para materiales elásticos en procesos isotermos 6.2.5.- El material elástico como material hiperelástico. Función densidad de energía de deformación 6.3.- Materiales elásticos con simetrías 6.3.1.- Materiales elásticos homogéneos 6.3.2.- Materiales elásticos isótropos 6.4.- Materiales hiperelásticos 6.4.1.- Materiales hiperelásticos isótropos 6.4.2.- Comportamiento de la función densidad de energía de deformación para grandes deformaciones 6.4.3.- Modelos hiperelásticos clásicos Lección 7.- Formulación del problema elástico 7.1.- Planteamiento fuerte del problema de la elastodinámica no lineal 7.2.- Planteamiento débil del problema de la elastodinámica no lineal 7.3.- Bases matemáticas de la elastostática lineal Lección 8.- Estructura variacional del problema elástico 8.1.- Estructura hamiltoniana de la elastodinámica no lineal 8.2.- El Teorema de la Energía Potencial Mínima en elastostática lineal 8.3.- Otros principios variacionales |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Robótica Aeroespacial (51430034) | 2 | SEMESTRAL | INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA AEROESPACIAL: Robótica y robots aeroespaciales CONCEPTOS Y MÉTODOS EN ROBÓTICA: Modelado y control de robots ROBÓTICA ORBITAL: Robots para servicios en órbita y estación espacial ROBÓTICA DE EXPLORACIÓN: Rovers de exploración de planetas, satélites y asteroides. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA AÉREA: Robots voladores, manipulación robótica aérea, funcionalidades y aplicaciones. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA PARA LA FABRICACIÓN AERONÁUTICA: Aplicaciones de robots manipuladores y móviles en fabricación aeronáutica | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Ampliación de Matemáticas (2080013) | 2 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del Análisis Matemático y sus aplicaciones: ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, sistemas de ecuaciones diferenciales, series de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales. | Lección 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. (aproximadamente, 4 horas) Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos. Integrales como soluciones generales y particulares. Ecuaciones separables. Ecuaciones lineales de primer orden. Lección 2. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. (aproximadamente, 9 horas) Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales generales. Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Ecuaciones no homogéneas y el método de los coeficientes indeterminados. Lección 3. Sistemas diferenciales lineales. (aproximadamente, 9 horas) Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sistemas lineales de primer orden con coeficientes constantes. Cálculo de las soluciones de un sistema lineal homogéneo. Sistemas lineales no homogéneos. Lección 4. La transformada de Laplace. (aproximadamente, 9 horas) Definición de Transformada de Laplace. Trasformadas de algunas funciones elementales. Propiedades. Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. El producto de convolución. Lección 5. Series de Fourier. (aproximadamente, 5 horas) Series de Fourier. Convergencia puntual de las series de Fourier. Desarrollos de Fourier en senos y cosenos. Aproximación de una función mediante series de Fourier. Lección 6. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. (aproximadamente, 9 horas) Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Separación de variables. Ecuación del calor. Ecuación de ondas. |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Complementos de Transporte Aéreo (52320005) | 1 | SEMESTRAL | TEMA 1: MODELOS DE DEMANDA Concepto de elasticidad. Elasticidad en el transporte aéreo. Tipos de modelos y de variables. Modelos de elasticidades constantes. Modelos de elasticidades no constantes. Ajuste del modelo de elasticidades constantes. Interpretación del ajuste. Colinealidad de las variables explicativas. Modelos gravitacionales. Casos prácticos de modelos de demanda. Tarificación dinámica. TEMA 2: MODELOS DE ELECCION Elección del modo de transporte. El modelo logit. Concepto de utilidad. Tipos de variables de las que depende la utilidad. Fundamentos de la teoría RUM. Caso práctico de modelo de elección modal. Ajuste del modelo. Interpretación de los resultados. Estimación del coste del tiempo para el usuario. Tipos de encuestas. TEMA 3: ANALISIS DETERMINISTA DE COLAS Definición de un sistema con colas. Proceso de conteo. Proceso de Poisson. Propiedades de la distribución de Poisson. El proceso de llegadas de aeronaves y pasajeros. Curvas acumulativas. Tipos de análisis de la cola. Formación de la cola. Fórmula de Little. Reducción de la cola. Servicio en grupo. Capacidad de un aeropuerto. Simulación de un proceso de Poisson. Simulación de la cola con un servidor. Simulación de la cola con varios servidores. Modelo analítico para tiempo de servicio constante: aplicación a aterrizajes/despegues. TEMA 4: TEORIA DE COLAS Notación standard. La cola M/M/1. La cola M/M/c: varios servidores. La cola M/M/infinito: servicio ilimitado. La cola M/G/1: fórmula de Pollaczek-Khintchine. La cola M/M/c/c: fórmula de Erlang Aproximaciones para las colas G/G/1 y G/G/c. TEMA 5: APLICACIONES DE LA PROGRAMACION LINEAL EN EL TRANSPORTE AEREO Fundamentos de programación lineal y principales resultados. Asignación de flota. Rotación de aviones. Asignación de tripulaciones. Planificación de turnos laborales. Diseño de una red de transporte de pasajeros. Asignación de puertas de embarque: el problema de asignación. Red de transporte de carga: el problema del transporte. Análisis de la eficiencia de los aeropuertos. BIBLIOGRAFIA: ¿Airline operations and Scheduling¿ M. Bazargan (2005). Ashgate. ¿Operations Research in Space and Air¿ T.A. Ciriani, G. Fasano, S. Gliozzi, and R. Tadei (2003) Kluwer. ¿Queueing Methods for Services and Manufacturing¿ (1997) R.W. Hall. Prentice Hall. ¿Fundamentals of Queueing Theory¿ D. Gross, C. Harris. (1998) Wiley. ¿An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications¿ (2008) U. N. Bhat. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas Inteligentes de Mantenimiento (52210143) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas y técnicas avanzadas para dar soporte (y optimizar) a la gestión del mantenimiento y a la gestión de los recursos necesarios para su ejecución | Parte 1. Introducción a la Gestión Inteligente del Mantenimiento. Parte 2. Metodologias básicas: RCM y RAMS Parte 3. Modelado del Fallo. Parte 4. Modelado del Problema de Optimización del Mantenimiento Parte 5. Técnicas avanzadas de modelado. Big Data/IA |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Producción Audiovisual (1990057) | 3 | SEMESTRAL | Descripción de los sistemas que componen un centro de producción audiovisual. Equipamiento básico de audio y video, formatos, conexionado, iluminación. Producción en exteriores y unidades móviles. | Bloque 1: Introducción Presentación de la asignatura (1 hora) Introducción a la producción audiovisual (1 hora) La señal de TV analógica y digital (2 horas) Bloque 2: Pre-producción (3 horas) Pre-producción Bloque 3: Post-producción (2 horas) Post-producción Bloque 4: Producción Producción de audio (3 horas) Producción de video (8 horas) Iluminación (2 hora) Estudios y unidades móviles (2 horas) Bloque 5: Visitas Visita a los estudios de Canal Sur Televisión (2 horas) Bloque 6: Presentaciones (2 horas) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Física I (2560005) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, oscilaciones y ondas. | 1. VECTORES LIBRES. (Horas Presenciales = 6) Magnitudes escalares y vectoriales. Definición geométrica de vector. Tipos de vectores. Suma y producto por un escalar. Bases vectoriales y componentes de un vector. Productos entre vectores. Aplicaciones. 2. CINEMÁTICA DEL PUNTO. (Horas Presenciales = 8) Introducción. Geometría de curvas. Trayectoria y ley horaria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la velocidad y la aceleración; triedro de Frenet. Movimientos elementales. 3. DINÁMICA DEL PUNTO. (Horas Presenciales = 9) Introducción. Leyes de Newton. Dinámica del punto libre. Dinámica del punto vinculado:principio de liberación. Integrales primeras. Teoremas de conservación de la cantidad de movimiento y del momento cinético. Energía cinética, potencial; conservación de la energía mecánica. Equilibrio del punto. Curva de potencial. 4. MOVIMIENTO OSCILATORIO. (Horas Presenciales = 3) Ley de Hooke. Movimiento armónico simple. Representación matemática. Energía en el movimiento oscilatorio. Sistemas oscilantes; péndulo simple. 5. CINEMÁTICA DEL SOLIDO RÍGIDO. (Horas Presenciales = 6) Concepto de sólido rígido. Condición de rigidez. Grados de libertad. Campo de velocidades. Invariantes. Eje central. Estados de movimiento: reposo, traslación, rotación y movimiento helicoidal. Caso general; reducción cinemática y reducción canónica. Campo de aceleraciones. 6. MOVIMIENTO RELATIVO. (Horas Presenciales = 8) Introducción. Notación y definiciones; sólidos y sistemas de referencia. Derivación en ejes móviles; fórmulas de Poisson. Composición de dos movimientos; velocidades y aceleraciones, lineales y angulares. Composición general de movimientos; sistemas equivalentes. Casos particulares. Sólidos vinculados; pares cinemáticos. Deslizamiento, rodadura y pivotamiento. 7. MOVIMIENTO PLANO. (Horas Presenciales = 6) Definición y propiedades del movimiento plano. Centro instantáneo de rotación: definición, propiedades y determinación. Teorema de los tres centros. 8. ONDAS. (Horas Presenciales = 4) Concepto de onda. Clasificación. Ecuación de onda. Ondas sinusoidales. Consideraciones energéticas. Superposición de ondas. Efecto Doppler. CLASES EN SEMINARIOS. (Horas Presenciales = 2) Los alumnos asistirán a seminarios en los que el profesorado realizará una experiencia de cátedra con la finalidad de repasar los conceptos de medida, dimensiones y unidades y ayudarles a adquirir unas nociones básicas sobre el cálculo de incertidumbres y el tratamiento de los datos experimentales. PRÁCTICAS DE LABORATORIO. (Horas Presenciales = 3) Cada alumno debe realizar prácticas de entre las siguientes: - Medidas geométricas. - Caída libre. - Leyes de Newton. - Péndulo simple. - Ley de Hooke. - Asociación de muelles. - Plano inclinado. - Momento de una fuerza. - Fuerza centrípeta. - Ondas estacionarias. - Método de Euler. En función de la disponibilidad del material o de otras circunstancias, alguna de estas prácticas podría ser sustituida por otra equivalente. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Centrales Eléctricas (EL) (52210004) | 1 | SEMESTRAL | Generación eléctrica procedente de combustibles fósiles y nuclear Centrales hidroeléctricas Centrales de bombeo Instalaciones eléctricas centrales convencionales Control Potencia-Frecuencia Control de tensiones del generador síncrono | Se divide el periodo de clases 100% presenciales por la mitad: 1) La primera mitad se introducen las centrales convencionales y el problema de control P-f. Se revisa también el esquema eléctrico de una central convencional de ciclo combinado como caso más general 2) En la segunda mitad se explican las centrales renovables y su posible participación en la provisión de servicios auxiliares. Se aborda también el control AVR de generadores síncronos y el problema de la estabilidad transitoria |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Técnicas de Control de Gestión (51950019) | 1 | SEMESTRAL | Sistemas de Análisis y Control Empresarial. Contabilidad financiera y de costes. Sistemas de Gestión de Calidad. | TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 1. Introducción. Los subsistemas de gestión de la empresa. 2. Técnicas de control de gestión empresarial. 3. Indicadores clave de rendimiento (key performance indicator (KPI)). TEMA 2: CONTABILIDAD FINANCIERA. 1. Introducción a la contabilidad. 1.1. Introducción. 1.2. Concepto de contabilidad. 1.3. Clasificaciones de la contabilidad. 1.4. Breve repaso histórico de la evolución de la contabilidad. 1.5. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 1.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 2. Los estados financieros. El balance. 2.1. Introducción. 2.2. El Balance: definición, estructura, tipos y objetivos. 2.3. Composición del Activo. 2.4. Composición del Pasivo. 2.5. Situaciones patrimoniales de la empresa. 2.6. Las necesidades Operativas de Fondos. 2.7. Repaso del capítulo y conceptos clave. 2.8. Ejercicio de repaso. Anexo 2-1 3. Ingresos y gastos. La cuenta de resultados. 3.1. Introducción. 3.2. Ingresos y Gastos. 3.3. Las Cuentas de Ingresos (Ventas) y Compras y Gastos. 3.4. Gastos de Amortización. 3.5. La Cuenta de Resultados. 3.6. Los Flujos de Caja Operativos o Cash-Flows. 3.7. Resumen del capítulo y conceptos clave. 3.8. Ejercicio de repaso. 4. Las cuentas de la empresa. El libro diario y el mayor. 4.1. Introducción. 4.2. Los conceptos de Activo y Pasivo. 4.3. Las Cuentas. 4.4. Los libros de Cuentas: el Libro Diario y el Libro Mayor. 4.5. El Plan General de Contabilidad. 4.6. Resumen del capítulo y conceptos clave. 4.7. Ejercicio de repaso. 5. Operaciones contables habituales en la empresa. 5.1. Gastos (o compra). 5.2. Ingresos (o venta). 5.3. Regularización de las existencias. 5.4. Amortización del inmovilizado. 5.5. Cierre de ejercicio. 6. Análisis de ratios. 6.1. Los ratios: concepto y tipos. 6.2. La Ecuación fundamental de la Rentabilidad Económica. 6.3. La relación entre la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera. 6.4. Los ratios: Limitaciones. 6.5. Ejercicio de repaso. 7. El estado de origen y aplicación de fondos. 7.1. Introducción. Concepto del EOAF y elaboración. 7.2. Ejercicio de Repaso. 8. Valoración de existencias. 8.1. Introducción. 8.2. Tratamiento contable de las existencias en empresas comerciales. 8.3. Tratamiento contable de las existencias en empresas industriales. 8.4. Métodos de valoración de las existencias. 8.5. Resumen del capítulo y conceptos clave. 8.6. Ejercicio de repaso. TEMA 3. CONTABILIDAD DE GESTIÓN 1. Contabilidad de costes, interna o analítica. 1.1. La utilidad de la contabilidad de costes. 1.2. El concepto de costes. 1.3. Tipos de costes. 1.4. Los centros de costes o secciones y el reparto de los costes indirectos. 1.4.1. Procedimiento para la distribución de los Costes Indirectos de Fabricación. 1.5. Sistemas de costes. 1.5.1. La metodología de costes completos (FULL COST or ABSORPTION COSTING). 1.5.2. Los métodos de asignación parcial de costes. 1.5.2.1. El método de costes variables simple (SIMPLE DIRECT COSTING). 1.5.2.2. El método de costes variables evolucionado (EVOLVED DIRECT COSTING). 1.5.2.3. El método de costes parciales directos (PARTIAL DIRECT COSTS). 1.6. El método de costes basados en actividades (ABC, ACTIVITY-BASED COSTING). 2. El análisis coste-volumen de ventas-beneficio (C-V-B). 2.1. El margen de contribución (de las ventas a cubrir costes fijos). 2.2. El punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad o punto neutro. 2.3. El margen de seguridad. 2.4. El porcentaje de ventas para el punto de equilibrio. 2.5. La contabilidad de costes y el análisis C-V-B. 3. Presupuestos. 3.1. La planificación a corto plazo y el presupuesto operativo. 3.2. Los presupuestos parciales y el presupuesto maestro. 3.3. Algunas técnicas presupuestarias. 3.4. El presupuesto de tesorería. TEMA 4. AUDITORÍAS. 1. Concepto. 2. Clasificación de las Auditorías. 2.1 Auditoría externa vs. Auditoría interna. 2.2 Auditoría financiera, contable o verificativa vs. Auditoría operativa o de gestión. 2.3 Auditoría obligatoria vs. Auditoría voluntaria. TEMA 5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 1. Concepto. 2. El CMI y la pirámide de objetivos. 2.1. Misión y visión. 2.2. Objetivos estratégicos. 2.3. Objetivos de las unidades de negocio y objetivos funcionales. 2.4. Objetivos individuales. 3. Las perspectivas y los objetivos del Cuadro de Mando Integral. 4. Las relaciones causales entre objetivos: el mapa estratégico. 5. La implantación del Cuadro de Mando Integral. 5.1. Arranque y formulación de la estrategia. 5.2. Elaborar el mapa estratégico y el conjunto de indicadores. 5.3. Implantar el sistema. 5.4. La sistematización y control de los objetivos. 6. La selección de indicadores. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Plantas de Potencia de Vapor (2210051) | 4 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN. II. EL CICLO BÁSICO DE LA TURBINA DE VAPOR: INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CICLO SOBRE LAS PRESTACIONES DEL CICLO. III. MODIFICACIONES DEL CICLO BÁSICO DE LA TURBINA DE VAPOR: CICLO CON RECALENTAMIENTO INTERMEDIO Y CICLO REGENERATIVO. IV. PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN. V. GENERADORES DE VAPOR. VI. TURBINAS DE VAPOR. VII. CONDENSADORES. VIII. MONITORIZACIÓN Y ENSAYO. IX. REGULACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR. X. EMISIONES DE LAS PLANTAS DE TURBINA DE VAPOR. | I. INTRODUCCIÓN. II. EL CICLO BÁSICO DE LA TURBINA DE VAPOR: INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CICLO SOBRE LAS PRESTACIONES DEL CICLO. III. MODIFICACIONES DEL CICLO BÁSICO DE LA TURBINA DE VAPOR: CICLO CON RECALENTAMIENTO INTERMEDIO Y CICLO REGENERATIVO. IV. PRINCIPIOS DE COMBUSTIÓN. V. GENERADORES DE VAPOR. VI. TURBINAS DE VAPOR. VII. CONDENSADORES. VIII. MONITORIZACIÓN Y ENSAYO. IX. REGULACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR. X. EMISIONES DE LAS PLANTAS DE TURBINA DE VAPOR. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Sistemas de Comunicaciones (52040012) | 1 | SEMESTRAL | Aspectos generales de un sistema de comunicación: tasa, potencia y BER. Canal Inalámbrico. Modulaciones y codificación. Técnicas básicas de transmisión. Impacto en sistemas de comunicaciones. | Tema 0 Introducción (1,5 horas) - Presentación de la asignatura - Motivación Tarea: Balance de enlace con pérdidas. Tema 1. Sistemas de Comunicaciones Digitales (4,5 horas) - Partes de un sistema de comunicaciones digital - Breve descripción de los bloques y las diferentes opciones - Ejemplos de sistema de comunicaciones Tema 2. Modulaciones en canal AWGN (6 horas) - Modulaciones en comunicaciones digitales - Detección en canal AWGN - Detección en canal AWGN multidimensional Tema 3. Modulaciones en canales selectivos (4,5 horas) - Detección en modelo de canal equivalente paso de baja (complejo) - Modulación y en canales selectivos: OFDM - Modulación en espectro ensanchado: DSSS - Notas sobre acceso múltiple Examen Parcial (1,5 h) Tema 4. Canal con desvanecimiento (12 horas) - Sistemas LTI - Sistemas LTV: Doppler - Parámetros del canal - Caracterización estadística del canal: WSSUS - Notas sobre canales no lineales y ruido no gausiano - Notas sobre canal MIMO Tema 5 Diversidad (6) - Probabilidad de error de bit para canal Rayleigh - Diversidad temporal - Diversidad espacial Tema 6. Ejemplo de sistema: WiFi (3 horas) - Introducción a sistema WiFi: Acceso múltiple y modulación, OFDMA y Multiuser-MIMO Examen Parcial (1,5 h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Electrónicos Digitales (1990045) | 3 | SEMESTRAL | Diseño electrónico digital basado en sistemas microprocesadores y microcontroladores. Dispositivos lógicos programables. | CAPITULO I. DISPOSITIVOS DE MEMORIA Dispositivos de memoria (3h de teoría + 4 h de prácticas) CAPITULO II. COMUNICACION CON SEÑALES ANALOGICAS. Convertidores D/A (2h de teoría) Convertidores A/D (3h de teoría + 2 horas de prácticas) Convertidores sobremuestreados (1h de teoría ) CAPITULO III. SISTEMAS MICROCONTROLADORES Introducción (2h de teoría) Sistemas digitales basados en microcontrolador (3h de teoría) Generalidades de un microcontrolador (3h de teoría) Programación de un microcontrolador (2h de teoría + 4h de prácticas) Periféricos de un microcontrolador (2h de teoría + 12h de prácticas) |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Ingeniería de Residuos (51830011) | 1 | SEMESTRAL | Residuos domésticos: recogida y gestión. Caracterización y tratamiento de residuos peligrosos. Tratamientos biológicos. Tratamiento térmico. Vertido de residuos. Residuos radiactivos. Recuperación de suelos. Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo | Tema 1. Introducción. Residuos. Problemática general Tema 2. Legislación. Caracterización de residuos domésticos y comerciales. Gestión y caracterización de residuos peligrosos Tema 3. Sistemas de gestión y recogida de residuos urbanos. Reciclado Tema 4. Tecnologías de procesamiento y separación de residuos urbanos Tema 5. Tratamiento biológico de residuos. Compostaje. Digestión anaerobia Tema 6. Tratamiento térmico de residuos Tema 7. Tratamientos fisico-químicos de residuos peligrosos Tema 8. Tratamientos de estabilización-solidificación de residuos peligrosos Tema 9. Vertido de residuos Tema 10. Gestión de residuos radiactivos Tema 11. Gestión de residuos de bienes de consumo |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Integridad Estructural de Sistemas Mecánicos (1970056) | 4 | SEMESTRAL | Tema 1: El fallo en los sistemas mecánicos. Tipos de fallos. Descripción según su ocurrencia en el tiempo y según el tipo de solicitación que lo produce. Ejemplos. Tema 2: Introducción a la fatiga. Definición. Descripción del proceso: iniciación de la grieta, propagación. Características. Métodos y criterios de diseño a fatiga. Tema 3: Criterios de fatiga basados en tensiones. Curva S-N. Límite de fatiga. Factores que influyen en la curva S-N: concentración de tensiones, acabado superficial, tamaño, tipo de carga, tensiones , etc. Generación de tensiones residuales y su efecto. Diseño a fatiga considerando estos factores. Tema 4: Criterios de fatiga basados en deformaciones. El método de las deformaciones locales. Comportamiento cíclico: curva s-e. La curva e-N. Aproximaciones a la curva e-N. Modificaciones a la curva por la tensión media. Regla de Neuber. Tema 5: Aplicación de la mecánica de la fractura al análisis del crecimiento de grietas por fatiga. Introducción. Criterio de crecimiento. Modos de crecimiento de las grietas. Factor de intensidad de tensiones. Zona plástica. Zona plástica cíclica. Predicción del crecimiento de grietas por fatiga. Curva da-dN: regiones de la curva, umbral de crecimiento. Cierre de grieta producido por plastificación y ?Kef. Influencia de R sobre el crecimiento. Crecimiento de grietas pequeñas. Efecto de sobrecargas. Determinación de la vida de crecimiento. Tema 6: Fatiga en entallas. Concentradores y gradientes de tensiones y deformaciones. Enfoque S-N para componentes entallados. Definición de Kf. Métodos de distancia crítica. Enfoque e-N. El método de Neuber. Mecánica de la fractura en componentes entallados. Tema 7: Fatiga bajo carga de amplitud variable. Daño acumulado; la regla de Miner. Métodos para contar ciclos. Métodos de predicción de vida ante cargas variables. | 1. Introducción a los fallos por fatiga en componentes mecánicos Tipos de fallos. Descripción según su ocurrencia en el tiempo y según el tipo de solicitación que lo produce. Descripción del proceso: iniciación de la grieta, propagación. 2. Métodos utilizados en el diseño contra la fatiga. Curva S-N y sus diferentes aplicaciones: Diseño a fatiga mediante la curva S-N. Método basados en las deformaciones: Diseño a fatiga mediante la curva Epsilón-N. 3. Mecánica de la fractura al análisis del crecimiento de grietas por fatiga. Fundamentos de la Mecánica de la fractura elástico lineal. Predicción del crecimiento de grietas por fatiga. 4. Fatiga en entallas. Concentradores y gradientes de tensiones y deformaciones. Enfoque S-N y enfoque Epsilón-N. Mecánica de la fractura en componentes entallados. 5. Fatiga con cargas de amplitud variable. Daño acumulado. Métodos para contar ciclos. Métodos de predicción de vida ante cargas variables. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2560031) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Análisis Transitorio y Dinámico de Sistemas Eléctricos (52210112) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1. Sistemas eléctromagnéticos Tema 1.1: Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Tema 1.2: Transitorios en líneas eléctricas Tema 1.3: Casos de estudio Bloque 2. Sistemas electromecánicos Tema 2.1: Modelado electromecánico de máquinas síncronas Tema 2.2: Modelado controladores de generadores (AVR, GOV y PSS) Tema 2.3: Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Tema 2.4: Respuesta inercial potencia-frecuencia Tema 2.5: Estabilidad transitoria | Bloque Temático 1. Preliminares. Tema 1.1. Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Escala temporal. Estabilidad de los sistemas eléctricos. Diferencia entre modelos electromagnéticos y electromecánicos. Circuitos elementales. Tema 1.2. Introducción a las herramientas de modelado y simulación Asignación horaria: 2 horas (1 hora Teoría + 1 hora Problemas). Contenido: Introducción. Herramientas con modelos electromagnéticos: PSCAD/EMTDC, ATPDraw/ATP, EMTP/RV, Simscape/Matlab, etc. Herramientas con modelos electromecánicos: PSS/E, DigSILENT, PSAT, pydae, etc. Bloque Temático 2. Sistemas electromagnéticos. Tema 2.1. Transitorios electromagnéticos de las máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Respuesta inercial. Relación v_f ¿ q ¿ V_t . Relación p_m ¿p¿¿. Corto circuitos, intervalos subtransitorio, transitorio y permanente. Ejemplos de interacción torsional. Tema 2.2. Transitorios en líneas eléctricas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelos de líneas. Deducción de las ecuaciones del telegrafista. Concepto de ondas viajeras. Parámetros y características de lineas largas. Apertura y cierre de interruptores. Maniobra controlada. Propagación de descargas atmosféricas. Especificación de descargadores. Tema 2.3. Transitorios en transformadores Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelo no lineal del transformador. Corrientes de inrush. Maniobra controlada. Bloque Temático 3. Sistemas Electromecánicos Tema 3.1. Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Modelado fasorial. Sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas (DAE). Estado estacionario de sistemas DAE. Linealización de sistemas DAE. Análisis de pequeña señal. Tema 3.2. Modelado electromecánico de máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de modelos y sus usos. Modelo de 4to orden. Tema 3.3. El AVR y el control de tensiones Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de reguladores de tensión (AVR). AVR de corriente alterna. AVR estático. Modelado, diseño y simulación máquina síncrona con AVR. Tema 3.4. El GOV y la respuesta primaria Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de fuentes primarias de energía. Principio de funcionamiento del regulador de velocidad (GOV). Máquinas térmicas (TGOV). Máquinas hidráulicas (HYGOV). Máquinas diésel (DGOV). Respuesta primaria con convertidores electrónicos. Tema 3.5. Los PSS y POD y sus diseños Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Principio de funcionamiento del estabilizador de sistemas de potencia (PSS). El filtro pasa altos (Washout). El compensadores adelanto-atraso y su diseño. Diseño del PSS. POD con convertidores electrónicos. Tema 3.6. Estabilidad de gran perturbación Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Simulación en el dominio del tiempo de gran perturbación. Tiempo crítico de despeje de faltas. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Circuitos de Alta Frecuencia (1990049) | 4 | SEMESTRAL | Descripción de redes y circuitos en parámetros S. Adaptación de impedancias. Resonadores. Acopladores, híbridos y divisores de potencia. Filtros de microondas. Dispositivos de estado sólido en microondas. Amplificadores de microondas. Generadores de señal en microondas. | Los objetivos docentes que se pretenden alcanzar en esta asignatura son: - Consolidar en el estudiante el conocimiento sobre conceptos de propagación de ondas guiadas. - Presentar al estudiante las tecnologías utilizadas en alta frecuencia y los componentes básicos empleados en las distintas tecnologías. - Mostrar el uso de diversas formulaciones matriciales aplicadas al análisis de cuadripolos y redes de microondas, específicamente la determinación de parámetros S. - Enseñar los procedimientos de adaptación de impedancias utilizados habitualmente en alta frecuencia. - Presentar determinados componentes básicos empleados en los cabezales de RF de los sistemas de comunicaciones inalámbricos, sus especificaciones técnicas, tecnologías de implementación, características principales y limitaciones. - Enseñar el funcionamiento básico de herramientas de simulación, diseño y medida de circuitos de alta frecuencia. Como resultados del aprendizaje, la superación de la asignatura conlleva la adquisición de las siguientes habilidades y destrezas: - Analizar circuitos con líneas de transmisión mediante la determinación de sus parámetros S. - Seleccionar los materiales y componentes adecuados para una aplicación de alta frecuencia. - Resolver problemas de adaptación de impedancias con la Carta de Smith. - Diseñar redes de adaptación con transformadores de cuarto de onda. - Manejar herramientas de simulación, diseño y medida de circuitos de alta frecuencia. - Interpretar correctamente la documentación técnica proporcionada por los fabricantes de componentes y circuitos de alta frecuencia. Clases expositivas / participativas (aula normal): El contenido se estructura en 3 unidades temáticas que se orientan al diseño de circuitos de parámetros distribuidos para aplicaciones de microondas, más 1 unidad de carácter transversal que se imparte a través de las prácticas de la asignatura. Se realiza inicialmente una revisión de los conceptos de propagación de ondas guiadas, acompañada de una descripción de las tecnologías más comunes en aplicaciones de microondas, dedicando especial atención a las construidas con tecnología planar. Se introducen diferentes métodos de análisis para redes de microondas mediante formulaciones matriciales. Se describen las técnicas básicas empleadas en el diseño de redes de adaptación de impedancias. Por último, se presentan métodos de análisis y síntesis de determinados componentes básicos de subsistemas de microondas, activos y pasivos. Los diferentes temas se impartirán a través de sesiones académicas teóricas con exposición en el aula de los contenidos fundamentales por el profesorado y con la ayuda de técnicas multimedia y herramientas de simulación donde proceda. Se procurará destinar un tercio de las clases en aula a la resolución de problemas extraídos de boletines de ejercicios relacionados con la materia correspondiente a cada unidad temática. Unidad 1. Ondas guiadas y tecnologías asociadas (Duración: 5 horas; 4 h teoría, 1 h problemas) 1.1 Presentación de la asignatura. 1.2 Introducción a las microondas. 1.3 Líneas de transmisión en régimen senoidal permanente. 1.3.1 Coeficiente de reflexión e impedancia. 1.3.2 Transmisión de potencia. 1.4 Tecnologías de microondas. 1.4.1 Cable coaxial. 1.4.2 Guías de ondas. 1.4.3 Líneas de transmisión planares. 1.4.3.1 Introducción: Tipos de líneas. Características de los substratos y conductores. Procedimientos de fabricación. Consideraciones prácticas. 1.4.3.2 Aproximación cuasi-estática. Constante dieléctrica efectiva. Propiedades del campo cuasi-estático. Modelo circuital. Validez de la aproximación cuasi-estática. 1.4.3.3 Línea microstrip en régimen cuasi-estático. Fórmulas aproximadas para la capacidad y constante dieléctrica efectiva. 1.4.3.4 Línea stripline. 1.4.3.5 Línea microstrip acoplada. 1.4.3.6 Línea coplanar. Unidad 2. Análisis de redes de microondas (Duración: 12 horas; 6 h teoría, 6 h problemas) 2.1 Introducción. 2.2 Conceptos generales. Definición de red de microondas. 2.2.1 Definición de puerto. Clasificación de las redes de microondas según el número de puertos. 2.2.2 Linealidad. Circuitos pasivos y activos. 2.2.3 Reciprocidad. Redes recíprocas y no recíprocas. 2.2.4 Simetría. Redes simétricas y no simétricas. 2.2.5 Pérdidas por disipación. Redes sin pérdidas. 2.3 Definición de tensión, corriente e impedancia. Planos de referencia. 2.3.1 Tensiones y corrientes normalizadas. 2.4 Parámetros de impedancia y admitancia. 2.4.1 Matrices de impedancia y admitancia en redes recíprocas. 2.4.2 Matrices de impedancia y admitancia en redes sin pérdidas. 2.4.3 Matrices de impedancia y admitancia normalizadas. 2.5 Parámetros de dispersión. 2.5.1 Relación entre parámetros de dispersión, impedancia y admitancia. 2.5.2 Propiedades de los parámetros S. 2.5.3 Desplazamiento de los planos de referencia. 2.5.4 Parámetros de dispersión generalizados. 2.6 Estudio particular de las redes de dos puertos. 2.6.1 Propiedades de las matrices de impedancia, admitancia y parámetros S. 2.6.2 Pérdidas por retorno y pérdidas de inserción. 2.6.3 Parámetros de transmisión. Propiedades. 2.6.4 Circuitos equivalentes para redes de dos puertos. 2.6.5 Relaciones de potencia en cuadripolos. 2.7 Parámetros S en redes simétricas. Modos par e impar. 2.8 El analizador de redes. Unidad 3. Adaptación de impedancias (Duración: 13 horas; 7 h teoría, 6 h problemas) 3.1 Introducción. 3.2 Adaptación de impedancias de banda estrecha. 3.2.1 Revisión de la Carta de Smith. 3.2.2 Transformaciones elementales de impedancia. 3.2.3 Adaptación de impedancias mediante elementos concentrados. 3.2.4 Adaptación de impedancias mediante líneas de transmisión. 3.3 Adaptación de impedancias de banda ancha. 3.3.1 Teoría de pequeñas reflexiones. 3.3.2 Transformador monosección. 3.3.3 Transformador multisección. 3.3.4 Transformador binomial multisección. 3.3.5 Transformador Chebyshev multisección. 3.3.6 Transformación de impedancias mediante líneas de transmisión no uniformes. Unidad 4. Componentes y circuitos básicos de microondas (Duración: 15 h de laboratorio) 4.1 Caracterización experimental de parámetros S. 4.2 Atenuadores y desfasadores. 4.3 Divisores de potencia. 4.4 Acopladores. 4.5 Híbridos. 4.6 Filtros. 4.7 Amplificadores. Prácticas de laboratorio Se realizarán 10 sesiones prácticas en laboratorio, de 90 min cada una, en grupos reducidos (2-3 alumnos, según el tamaño del grupo), mediante las cuales se tratará de formar al alumnado en el manejo de herramientas de diseño, simulación y medida de circuitos de alta frecuencia. El contenido de las prácticas se corresponde con la Unidad 4, si bien su secuenciación se adaptará al material disponible en el laboratorio (turnos rotatorios): software Advanced Design System de Keysight Technologies (ADS), analizador de redes, generador de señal, analizador de espectros, medidor de potencia, fresadora, medidor de potencia, diverso material fungible de RF y microondas. Práctica 1: Analizador de redes (primera parte) - pérdidas por retorno y de inserción; calibración; medida de filtros Práctica 2: Analizador de redes (segunda parte) - medida de amplificadores; característica AM/AM y punto de compresión; medida de divisores de potencia Práctica 3: Introducción a ADS (primera parte) - simulador de parámetros S Práctica 4: Introducción a ADS (segunda parte) - editor de layout; simulador de transitorios Práctica 5: Introducción a ADS (tercera parte) - co-simulación electromagnética Práctica 6: Acopladores Práctica 7: Adaptación de impedancias con tuner Práctica 8: Amplificadores de microondas (primera parte) - pequeña señal Práctica 9: Amplificadores de microondas (segunda parte) - medida de potencia Práctica 10: Introducción a CAM Realización de proyectos en grupo Se propondrá la realización de un trabajo en grupo, con un enfoque integrador de los conocimientos de la asignatura, y orientado al diseño de un circuito básico de microondas. Para ello se contará con el asesoramiento y orientación del profesorado a través de tutorías especializadas y colectivas (actividad académicamente dirigida sin presencia del profesor). Al finalizar el periodo lectivo de la asignatura, cada grupo entregará una memoria y presentará su trabajo oralmente al resto de alumnos en una sesión de exposición y debate. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Tecnología Nuclear (2210063) | 4 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: -Reacciones nucleares -Física del reactor nuclear -El ciclo del combustible nuclear. Tratamiento de residuos radiactivos -Protección radiológica. | 1. Fundamentos físicos de tecnología nuclear (5.5h) Propiedades básicas del núcleo. Energía de enlace - Tipos de desintegración - Fisión nuclear - Fusión nuclear 2. Procesos nucleares (6.5h) Flujo de neutrones y sección eficaz - Fisión inducida - Masa crítica 3. Contexto de la energía nuclear (1.5h) La energía nuclear en el mercado energético - Historia de la industria nuclear 4. Procesos nucleares en el interior de un reactor (3h) Producción de energía nuclear - Balance de neutrones - Control de reactores nucleares 5. Reactores nucleares de fisión (6h) Reactores de agua ligera PWR - Reactores BWR - Reactores nucleares en España - Reactores CANDU y RBMK - Reactores de la Generación III+ - Reactores de la Generación IV - Reactores modulares pequeños 6. Seguridad en centrales nucleares (3h) Principios de la seguridad de las instalaciones nucleares - Sistemas pasivos y activos - La escala INES - Los accidentes nucleares de Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima 7. Otras tecnologías nucleares (1.5h) Propulsión nuclear - Armas nucleares 8. Interacción de la radiación con la materia (3.5h) Radiactividad y Radiaciones ionizantes - Efectos biológicos de la radiación - Efectos sobre instalaciones 9. Protección radiológica (4h) Detección y dosimetría - Blindajes - Sistema de protección radiológica 10. Legislación de las instalaciones (1.5h) 11. Tratamiento pre-reactor del combustible nuclear (3h) Ciclo de un solo uso y ciclo con reciclado - Minería del uranio - Enriquecimiento del uranio 12. Tratamiento post-reactor del combustible nuclear (3h) Tipos de residuos nucleares - Reciclado del combustible nuclear - Residuos de alta actividad - Residuos de media y baja actividad - Almacenamiento a corto, medio y largo plazo 13. Residuos y Radiactividad en el Medio Ambiente (2h) Emisiones industriales de Cesio y Yodo: Chernobyl y Fukushima - El radón - Contaminación oceánica y atmosférica: medida y modelización. 14. Energía nuclear de fusión (2.5h) Principios básicos - Reactores tokamak - El proyecto ITER. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Control e Instrumentación de Procesos Químicos (2030045) | 4 | SEMESTRAL | Caracterización dinámica, controlabilidad, control PID y avanzado, sensores, elementos finales de control, hardware de sistemas de control. | El programa se ha dividido en tres bloques temáticos y estos, a su vez, en diferentes unidades temáticas, que agrupan varios temas. Los temas introductorios de cada bloque no conforman unidad temática. Las clases son de 80 minutos, por lo que la ordenación temporal se dará en número de clases: Bloque temático I. Control de Procesos Químicos. Tema I.1. Introducción al control de procesos químicos (1 clase) El problema de control. Clasificación de variables. Representación esquemática de una planta química. Ejemplos de control de unidades de proceso. Diagrama de bloques. Diseño de un sistema de control. Ejemplo de control de una planta química. Tema I.2. Dinámica de procesos químicos (2 clases) Caracterización teórica de la dinámica de un proceso. Caracterización empírica de la dinámica de procesos. Sistema de primer orden con tiempo muerto. Método de la curva de reacción. Linealidad de procesos. Procesos dinámicos difíciles de caracterizar. Tema I.3. Control por realimentación y controladores PID (4 clases) Actuación de un controlador PID. Acción proporcional. Acción integral y controlador PI. Acción derivativa y controlador PID. Modificaciones del controlador PID. Controladores comerciales. Selección del controlador PID. Sintonización de controladores PID. Controlabilidad de procesos con controladores PID. Tema I.4. Control regulatorio avanzado (2 clases) Control anticipativo (feedforward). Control de proporción (ratio control). Control en cascada. Control selectivo. Tema I.5. Control de equipos de impulsión de fluidos (1 clase) Control de bombas de desplazamiento positivo. Control de bombas centrífugas. Control de compresores centrífugos. Suministro de gas a varios consumidores. Tema I.6. Control de equipos de transferencia de calor (2 clases) Clasificación de intercambiadores de calor. Control de calentadores/enfriadores sin cambio de fase. Control de intercambiadores de calor de proceso a proceso. Control de calentadores con vapor a condensación. Control de condensadores. Control de hornos de proceso de tiro inducido y de tiro forzado. Protección frente al exceso de combustible y otras medidas de seguridad. Tema I.7. Control de reactores químicos (1 clase) Control de temperatura en reactores de tanque agitado. Control en reactores tubulares (flujo en pistón). Control en reactores tubulares refrigerados. Tema I.8. Control de columnas de destilación (2 clases) Operación de columnas de destilación. Objetivos de control de columnas de destilación. Control de columnas de destilación. Control regulatorio básico de columnas de destilación. Configuración de control L-V. Control de calidad de los productos. Control de la presión en columnas de destilación. Bloque temático II. Instrumentación de Procesos Químicos. Tema II.1. Introducción a la instrumentación de procesos químicos (2 clases) Transmisión y acondicionamiento de señales. Características de los instrumentos de medida. Calibración. Diagramas P&ID. Símbolos e identificación de instrumentos. Tema II.2. Medida de temperatura (2 clases) Factores involucrados en la medición de la temperatura. Termopares. Termorresistencias. Termistores. Medición por radiación visible e infrarroja. Criterios de selección y hojas de datos. Tema II.3. Medida de presión y de nivel (2 clases) Sensores primarios y secundarios de presión. Accesorios y criterios de selección. Interruptores y medidores continuos de nivel. Aplicación y selección. Hojas de datos. Tema II.4. Medida de caudal (2 clases) Clasificaciones. Medidores de caudal volumétrico y másico. Criterios de selección y hojas de datos. Tema II.5. Válvulas de control (4 clases) Tipología. Componentes y materiales. Características de caudal. Dimensionamiento. Instalación. Aplicaciones. Hojas de datos. Tema II.6. Otros elementos finales de control (1 clase) Tiristores. Triacs. Relés de estado sólido. Variadores de frecuencia. Bloque Temático III. Control por computador. Tema III.1. Control por computador (1 clase) Sistemas de control centralizado y descentralizado. SCADA y DCS. Señales analógicas y digitales. Software específico. Jerarquía de control. Muestreo de señales y aliasing. Tema III.2. Control lógico y secuencial: Autómatas Programables (1 clase) Sistemas lógicos. Control secuencial basado en estados. Empleo y aplicaciones de los autómatas programables. Diseño y montaje. Ciclo de funcionamiento y programación. |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Satellite Electronic Systems (52320027) | 2 | SEMESTRAL | Tipos de instrumentos; modelos de instrumentos; Sensores para observación de la tierra; misiones e instrumentación científicas; análisis y diseño de requisitos de cargas útiles; concepto de operaciones | Mechanical Structure (2h) Propulsion Subsystem (2h) Thermal Control Subsystem (2h) Power Supply Subsystem (2h) Telemetry, tracking and command (2h) Attitude and orbit control sybsystem (4h) Payload subsystem (4h) Antenna subsystem (2h) Laboratory Session 1 (4h) Laboratory Session 2 (4h) Laboratory Session 3 (4h) Laboratory Session 4 (4h) Laboratory Session 5 (4h) |
| Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas (M163) | Diseño y Gestión Avanzadas de Cadenas de Suministro (51630002) | 1 | SEMESTRAL | Modelos avanzados para el diseño y la gestión de cadenas de suministro Coordinación en redes de suministro | Tema 1 - Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro (4,5 horas) 1.1. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos generales 1.2. Introducción a la gestión de Cadenas de Suministro: Aspectos dinámicos Tema 2 - Análisis y modelización de la demanda en Cadenas de Suministro (9 horas). Software utilizado: Microsoft Excel; Statgraphics 2.1. Introducción, medida de errores y métodos básicos de previsión de una demanda estable 2.2. Demanda intermitente: método de Croston 2.3. Difusión de nuevos productos: modelo de Bass 2.4. Modelado de la demanda mediante series temporales (ARIMA) Tema 3 - Modelos de inventario para las Cadenas de Suministro (7,5 horas). Software utilizado: Microsoft Excel 3.1. Introducción 3.2. Gestión de inventarios con demanda constante: Modelo EOQ 3.3. Gestión de inventarios con demanda conocida variable: Tamaño de Lote Dinámico 3.4. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo (r,Q) 3.5. Gestión de inventarios con demanda estocástica: Modelo Order-Up-To Tema 4: Logística inversa en la gestión de redes de suministro (3 horas) 4.1. ¿Qué es la logística inversa? 4.2. Análisis DAFO de la logística inversa 4.3. Gestión de la cadena de suministro inversa 4.4. Logística inversa y reciclaje por sectores Tema 5 - Modelado de la dinámica de Cadenas de Suministro El efecto bullwhip (10,5 horas). Lenguaje de programación utilizado: Python 5.1. Dinámica de cadenas de suministro: El efecto bullwhip 5.2. Modelado de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.1. Modelado analítico de la dinámica de cadenas de suministro 5.2.2. Simulación de la dinámica de cadenas de suministro |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica (M165) | Simulación y Optimización de Sistemas de Energía Térmica (51650011) | 1 | SEMESTRAL | Parte I: Optimización de sistemas Térmicos Lección 1. Introducción a la Simulación y Optimización de Procesos Térmicos Lección 2. Consideraciones Básicas del Diseño Lección 3. Introducción al modelado y simulación de procesos térmicos Lección 4. Simulación de procesos térmicos Lección 5. Optimización de Sistemas Térmicos Lección 6. Estimación de Costes y Análisis Económico de Procesos Térmicos Lección 7. Aplicaciones en el diseño de Intercambiadores de Calor Parte II: Redes de Intercambiadores Lección 8. Redes de Intercambiadores Parte III: Simulación de sistemas térmicos Lección 9: Simulación dinámica de sistemas térmicos (EES) Lección 10: Caracterización de sistemas térmicos mediante curvas de prestaciones Lección 11: Simulación dinámica de sistemas térmicos (EXCEL) | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Fiscalidad y Gestión Empresarial (2270064) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE I.- ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA TEMA 1.- LA EMPRESA. TEMA 2.- CONCEPTOS BÁSICOS TRIBUTARIOS. TEMA 3.- COMIENZO DE LA ACTIVIDAD. BLOQUE II.- PRINCIPALES IMPUESTOS TEMA 4.- EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. TEMA 5.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. TEMA 6.- EL IMPUESTO DE SOCIEDADES. TEMA 7.- EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. TEMA 8.- EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. TEMA 9.- LOS TRIBUTOS LOCALES. BLOQUE III.- EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TEMA 10.- EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. LA RECAUDACIÓN. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITO FISCAL. | BLOQUE I.- ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA TEMA 1.- EMPRENDIMIENTO (dos sesiones) TEMA 2.- LA EMPRESA (cuatro sesiones) TEMA 3.- COMIENZO DE LA ACTIVIDAD (dos sesiones) TEMA 4.- CONCEPTOS BÁSICOS TRIBUTARIOS (cuatro sesiones) BLOQUE II.- PRINCIPALES IMPUESTOS TEMA 5.- EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (dos sesiones) TEMA 6.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS ( tres sesiones) TEMA 7.- EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (tres sesiones) TEMA 8.- EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (una sesión) TEMA 9.- EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (dos sesión) TEMA 10.- LOS TRIBUTOS LOCALES (dos sesiones) BLOQUE III.- EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. LA RECAUDACIÓN. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITO FISCAL (dos sesiones) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Proyecto y Dirección Integrada de Obras en Ingeniería Industrial (51460030) | 2 | SEMESTRAL | PARTE 1: Proyecto de edificaciones e instalaciones industriales. PARTE 2: Urbanismo en ingeniería industrial y proyectos de urbanización y servicios en parques y polígonos industriales y empresariales. PARTE 3: Dirección integrada de obras. | |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Electronic Components and Systems for Space (52280004) | 1 | SEMESTRAL | Ensayo y calificación de componentes electrónicos; Ensayo y calificación de sistemas electrónicos complejos; Diseño para calificación de dispositivos electrónicos programables para espacio; Diseño de sistemas electrónicos espaciales | Block 1 Mechanical Design for Space Electronic Systems (2.5h) Block 2 Thermal Design for Space Electronic Systems (10h) Block 3 Radiation Resistant Design for Space Electronics Systems (15h) Block 4 Testing and Qualification of Space Electronics Systems (2.5h) Laboratory Session 1 (2.5h) Laboratory Session 2 (2.5h) Laboratory Session 3 (2.5h) Laboratory Session 4 (2.5h) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Eficiencia Energética en Sectores Industriales (2210044) | 4 | SEMESTRAL | I- Simulación de redes de generación térmica, potencia, vapor y condensados. II- Identificación y valoración de proyectos de ahorro energético en redes de vapor y condensados- Mecanismos marginales de valoración económica de la energía en redes de vapor complejas. III- Sistemas de gestión energética en industrias según la norma ISO 50001. IV-Industria 4.0 y eficiencia energética industrial. V-Introducción a la simulación de sistemas energéticos mediante técnicas de machine learning. | |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño de Procesos Industriales I (52210064) | 1 | SEMESTRAL | Análisis y diseño de procesos químicos. Plantas Químicas. Diseño de instalaciones hidráulicas en la industria | The course is organized using a project-based learning (PBL) approach, in which students work from the beginning on a real-life project (case study). In this course, the case study consists of the basic engineering of a vegetable oil processing plant for the production of advanced fuels within an existing refinery, with special emphasis on the application of sustainability criteria in the design and analysis of the process. The content is developed in a progressive and integrated manner, aligned with the needs of the project itself, according to the following thematic phases: Context, Description, and Scope of the Case Study Process Engineering Fundamentals; Equipment Selection and Design Criteria NPSH Pump Selection Scope 1, 2, and 3 GHG Emissions and Life Cycle. Sustainability CFD Methods; 2D CFD Pressure Equipment Regulations; Chemical Storage Regulations Types of Valves and Tanks Transients with and without compression. 3D CFD: Meshes and Valves Multiphase Flows The content will be taught in theoretical classes where it will be possible to combine several lines in the same classroom. These classes may have different schedules to accommodate students from different lines. Each line will have guided work sessions in their classroom under the supervision of a professor of the subject. Classes in a computer lab are planned to acquire skills in using specific software. Depending on the availability of the Moeve Chair (Cátedra Moeve), company personnel may be able to attend specific sessions and visits to their facilities. Visits will take place outside of regular business hours. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Industria y Medio Ambiente (2560039) | 4 | SEMESTRAL | Clasificación y caracterización de las fuentes de impacto ambiental en la industria. Políticas medioambientales y sostenibilidad. Herramientas para los retos ambientales en la industria. Análisis del cambio climático (mitigación y adaptación). Objetivos de Desarrollo Sostenible e Industria. | 1. Introducción a la normativa ambiental y gestión ambiental en la industria. 2. Fuentes de impacto ambiental en la industria. Técnicas de control ambiental. BREFs y MTDs 3. Políticas medioambientales y sostenibilidad. 4. Legislación y normativa ambiental aplicada a la industria. 5. Emisiones de gases de efecto invernadero. Mercado de derechos de emisión. Contabilidad de emisiones. 6. Sostenibilidad. Economía circular. Diseño ecosostenible de procesos industriales. 7. Inversiones sostenibles. Taxonomía europea para evaluación de inversiones. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Sistemas de Producción de Potencia (2560058) | 4 | SEMESTRAL | Plantas de potencia: turbinas de vapor, turbina de gas, motores alternativos y ciclos combinados. Particularidades de las plantas en función de la fuente térmica utilizada. Regulación. Emisiones | Contenidos de la asignatura: I. Introducción a las Plantas de Potencia. II. Turbina de Vapor III. Turbinas de Gas. IV. Ciclos Combinados. V. Motores de Combustión Interna Alternativos (MCIA). VI. Emisiones. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Mecánica de los Medios Continuos (51900015) | 1 | SEMESTRAL | Parte 1. AMPLIACIÓN DE LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD. Termoelasticidad. Criterios de Plastificación. Parte 2. TEORÍA DE LA PLASTICIDAD. El Modelo Elastoplástico Perfecto (El caso 1D, Postulados Básicos, El caso 3D, Deformación plástica equivalente, Colapso plástico, Análisis límite). CÁLCULO ELASTOPLÁSTICO DE ESTRUCTURAS DE BARRAS. Comportamiento plástico de una barra sometida a momento flector, esfuerzo cortante y axil, Ecuaciones elastoplásticas de una barra y una estructura, Colapso de una estructura de barras, Análisis límite, Cálculo de la carga de colapso y de los desplazamientos y las deformaciones máximas en el colapso. Aplicación de un código del MEF a un problema elastoplástico. Parte 3. MECÁNICA DE LA FRACTURA. introducción y roturas históricas. Enfoque de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal (MFEL) a través de la Teoría de la Elasticidad. Plasticidad en el borde de la grieta. Enfoque de la MFEL a través del balance energético. Cálculo del Factor de Intensificación de Tensiones. Determinación de las propiedades del material (Tenacidad a fractura, Curva R) Parte 4. TEORÍA DE LA VISCOSIDAD. El Modelo Viscoelástico Lineal (Los ensayos de fluencia y relajación, Modelos básicos, Formulación integral, El caso 3D). El Modelo Viscoelástico Nolineal, Creep (Creep bajo tensión constante y variable, El caso 3D, Estimación de tiempo de rotura). El Modelo Viscoplástico. Aplicación de un código del MEF a un problema viscoelástico. seminarios/conferencias que serán parte de la evaluación del estudiante. Bibliografía básica Teoría de la Elasticidad Autores: Federico París Edición: Edición 3, 2000 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 84-88783-32-9 MECÁNICA DE SÓLIDOS. Teoría de la Plasticidad. 3er Curso. Ingeniería Aeronáutica. Autores: Rafael Picón Edición: 2012 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Mecánica de la Fractura Autores: Federico París, Vladislav Mantic Edición: 2017 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Engineering plasticity Autores: Calladine, C. R. Edición: 1969 Publicación: Pergamon ISBN: 978-84-88783-92-9 Theory of plasticity Autores: Chakrabarty, J. Edición: 1987 Publicación: McGraw Hill ISBN: 978-84-88783-92-9 Fracture Mechanics Autores: Janssen, M., Zuidema, J. Wanhill, R.J.H. Edición: 2002 Publicación: Delft University Press ISBN: 978-84-88783-92-9 Fracture Mechanics An Introduction Autores: Gdoutos, E.E. Edición: 2nd Edition, 2005 Publicación: Springer ISBN: 978-84-88783-92-9 Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications Autores: Anderson, T.L. Edición: Fourth Edition, 2017 Publicación: Taylor & Francis ISBN: 978-84-88783-92-9 BIBLIOGRAFÍA Complementaria: Cuestiones de Elasticidad Autores: Federico París, José Cañas Edición: 2012 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Problemas de exámenes de Elasticidad Autores: Antonio M. Blázquez, José Cañas, Federico Paris Edición: Edición 2, 2010 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales, ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Mecánica de sólidos Problemas de examen resueltos (Plasticidad) Autores: Rafael Picón Edición: 2012 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 Problemas de Exámenes de la Mecánica de la Fractura Autores: Vladislav Mantic, Federico París Edición: 2014 Publicación: Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales ETSI, Universidad de Sevilla ISBN: 978-84-88783-92-9 | |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Cartografía Aplicada a Drones (51430055) | 2 | SEMESTRAL | Contenido Teórico: - Tema 1: Sistema de referencia terrestre y tipos de coordenadas - Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos - Tema 3: Sistemas de Información Geográfica y servicios IDE - Tema 4: El sistema LIDAR y los Modelos Digitales del Terreno - Tema 5: Principios básicos de la Fotogrametría - Tema 6: Levantamiento cartográfico - Tema 7: Posicionamiento preciso con GPS Contenido Práctico - Práctica 1: El GPS navegador y topográfico. Cambios de SRT. - Práctica 2: Usos de proyecciones cartográficas - Práctica 3.1: Gestión datos geoespaciales - Práctica 3.2: Mapas y cartas aeronáuticas - Práctica 4: LiDAR - Práctica 5: Planificación de vuelos - Práctica 6: Levantamiento cartográfico | Clases teóricas Prácticas informáticas Prácticas de campo SEMANA Contenido SEMANA 1 Presentación asignatura (1 hora) Tema 1: Sistema de referencia terrestre y tipos de coordenadas (2 horas) SEMANA 2 Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos. (1 hora) Práctica campo 1: El GPS navegador y topográfico. Cambios de SRT. (2 horas) SEMANA 3 Tema 2: Proyecciones y productos cartográficos. (1 hora) Práctica 2.1: Usos de proyecciones cartográficas a nivel mundial. (2 horas) SEMANA 4 Tema 3: El dato geográfico I. (1 hora) Práctica 2.2: Proyección UTM en España. (2 horas) SEMANA 5 Tema 3: Mapas II. (1 hora) Práctica 3.1: Servicios OGC. (2 horas) SEMANA 6 Tema 4: El sistema LIDAR y los Modelos Digitales del Terreno. (1 hora) Práctica 3.2: Mapas y cartas aeronáuticas. (2 horas) SEMANA 7 Tema 5: Principios básicos de la Fotogrametría. (1 hora) Práctica 4: LiDAR. (2 horas) SEMANA 8 Tema 6: Levantamiento cartográfico I. (1 hora) Práctica 4: LiDAR. (2 horas) SEMANA 9 Tema 6: Levantamiento cartográfico. (1 hora) Práctica 5: Planificación de vuelos. (2 horas) SEMANA 10 Tema 7: Posicionamiento preciso con GPS. (1 hora) Práctica 6: Levantamiento cartográfico (2 horas) SEMANA 11 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 12 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 13 Práctica 6: Levantamiento cartográfico. (3 horas) SEMANA 14 Proyecto alumno (1 hora) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Química General (1970010) | 1 | SEMESTRAL | Estructura y estados de la materia. Sistemas y transformaciones fisicoquímicas. Propiedades de las reacciones químicas: cinética, espontaneidad, equilibrio. Química orgánica. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA Tema 1. Introducción. Estequiometría Tema 2. Termoquímica. Cambios de energía en las reacciones químicas CAPITULO II. ESTADOS DE LA MATERIA Tema 3. Propiedades generales y estados de la materia Tema 4. Gases. Leyes de los gases Tema 5. Líquidos y soluciones CAPITULO III. CINÉTICA Y EQUILIBRIO Tema 6. Cinética química. Tema 7. Espontaneidad y Equilibrio material | CAPITULO I. INTRODUCCIÓN TEMA 1. INTRODUCCIÓN. ESTEQUIOMETRÍA Planteamiento de la Química General. Teorías atómicas. Configuraciones electrónicas y Tabla Periódica. Concepto de mol. La ecuación química. Reactivo limitante y rendimiento. Estequiometría en la industria. Balance de materia. TEMA 2. TERMOQUÍMICA. CAMBIOS DE ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS La energía en las reacciones químicas. Energía, entalpía y Primer Principio de la Termodinámica. Calores de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Calores de formación. Entalpía de enlace. Capacidad calorífica. Calor de combustión. CAPITULO II. ESTADOS DE LA MATERIA TEMA 3. PROPIEDADES GENERALES Y ESTADOS DE LA MATERIA Estados de la materia, presión y temperatura: interacciones entre átomos y moléculas. Propiedades generales de sólidos, líquidos y gases. Fuerzas intermoleculares. TEMA 4. GASES Leyes de los gases. Temperatura absoluta. La ecuación del gas ideal. Presión parcial. Ley de Dalton. Teoría cinética de los gases. Distribución de velocidades moleculares. TEMA 5. LÍQUIDOS Y SOLUCIONES Teoría cinética de los líquidos. Equilibrios de fase. Presión de vapor. Soluciones, mezclas y compuestos. Expresión de concentraciones. Soluciones ideales. Propiedades coligativas: presión de vapor, puntos de ebullición y congelación, presión osmótica. Electrolitos. Ley de Raoult. Soluciones con dos componentes líquidos volátiles. Solubilidad de gases y presión. Ley de Henry. CAPITULO III. CAMBIO QUÍMICO. EQUILIBRIOS TEMA 6. ESPONTANEIDAD Y ENTROPÍA. ENERGÍA LIBRE DE GIBBS Entropía y desorden. El Segundo Principio de la Termodinámica. Cálculo de variaciones de entropía. Entropía y temperatura. El Tercer Principio: entropías absolutas. Energía libre. Variaciones de energía libre. Energía libre y equilibrio. TEMA 7. EQUILIBRIO QUÍMICO Velocidad de reacción y equilibrio. Energía libre y constante de equilibrio. Equilibrios heterogéneos. Principio de Le Chatelier: concentración, temperatura, presión. Aplicación práctica de los equilibrios en solución: Electroquímica. Celdas galvánicas. Potenciales normales y serie electroquímica. Cálculo de concentraciones en equilibrios redox. Electrolisis: aplicaciones. Leyes de Faraday TEMA 8. CINÉTICA QUÍMICA. VELOCIDAD DE REACCIÓN Velocidad de reacción. Concentración y velocidad de reacción. Leyes diferencial e integral de velocidad. Orden y molecularidad de reacción. Mecanismos de reacción y leyes de velocidad. Energía de activación. Influencia de la temperatura. Influencia de la naturaleza de los reactivos. Influencia de catalizadores. Todos estos contenidos se impartirán durante las sesiones en aula (55 horas). Las sesiones prácticas en laboratorio químico se centrarán en el estudio del equilibrio químico (2,5 horas) y de la cinética química (2,5 horas). |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Emprendimiento (51940036) | 2 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Uniones en Estructuras Aeronáuticas (52320020) | 1 | SEMESTRAL | Parte 1: Unión mediante soldadura TEMA I INTRODUCCION Definición y aspectos históricos. Conocimientos teóricos y prácticos de las uniones soldadas. Características específicas de las soldaduras. Ventajas e inconvenientes de las uniones soldadas. Clasificación de los procedimientos de soldadura. Soldadura por fusión. Soldadura en estado sólido. Soldadura fuerte y blanda. TEMA II TÉCNICAS DE SOLDEO Soldadura oxiacetilénica. Soldadura por puntos. Soldadura continua o por roldanas. Soldadura por protuberancias. Soldadura a tope por resistencia pura. Soldadura por chispas. Soldadura por arco eléctrico. Soldadura bajo gas protector (TIG y MIG/MAG). Soldadura automática. Otras técnicas de soldeo. TEMA III INTRODUCCION AL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS UNIONES SOLDADAS. Aspectos de la unión soldada que influyen en el comportamiento en servicio de una estructura. Factores a considerar para el análisis y diseño de uniones soldadas. Propiedades mecánicas de los metales a unir. Tipo y naturaleza de las cargas. Diseño ante solicitaciones estáticas. Diseño ante cargas de fatiga. TEMA IV CONTROL DE CALIDAD. PATOLOGIA E INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS Introducción. Consideraciones sobre el control de calidad en uniones soldadas Inspección de las uniones soldadas. Generación y clasificación de las discontinuidades. Influencia de distintos parámetros de soldeo en la generación de discontinuidades. Discontinuidades externas. Discontinuidades internas. Normalización. Parte 2: Unión mediante procedimientos mecánicos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones mecánicas. Clasificación. TEMA II ELEMENTOS DE UNIÓN Uniones con fijaciones permanentes. Parámetros de selección y tipos de remaches. Otros elementos de unión. TEMA III DISEÑO DE UNIONES Y ANALISIS DE FALLOS Tipos de fallos. Mecanismos de trasmisión de la carga. Cálculo de uniones remachadas. Influencia del tipo de remache, del material y de la solicitación. Distribución de cargas. Factores de riesgo- TEMA IV EJECUCION DE UNIONES Precauciones de montaje. Uniones típicas. Defectos más comunes. Preparación de superficies a unir y ejecución. Instalación. Herramientas. Máquinas Parte 3: Unión mediante adhesivos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones adhesivas. Tipología de uniones. Tipos de adhesivos y campos de aplicación. Selección de adhesivos. TEMA II ENSAYOS DE ADHESIVOS. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Ensayos físico químicos de adhesivos. Ensayos mecánicos a las uniones encoladas. Normas de recepción y calificación de adhesivos. Proceso de recepción. Requerimientos de calidad TEMA III COMPORTAMIENTO MECANICO DE UNIONES ENCOLADAS. Caracterización del estado tensional en uniones a solape. Modelos simplificados de análisis en uniones a solape simple, doble solape, uniones biseladas y uniones escalonadas. Modelos numéricos. Efecto de la temperatura de curado, adehrentes desiguales y tipo de carga. TEMA IV DISEÑO DE UNIONES ADHESIVAS. Uniones encoladas metal-metal. Uniones encoladas composite. Uniones encoladas composite-composite. Mecanismos de fallo. Criterios de fallo. Curvas de diseño. | Los contenido se imparten siguiendo el temario, viendo primero las uniones adhesiva, después las remachadas y por último, las soldadas. Unión mediante adhesivos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones adhesivas. Tipología de uniones. Tipos de adhesivos y campos de aplicación. Selección de adhesivos. TEMA II ENSAYOS DE ADHESIVOS. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Ensayos físico químicos de adhesivos. Ensayos mecánicos a las uniones encoladas. Normas de recepción y calificación de adhesivos. Proceso de recepción. Requerimientos de calidad TEMA III COMPORTAMIENTO MECANICO DE UNIONES ENCOLADAS. Caracterización del estado tensional en uniones a solape. Modelos simplificados de análisis en uniones a solape simple, doble solape, uniones biseladas y uniones escalonadas. Modelos numéricos. Efecto de la temperatura de curado, adehrentes desiguales y tipo de carga. TEMA IV DISEÑO DE UNIONES ADHESIVAS. Uniones encoladas metal-metal. Uniones encoladas composite. Uniones encoladas composite-composite. Mecanismos de fallo. Criterios de fallo. Curvas de diseño. Unión mediante procedimientos mecánicos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones mecánicas. Clasificación. TEMA II ELEMENTOS DE UNIÓN Uniones con fijaciones permanentes. Parámetros de selección y tipos de remaches. Otros elementos de unión. TEMA III DISEÑO DE UNIONES Y ANALISIS DE FALLOS Tipos de fallos. Mecanismos de trasmisión de la carga. Cálculo de uniones remachadas. Influencia del tipo de remache, del material y de la solicitación. Distribución de cargas. Factores de riesgo- TEMA IV EJECUCION DE UNIONES Precauciones de montaje. Uniones típicas. Defectos más comunes. Preparación de superficies a unir y ejecución. Instalación. Herramientas. Máquinas Unión mediante soldadura TEMA I INTRODUCCION Definición y aspectos históricos. Conocimientos teóricos y prácticos de las uniones soldadas. Características específicas de las soldaduras. Ventajas e inconvenientes de las uniones soldadas. Clasificación de los procedimientos de soldadura. Soldadura por fusión. Soldadura en estado sólido. Soldadura fuerte y blanda. TEMA II TÉCNICAS DE SOLDEO Soldadura oxiacetilénica. Soldadura por puntos. Soldadura continua o por roldanas. Soldadura por protuberancias. Soldadura a tope por resistencia pura. Soldadura por chispas. Soldadura por arco eléctrico. Soldadura bajo gas protector (TIG y MIG/MAG). Soldadura automática. Otras técnicas de soldeo. TEMA III INTRODUCCION AL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS UNIONES SOLDADAS. Aspectos de la unión soldada que influyen en el comportamiento en servicio de una estructura. Factores a considerar para el análisis y diseño de uniones soldadas. Propiedades mecánicas de los metales a unir. Tipo y naturaleza de las cargas. Diseño ante solicitaciones estáticas. Diseño ante cargas de fatiga. TEMA IV CONTROL DE CALIDAD. PATOLOGIA E INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS Introducción. Consideraciones sobre el control de calidad en uniones soldadas Inspección de las uniones soldadas. Generación y clasificación de las discontinuidades. Influencia de distintos parámetros de soldeo en la generación de discontinuidades. Discontinuidades externas. Discontinuidades internas. Normalización. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Mecánica de Fluidos (2560016) | 2 | SEMESTRAL | Flujo de fluidos de interés en Ingeniería. Ecuaciones generales diferenciales (Navier-Stokes), integrales y análisis dimensional. Fluidoestática. Flujo incompresible de fluidos viscosos e ideales. Fluidodinámica en torno a cuerpos sólidos. Fundamentos de flujo en capa límite, y turbulencia. Movimientos unidireccionales compresibles e incompresible | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES (4 horas) Tema 1. Introducción a la mecánica de fluidos (2 horas) Características generales de los fluidos. Hipótesis de medio continuo. Magnitudes intensivas y extensivas. Ecuaciones de estado de líquidos y de gases ideales. Flujos convectivos a través de una superficie inmersa en un fluido. Teorema del transporte de Reynolds. Tema 2. Cinemática de fluidos (2 horas) Descripción euleriana y lagrangiana del flujo. Aceleración de una partícula fluida en la descripción euleriana: aceleración local y convectiva. Definiciones cinemáticas de interés: líneas de corriente, puntos de remanso, flujo estacionario, campo de velocidad localmente uniforme, campo de velocidad uniforme. BLOQUE II: ECUACIONES DE GOBIERNO Y ANÁLISIS DIMENSIONAL (16 horas) Tema 3. Conservación de la masa (4 horas) Ecuación de continuidad. Derivada material. Balance integral de masa. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 4. Conservación de la cantidad de movimiento (6 horas) Fuerzas de superficie: concepto de presión, esfuerzos viscosos y concepto empírico de la viscosidad dinámica. Fuerzas de volumen. Ley de Navier-Poisson para fluidos Newtonianos. Segunda ley de Newton. Ecuación diferencial de cantidad de movimiento para líquidos: ecuaciones de Navier-Stokes. Aceleración de una partícula fluida en la descripción euleriana: aceleración local y convectiva. Balance integral de cantidad de movimiento. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 5. Análisis dimensional y principio de semejanza física (6 horas) Teorema Pi de Vaschy-Buckingham. Resolución de problemas/casos prácticos. BLOQUE III. FLUIDOSTÁTICA (8 horas) Tema 6. Fluidoestática (8 horas) Principio de Arquímedes. Resultante de presión sobre un sólido en contacto con un líquido. Resolución de casos/problemas prácticos BLOQUE IV. FLUIDODINÁMICA (29 horas) A) FLUJO INCOMPRESIBLE Tema 7. Flujo ideal (4 horas) Balance integral de masa y ecuación de continuidad para flujo incompresible. Conservación de cantidad de movimiento para flujo ideal: ecuación de Euler-Bernoulli. Balance integral de cantidad de movimiento para flujo ideal. Resolución de problemas/casos prácticos. Tema 8. Flujo viscoso (4 horas) Movimientos unidireccionales de líquidos. Flujo unidireccional estacionario de líquidos en el plano: flujo de Couette y de Poiseuille. Flujo unidireccional en conductos de sección circular: flujo de Hagen-Poiseuille. Movimientos casi unidireccionales de líquidos dominados por las fuerzas de viscosidad. Concepto de capa límite. Estimación de la región de entrada en un conducto. Tema 9. Flujo turbulento de líquidos en conductos (9 horas) Introducción a los movimientos turbulentos. Esfuerzos turbulentos en las paredes de conductos: ábaco de Moody. Ecuaciones unidireccionales para las magnitudes medias en el flujo turbulento de fluidos en el interior de conductos. Magnitudes de remanso. Condiciones de contorno en presión a la entrada y salida de conductos. Pérdidas de carga localizadas en entradas, válvulas, codos, estrechamientos, ensanchamientos y uniones en T. Resolución de problemas/casos prácticos. B) FLUJO COMPRESIBLE Tema 10. Flujo de gases en toberas y depósitos (12,5 horas) Ecuación integral de la energía total (Primer principio de la termodinámica). Ley de Fourier para el flujo de calor por conducción. Ecuación diferencial de la energía para el caso de toberas sin fricción ni adición de calor: flujo isentrópico en toberas. Visualización del fenómeno del bloqueo sónico. Número de Mach y bloqueo sónico. Análisis del flujo de gases ideales en el interior de toberas convergentes. Funcionamiento de una tobera convergente-divergente. Ecuaciones que describen la evolución temporal de las variables termodinámicas en depósitos: carga y descarga de depósitos. Resolución de problemas/casos prácticos. AF5 - Prácticas de laboratorio (1,5 horas) 1. Flujo externo: Medida de la viscosidad de líquidos. Velocidad de sedimentación. Fuerza de resistencia. Coeficiente de resistencia. 2. Flujo con superficie libre: Resalto hidráulico en un canal de sección rectangular. Número de Froude. 3. Flujo interno en un conducto: Flujo laminar. Flujo transitorio. Flujo turbulento. AF6 - Prácticas de taller (1 hora) 1. Presión de remanso. Tubo de Pitot. Resistencia de un objeto inmerso en una corriente. 2. Túnel de viento. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ciclo integral de plantas industriales (52210059) | 2 | SEMESTRAL | Plantas industriales, procesos en las plantas industriales, diseño y construcción, instalaciones, reconversión de plantas, servicios municipales, valoración de plantas industriales. | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Ampliación de Matemáticas (2250011) | 2 | SEMESTRAL | Conocimiento de aspectos avanzados del Análisis Matemático y sus aplicaciones: Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Estabilidad y planos de fases. Series de Fourier y problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias. Método de separación de variables para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. | Lección 1. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Duración: 10 horas aproximadamente. Contenidos: Ecuaciones homogéneas de coeficientes variables y con coeficientes constantes. Ecuaciones no homogéneas: métodos de los coeficientes indeterminados y de variación de los parámetros. Ejemplos de ecuaciones diferenciales en ingeniería. Lección 2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Duración: 6 horas aproximadamente. Contenidos: Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes homogéneos, autovalores, autovectores y autovectores generalizados. Sistemas no homogéneos: variación de los parámetros y coeficientes indeterminados. Lección 3. Estabilidad y planos de fases. Duración: 10 horas aproximadamente. Contenidos: Estabilidad y el plano de fases de un sistema. Sistemas lineales y casi lineales. Lección 4. Series de Fourier y problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias. Duración: 6 horas aproximadamente. Contenidos: Definición y propiedades de las series de Fourier. Convergencia de las series de Fourier. Problemas de Sturrn-Liouville. Lección 5. Método de separación de variables para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Duración: 10 horas aproximadamente. Contenidos: Resolución de problemas de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias. Resolución de las ecuaciones del calor, de ondas o de la cuerda vibrante y la ecuación de Laplace mediante el método de separación de variables. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Emprendimiento (51430027) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Diagnóstico y Control de Gestión (2270061) | 4 | SEMESTRAL | -Técnicas para el diagnóstico en los diferentes subsistemas de la empresa. -Teoría del Control. -El control presupuestario y no presupuestario. -El control en las diferentes áreas de la empresa. | Bloque 1. El origen de la información de Control de Gestión. Contabilidad General o Financiera. Tema 1: Introducción a la Contabilidad General o Financiera (6 horas) Introducción. Los estados financieros. El Balance de Situación. Ingresos y Gastos. La Cuenta de Resultados. Análisis del rendimiento financiero. Ratios. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos. Tema 2: Contabilidad General o Financiera (13,5 horas) Objetivo de la contabilidad. La contabilidad por partida doble. Libros diario y mayor. Asientos más habituales. Determinación del resultado del ejercicio. la enajenación del inmovilizado. Contabilización de efectos comerciales. La aplicación del resultado. Emisión de nuevas acciones. Bloque 2. Contabilidad de Costes Tema 3: Contabilidad de Costes (12 horas) La idea de contabilidad de costes. Métodos de asignación de costes. Full Cost. Direct Costing. Direct Costing Evolucionado. Método de costes basados en actividades (ABC) Bloque 3. Teoría de Control y Herramientas para el control de Gestión. Tema 4: La idea de Control de Gestión.(3 horas) La idea de Gestión. La idea de Control. La idea de Control de Gestión. Funciones y Niveles de Control de Gestión. El controller. Tema 5: El Cuadro de Mando Integral. (1,5 horas) El Cuadro de Mando Integral (CMI). Las perspectivas del CMI. Mapas Estratégicos. La implantación del CMI. Selección de indicadores. Tema 6: Herramientas para el Control de Gestión (9 horas) Auditorías. El Presupuesto. Seguimiento de Presupuesto (Desviaciones). Concepto y Medida de la Productividad. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Aplicaciones Multidisciplinares de las TIC (52040001) | 1 | ANUAL | Bloque 1: Introducción a las Aplicaciones Multidisciplinares Bloque 2: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Teoría de la Señal y Comunicaciones Bloque 3: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Ingeniería Telemática Bloque 4: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Ingeniería Electrónica Bloque 5: Integración de las TICs en contextos multidisciplinares | Bloque 1: Introducción a las Aplicaciones Multidisciplinares (3,75h) Introducción. Ontología y Tecnología. 1,25h Herramientas de Comunicación para Equipos Multidisciplinares. 1,25 h Modelos de datos. 1,25h Bloque 2: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Teoría de la Señal y Comunicaciones (8,75h) Ejemplos de aplicaciones multidisciplinares relativas a la Teoría de la Señal y Comunicaciones 2,50 h Realidad mixta, virtual y aumentada. Aplicaciones. 1,25 h Realidad aumentada. Modelado y animación. 1,25 h Realidad aumentada. Game engine (motor de juego) 2,50 h Realidad aumentada. Aplicación móvil. 1,25 h Bloque 3: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Ingeniería Telemática (8,75h) Sistemas de transporte inteligentes. 2,50h e- commerce. 2,50 h Ciudades inteligentes. 1,25h Hogar digital. 1,25 h Exposición de trabajos de este bloque. 1,25h Bloque 4: Aplicaciones Multidisciplinares relativas a la Ingeniería Electrónica (8,75h) Aplicaciones Emergentes desde la perspectiva de la Ingeniería Electrónica: Sectores Aeronáutico, Agricultura, Energía, Nuclear. 2,50 h Tecnologías para la Salud. 2,50h Tecnologías para la Discapacidad. 1,25h Sistemas Biométricos y de Bioseguridad Ambiental. 1,25h Exposición de trabajos de este bloque. 1,25h Bloque 5: Integración de las TICs en contextos multidisciplinares (1,25h) Otras Aplicaciones.1,25h Tecnologías e-learning y cocreación. Finanzas, Marketing tecnológico. Tecnologías en el ámbito Naval y Militar. Ciencias del Mar. |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Modelización en Ingeniería Civil (51900019) | 1 | SEMESTRAL | PARTE I Bloque 1: Estructuras y puentes de hormigón. 1.1- Generalidades. 1.2- Pórticos y arcos. 1.3- Placas, diafragmas y muros. 1.4- Losas y tableros de puentes. 1.5- Pilas y estribos. Bloque 2: Estructuras y puentes de acero. 2.1-Modelos postcríticos de vigas cajón. 2.2-Diafragmas de puentes metálicos. PARTE II Bloque 3: Modelización del oleaje en aguas intermedias y someras. 3.1- Ecuación para cambios batimétricos suaves. 3.2- Resolución mediante el Método de los Elementos Finitos. 3.3- Implementación del método en una dimensión. | |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Simulación Avanzada de Procesos Químicos (51990015) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura se divide en dos bloques temáticos, cada uno en relación con las dos tipos de herramientas o enfoques de la simulación de procesos en ingeniería química: Bloque 1: Simulación de procesos en régimen estacionario con simuladores comerciales Bloque 2: Análisis y diseño de equipos de proceso mediante simulación CFD En el primer bloque se explicarán las funcionalidades y características generales de los simuladores de proceso y propias del simulador seleccionado para la asignatura. Se abordarán aspectos como cálculo de propiedades, selección y ajuste de métodos termodinámicos, modelos de unidades de proceso, estrategias de convergencia, herramientas de análisis e integración energética. En el segundo bloque se explicarán los fundamentos y metodologías de la resolución de problemas de ingeniería utilizando técnicas CFD. El principal objetivo de esta parte es aprender a utilizar un programa comercial CFD en modo usuario, aunque se realizará una introducción a las bases y fundamentos de cálculo para entender los métodos numéricos y esquemas de resolución que utiliza un simulador comercial CFD. Así mismo, se hará énfasis en la comprensión de la estructura de las ecuaciones de conservación que gobiernas los problemas, los sub-modelos específicos a implementar en cada caso particular, sus parámetros dominantes y la importancia de confeccionar una adecuada malla, aplicar las condiciones de frontera apropiadas a los dominios computacionales y a realizar un análisis crítico de la solución | BLOQUE 1: SIMULACIÓN DE PROCESOS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO CON SIMULADORES COMERCIALES (28 horas) Tema 1. Introducción a la simulación de procesos químicos. Características de un simulador de proceso. Aplicaciones de la simulación de procesos. (30 min) Tema 2. Métodos termodinámicos. Bases de datos. Tipos de métodos termodinámicos. Selección, calibración y validación de métodos termodinámicos. Cálculo de propiedades de compuestos puros y mezclas. Diagramas de equilibrio. Cálculos flash. (5 horas) Tema 3. Simulación de equipos auxiliares. Simulación de válvulas, bombas, compresores y turbinas. Simulación de intercambiadores de calor. Ejemplos: ciclo de Rankine; ciclo de refrigeración. (3 horas) Tema 4. Simulación de equipos de contacto multietapa de equilibrio. Diseño de columnas de destilación para mezclas zeotrópicas: método aproximado (FUG) y riguroso. Diseño y simulación de absorbedores. Simulación de extractores líquido-líquido. (5 horas) Tema 5. Simulación de reactores. Modelos de reactores: estequiométrico, equilibrio y cinéticos (mezcla perfecta, flujo pistón, batch). (3 horas) Tema 6. Simulación de plantas completas con reciclo. Metodología para afrontar la simulación. Estrategias de convergencia. Herramientas de análisis y diseño. Especificaciones de diseño vs calculadora. Ejemplo: planta de etilbenceno. (6 horas 30 min) Tema 7. Integración energética de plantas. Extracción de datos. Selección de servicios. Cálculo aproximado de costes. Diseño de la red de intercambiadores mediante optimización económica. (4 horas) BLOQUE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE EQUIPOS DE PROCESO MEDIANTE SIMULACIÓN CFD (20 horas) Tema 1. Introducción a la modelización y simulación CFD. (2 horas) Concepto y utilidad de la simulación CFD. Metodología de resolución de problemas en CFD. Herramientas numéricas de aproximación en nodos. Discretización de ecuaciones fundamentales. Método de volúmenes finitos. Problemas de difusión y convectivos. Ejemplos de problemas en el área de la ingeniería química. Tipos de software CFD Tema 2. Geometría y mallado en CFD. (6 horas) Resolución de problemas en base a volúmenes finitos. Softwares aplicables a generación de geometría. Concepto de mallado. Métodos de mallado. Estrategia y optimización de malla. Ejemplos prácticos de mallado (equipos industriales) Tema 3. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos sin reacción química. (4 horas) Ecuaciones fundamentales: masa, cantidad de movimiento y energía. Turbulencia. Parámetros adimensionales fundamentales para clasificación de flujos y problemas CFD. Definición de especies en el entorno CFD. Condiciones de contorno. Propiedades físicas. Configuración del solver y aspectos numéricos (criterios de convergencia, residuales, factores de relajación, número de iteraciones). Post-procesado (cuantificación y tendencias). Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 4. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química. (4 horas) Sub-modelos de especies, radiación. Condiciones de contorno. Estrategias de configuración del solver para resolución de problemas complejos. Ejemplo práctico a realizar en clase Tema 5. Solver CFD. Resolución de problemas fluidodinámicos con reacción química en flujos multifásicos. (4 horas) Sub-modelo de fase discreta. Ejemplo práctico a realizar en clase. Ejercicios prácticos: CP1:Simulación fluidodinámica del flujo de corriente de un fluido en fase líquida (o gas) en un sistema y/o equipo predeterminado. CP2: Modelado de la combustión de gas natural en un quemador 2D: Resolución del problema monofásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Descuadre del balance de masa y energía. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. Implementación de un modelo de reacción y comparativa con el modelo simplificado. CP3: Modelado de la combustión de carbón en un quemador 2D/3D: Resolución del problema multifásico de reacción química con y sin modelo de radiación. Implementación modelo non-premixed. Descuadre del balance de masa y energía. Evaluación del comportamiento de la fase discreta. Análisis de la combustión: ignición, formación de especies, combustión completa. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Servicios Urbanos (2250051) | 4 | SEMESTRAL | 1. REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2. REDES URBANAS DE SANEAMIENTO 3. ALUMBRADO PÚBLICO 4. REDES ELÉCTRICAS | Semana 1 Presentación /Introducción al diseño de sistemas urbanos (L) Caso de estudio: Alumbrado Público y Red de Distribución Electrica (AP y RDE)./ Saneamiento / Abastecimiento (M). Semana 2 Introducción al diseño de redes de AP y RDE (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 01- (M). Semana 3 Diseño de AP y RDE. Sistemas y elementos (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 01- (M). Semana 4 Diseño de AP y RDE. Requerimientos (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 01- (M). Semana 5 Diseño de AP y RDE. Características tipológicas (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 01- (M). Semana 6 Festividad (L). Diseño de AP y RDE. Criterios de diseño. Casos de referencia ¿ejercicio 01- (M). Semana 7 Introducción al diseño de redes de saneamiento urbano. Fecha límite entrega ejercicio 01 (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 02- (M). Semana 8 Diseño de saneamiento. Sistemas y elementos. Requerimientos. Características tipológicas. Criterios de diseño. .SDUS.Casos de referencia (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 02- (M). Semana 9 Festividad (L) Diseño de saneamiento. Gestión municipal de redes. Normativa local. (M). Semana 10 Diseño de saneamiento. Hidrología urbana (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 02- (M). Semana 11 Diseño de saneamiento. Diseño hidráulico (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 02- (M). Semana 12 Introducción al diseño de redes de abastecimiento urbano. Fecha límite entrega ejercicio 02 (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 03- (M). Semana 13 Diseño de abastecimiento. Sistemas y elementos. Requerimientos. Características tipológicas. Criterios de diseño. Casos de referencia (L). Desarrollo del proyecto de curso ¿ejercicio 03- (M). Semana 14 Festividad (L) Festividad (M) Semana 15 Presentación del proyecto y sesión crítica. Fecha límite entrega ejercicio 03 (L). Presentación del proyecto y sesión crítica (M). Calendario de exámenes 2025-2026: https://etsi.us.es/etsi/academica-horarios-calendarios-y-examenes ESTRUCTURA DE LAS CLASES: Teniendo como referencia los bloques temáticos expuestos en el programa docente de la asignatura y los resultados del aprendizaje planteados en él, se estructuran las clases semanalmente alternando exposiciones de contenido más teórico para la reflexión del estudiante con sesiones donde este desarrollará los ejercicios de curso; las primeras en apoyo de las segundas. La planificación prevista puede ser modificada a criterio del docente y en función de las necesidades que se perciban en el aula a fin de obtener una mejora en el aprendizaje de los estudiantes del grupo. HERRAMIENTAS VIRTUALES: En clase se darán a conocer herramientas precisas de diseño, concretamente BIM (diseño de redes urbanas, como Autodesk CIVIL 3D o similar) y GIS (Arc GIS, QGIS) o similar. Las tutorías, de contenido programado previamente, se desarrollarán en sesiones virtuales utilizando la herramienta BBCollaborate de la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. En dicha plataforma se ofrecerán materiales didácticos y guiones de los contenidos impartidos. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Equipos y Sistemas de Audio, Vídeo y Televisión (1990033) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles. Captadores y traductores. | Se desarrollarán entre 14 o 15 clases de contenidos teóricos, de 90 minutos, más 11 clases prácticas de 120 minutos. Las clases teóricas abarcarán los siguientes temas: AUDIO DIGITAL (6h) TEMA 1: SISTEMA MIDI (1.5h) TEMA 2: SECUENCIADORES Y SINTETIZADORES (1.5h) TEMA 3: PROCESADORES DIGITALES DE AUDIO(1.5h) TEMA 4: TRANSMISION DE AUDIO DIGITAL (1.5h) AUDIO ANALÓGICO (6 horas) TEMA 1: SEÑALES DE AUDIO (1.5h) TEMA 2: PREAMPLIFICADORES Y PROCESADORES DE AUDIO (1.5h) TEMA 3: AMPLIFICADORES DE POTENCIA (1.5h) TEMA 4: SISTEMAS DE REPRODUCCION DE AUDIO (1.5h) VÍDEO y TELEVISIÓN (10,5h) TEMA 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE VÍDEO Y TV (1.5h) TEMA 2: INTERCONEXIÓN EN SISTEMAS DE VÍDEO Y TELEVISIÓN (2,5h) TEMA 3: EQUIPOS DE CAPTACIÓN DE VÍDEO. SENSORES Y CAPTADORES DE VÍDEO (3h) TEMA 4: EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN DE VÍDEO (3h) Las clases prácticas se llevan a cabo en laboratorio y abarcan los siguientes contenidos: AUDIO DIGITAL (6h) Práctica 1. Manejo de Reason y control de elementos MIDI (2h) Práctica 2. Programación de una controladora MIDI (2h) Práctica 3. Sintetizador programado:MIDI-SYNTH (2h) AUDIO ANALÓGICO (8h) Práctica 1. OSCILOSCOPIOS DIGITALES PS4227 Y PS4262 EN AUDIO (2h) Práctica 2 y 3. MEDIDAS MEJORADAS EN REPRODUCTORES DE CD COMERCIALES (4h) Práctica 4. Diseño de altavoces y bafles de gama alta (2h) VÍDEO y TELEVISIÓN (8h) Práctica 1. Análisis y medida de la señal de vídeo en el dominio temporal. Osciloscopios (2h) Práctica 2. Análisis y medida de la señal de vídeo en el dominio temporal. Vectorscopio y monitor forma de onda (2h) Práctica 3. Análisis y medida de canales de televisión en el dominio frecuencial. Analizador de espectro(2h) Práctica 4. Mezcladores (2h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Gestión de Proyectos Industriales (52210020) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería de Control (AR, EIDTE) (52210022) | 1 | SEMESTRAL | Análisis y síntesis de sistemas realimentados en tiempo discreto. Control basado en variables de estado. Control por computador. | Bloque 1. Introducción al control industrial (6 clases) - Niveles de control en la industria - PID industrial - Herramientas de sintonía del PID Bloque 2. Sistemas en tiempo discreto. Control por computador (6 clases) - El computador como elemento de control: Sistemas discretos: muestreo, reconstrucción, mantenedor. - Transformada en z. Modelos entrada/salida - Estabilidad y comportamiento temporal - Discretización de controladores continuos - Diseño de controladores discretos: diseño directo Bloque 3. Control basado en variables de estado (12 clases) - Descripción en espacio de estados - Propiedades: controlabilidad, observabilidad - Observadores - Filtro de Kalman - Realimentación lineal del vector de estado - Control óptimo. LQR |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Métodos Matemáticos (1990025) | 3 | SEMESTRAL | Conocimiento y uso de métodos numéricos para la resolución de problemas de interés en Ingeniería de Telecomunicación y su implementación mediante entorno interactivo-computacional | La asignación temporal de cada tema se indica por sesiones (una sesión equivale a una hora y veinticinco minutos). Lección 0. Introducción a Matlab y al análisis numérico (3 sesiones). Conceptos básicos en Matlab. Archivos y funciones en Matlab. Órdenes de control del flujo en Matlab. Errores absolutos y errores relativos. Errores de redondeo. Condicionamiento de los problemas numéricos. Estabilidad de los métodos numéricos. Apéndice A: orden format hex. Apéndice B: orden fprintf. Apéndice C: orden plot. Lección 1. Sistemas de ecuaciones lineales y autovalores (5 sesiones). Sistemas compatibles determinados. Sistemas sobredeterminados. Matrices dispersas. Autovalores. Apéndice A: El método de la potencia. Lección 2. Interpolación polinómica (4 sesiones). El polinomio de interpolación. Interpolación polinómica a trozos. Apéndice A: La biblioteca de funciones fdlibm. Apéndice B: El fenómeno de Runge. Lección 3. Cuadratura y derivación numéricas (4 sesiones). Reglas de cuadratura numérica. Derivación numérica. Lección 4. Ecuaciones no lineales y optimización (4 sesiones). Ecuaciones en una variable. Sistemas de ecuaciones no lineales. Optimización. Lección 5. Ecuaciones diferenciales ordinarias (5 sesiones). Problemas de valores iniciales. Apéndice A: El método de disparo lineal. Lección 6. Interpolación trigonométrica (3 sesiones). La transformada discreta de Fourier. Aplicaciones de la transformada discreta de Fourier. Apéndice A: El algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Apéndice B: El fenómeno de \textit{aliasing}. |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Mecánica Orbital Aplicada (51430058) | 1 | SEMESTRAL | Computational Orbital Mechanics. Space Surveillance. Orbit Determination. Orbital Perturbations. | Syllabus (hours distribution is temptative): T1. Review of orbital mechanics (3h) T2. Introduction to Python. Application of Python to basic orbital mechanics problems. (3h) T3. Perturbed orbits. Propagators (6h) T4. Statistics applied to orbital mechanics. Orbit determination problems. (6h) T5. The Three-Body Problem. Complex orbits (6h) Labs (hours distribution is temptative): P1. Python programming exercises. (1.5h) P2. Python applications in basic orbital mechanics. (1.5h) P3. Simulation of perturbed orbits using Python. (3h) P4. Implementation of orbit determination methods in Python. (3h) P5. Computation of complex orbits in the three-body problem. (3h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Sistemas de Energía Térmica (M198) | Energía Solar en Procesos Térmicos (51980040) | 2 | SEMESTRAL | 1. Introducción a los sistemas de energía solar térmica 2. Captadores solares: Tipología, componentes y parámetros característicos 3. Captadores solares: Modelos en régimen permanente y régimen transitorio 4. Acumulación de energía térmica 5. Sistemas de energía solar en procesos térmicos 6. Métodos de diseño 7. Reglamentación y Normativa | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Metodología e Historia de la Ingeniería Civil (51900016) | 1 | SEMESTRAL | ¿ Nociones sobre ciencia, tecnología, ingeniería y sociedad ¿ Aspectos específicos de la ingeniería civil y de la obra pública ¿ Tecnología y arquitectura popular: una forma de pre-ingeniería civil ¿ Repaso de algunos capítulos de la historia de la ingeniería civil. Antiguos imperios Roma y mundo helenístico Edad media Renacimiento Ilustración y revolución industrial ¿ Recorrido por la docencia de la ingeniería civil. ¿ Galería: algunos ingenieros de caminos destacados y sus obras. ¿ Planteamiento de trabajos de fin de curso. | La distribución de contenidos será proporcional, con vistas a completar el programa. Se considera lesivo para los intereses de los estudiantes rigidizar en exceso el calendario, pues ello impide introducir ajustes destinados a adaptarse al nivel de comprensión que se constata en las primeras clases. A grandes rasgos, la marcha de las clases va buscando completar equilibradamente el programa; se dedicará una mitad de las clases, en un bloque inicial, a cuestiones de metodología; la segunda mitad, a aspectos históricos. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Matemática Computacional (1970069) | 4 | SEMESTRAL | Conceptos avanzados en el uso de paquetes de programas numéricos. Aplicaciones a la ingeniería. | En esta sección se detallan las principales líneas argumentales de cada tema. De acuerdo con el calendario académico aprobado en Junta de Escuela de la ETSI, la asignatura tiene asignada treinta sesiones de clase, cada una de ellas de hora y media de duración Puesto que tres de estas sesiones se dedicarán a controles y una a la presentación de la asignatura, restan veintiséis sesiones ordinarias de clase. Lección 1. Introducción a Matlab [5 sesiones].: Aspectos generales. Matrices. Archivos. Gráficas. Apéndice A: Órdenes save y load. Apéndice B: Arranque personalizado. Apéndice C: Uso de Latex en Matlab. Apéndice D: Live Editor. Lección 2. Órdenes de control y datos [6 sesiones]: Órdenes básicas de control del flujo. Datos. Apéndice A: Información adicional sobre datos reales en coma flotante. Apéndice B: Información adicional sobre datos enteros. Apéndice C: Datos de tipo table. Lección 3. Funciones y gestión de códigos [4 sesiones]: Funciones. Gestión de códigos. Apéndice A: Programación recursiva del triángulo de Sierpinski. Apéndice B: Variables persistentes. Apéndice C: Variables globales. Apéndice D: Depurador de códigos Debugger. Apéndice E: Perfilador de códigos Profiler. Lección 4. Objetos gráficos, objetos multimedia y objetos timer [6 sesiones]: Objetos gráficos. Objetos sonoros. Objetos timer. Apéndice A: Animación digital. Apéndice B: Vídeo digital. Apéndice C: Versiones previas del sistema HG. Lección 5. Aplicaciones en Matlab (Apps) [5 sesiones]: Eventos y propiedades evento-funcionales. Aplicaciones e interfaces gráficas de usuario. Apéndice A: Gestión de Apps. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Centrales Hidroeléctricas (2250054) | 4 | SEMESTRAL | Centrales hidráulicas, centrales de bombeo, aspectos técnicos y económicos de la generación hidroeléctrica. | Bloque 1: Fundamentos - Tema 1: Introducción a los sistemas eléctricos de potencia - Tema 2: Introducción a la producción de energía eléctrica Bloque 2: Constitución de las centrales hidroeléctricas - Tema 3: Aprovechamientos hidráulicos - Tema 4: Turbinas hidráulicas - Tema 5: Regulación de caudal en turbinas hidráulicas Bloque 3: Instalaciones y máquinas eléctricas - Tema 6: Transformador - Tema 7: Generador síncrono - Tema 8: Máquina de inducción - Tema 9: Redes eléctricas - Tema 10: Protecciones eléctricas Bloque 4: Gestión técnica y económica de centrales hidroeléctricas - Tema 11: Marco regulatorio y evaluación económica - Tema 12: Provisión de servicios auxiliares a la red eléctrica - Tema 13: Coordinación de centrales hidroeléctricas |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Procesamiento de Imagen (1990035) | 3 | SEMESTRAL | Transformadas Bidimensionales. Espacios de color. Aplicación del color. Técnicas de mejora y segmentación de imágenes. Compresión de imágenes. Formatos de imagen. | Tema 1. Introducción a la imagen digital (aprox. 2 horas) Tema 2. Transformadas bidimensionales (aprox. 4 horas) 2.1. DFT, 2.2. DCT, 2.3. PCT. 2.4. Aplicación a la compresión de imágenes. Estándar JPEG. 2.5. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Tema 3. Fundamentos del color (aprox. 5 horas) 3.1. Percepción del color por el Sistema Visual Humano (HVS) Espectro de radiación Efectos de las fuentes de luz Percepción del color Atributos del color Color matching functions Factores que afecta la percepción del color 3.2. Representación del color Espacios de color independientes del dispositivo Espacios de color dependientes del dispositivo Sistemas de ordenamiento de color y Musell Distancias de color 3.3. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Tema 4. Adquisición de imágenes (aprox. 3 horas) 4.1. Fundamentos de la adquisición de imágenes en color 4.2. Sensores 4.3. Corrección de corriente de oscuridad 4.4. Balance de blancos 4.5. Demosaicking 4.6. Transformación a espacios de color no renderizados 4.7. Transformación a espacios de color renderizados 4.8. Calidad y contenido de información de las imágenes en color 4.9. Caracterización de las imágenes en color 4.10. Perfiles del consorcion internacional del color 4. 11. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Tema 5. Algoritmos para la mejora de la imagen (aprox. 4 horas) 5.1. Transformaciones simples por procesamiento de punto Negativo de la imagen Trasformaciones logarítmicas Transformaciones de ley de potencia Transformaciones de aumento de contraste 5.2. Filtros para mejorar la nitidez Introducción Convolución espacial y correlación Derivada primera Laplaciano Filtros de énfasis de altas frecuencias 5.3. Ecualización del histograma 5.4. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Tema 6. Algoritmos para la eliminación del ruido (aprox. 5 horas) 6.1. Eliminación de ruido y artefactos 6.2. Filtros espaciales para imágenes en escala de grises Filtro de media Filtro de mediana Filtro gausiano 6.3. Filtro basados en estadísticas de ordenamiento Procedimiento de ordenamiento para datos vectoriales Ordenamiento marginal Ordenamiento condicional Ordenamiento reducido 6.4. Filtro de Mediana Vector y Filtro Direccional Vector Extensiones a VMF y VDF Filtro de media recortado de doble ventana (DW-MTMF) 6.5. Filtro de vecindad adaptativa (ANF) 6.6. Realización de ejercicios correspondientes al tema Tema 7. Segmentación de imágenes (aprox. 4 horas) 7.1. Introducción 7.2. Umbralización 7.3. Agrupamiento en color 7.4. Detección de discontinuidades 7.5. Crecimiento de regiones 7.6. Watershed 7.7. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Tema 8. Inteligencia artificial aplicada al Procesamiento Digital de Imágenes (aprox. 3 horas) 8.1. Introducción 8.2. Machine Learning 8.3. Introducción a Deep learning 8.4. Realización de ejercicios teórico-prácticos correspondientes al tema usando Matlab y/o Python. Estos contenidos están orientados a los objetivos de la asignatura: OBJETIVOS: Esta asignatura pretende transmitir los conceptos teóricos y prácticos del análisis de las imágenes digitales. Para ello se estudiarán los principales métodos y algoritmos del tratamiento digital de imágenes, prestando especial interés en las imágenes en color. Los resultados de aprendizaje son: ser capaz de leer una imagen y manipular sus píxeles en un lenguaje de simulación; ser capaz de realizar procesamiento en un lenguaje de simulación para el análisis de una imagen digital; describir las principales técnicas de mejora de una imagen; describir las principales técnicas de segmentación de imagen; describir las principales técnicas de eliminación de ruido de una imagen, describir las principales técnicas para la compresión de imágenes, y clasificar imágenes y/o características extraídas de una imagen mediante técnicas de inteligencia artificial. La metodología de las clases teóricas consistirá en: - Horas presenciales: clases teóricas expositivo-participativas haciendo uso de la pizarra y/o material audiovisual, además de la proposición y resolución de problemas prácticos, fomentando la participación del alumnado. - Horas no presenciales: trabajo personal de cada estudiante encaminado a estudiar, comprender y asimilar los contenidos de la asignatura y a entrenarse en su aplicación práctica mediante la resolución de problemas propuestos en clase. Además de las clases teóricas, la asignatura cuenta con 15 horas de prácticas en aula y laboratorio de imagen. La metodología de las prácticas consistirá en: - Horas presenciales: El alumnado aprenderá una parte de la materia de la asignatura de manera activa mediante la participación en estas sesiones de prácticas. En particular, cada estudiante realizará la práctica correspondiente a cada una de las sesiones, siguiendo las instrucciones de las memorias explicativas, que se habrán publicado previamente. Las herramientas a utilizar consistirán en un programa de cálculo, principalmente Matlab, y Python. Al finalizar la sesión de prácticas y con objeto de evaluarla, el profesorado podrá requerir a cada estudiante que entregue las soluciones a ejercicios propuestos y/o que responda a preguntas sobre la práctica. - Horas no presenciales: cada estudiante debe estudiar las memorias explicativas para el correcto desarrollo de las prácticas y su posterior evaluación. Las prácticas previstas son: Práctica 1: Transformadas DFT, DCT, y PCT (3 horas). Desarrollo práctico de los contenidos aprendidos en el Tema 2. Práctica 2: Fundamentos de la imagen digital en color (2 horas). Desarrollo práctico de los contenidos aprendidos en el Tema 3. Práctica 3: Mejora de la imagen en el dominio espacial (3 horas). Desarrollo práctico de los contenidos aprendidos en el Tema 5. Práctica 4: Eliminación de ruido por filtrado espacial (3 horas). Desarrollo práctico de los contenidos aprendidos en el Tema 6. Práctica 5: Técnicas de segmentación de imágenes (4 horas). Desarrollo práctico de los contenidos aprendidos en el Tema 7. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Sistemas de Energía Eléctrica (2210034) | 3 | SEMESTRAL | Aparamenta e instalaciones de AT, líneas eléctricas, subestaciones, coordinación de aislamiento, redes de puesta a tierra, protección de instalaciones y líneas de AT; control de tensiones y frecuencia; mercados eléctricos, comercialización de energía eléctrica, calidad de suministro. | Los contenidos de la asignatura se impartirán, en la medida de lo posible, según el siguiente criterio: Módulo 1. Introducción a los sistemas de energía eléctrica y cálculo del sistema por unidad. - Tema 1: Introducción a los sistemas de energía eléctrica. - Tema 2.1: Cálculo por unidad. - Tema 2.2: Transformador. - Tema 2.3: Generador. - Tema 2.4: Líneas. Módulo 2. Funcionamiento y operación de los sistemas eléctricos de potencia. Flujos de carga. - Tema 3.1: Introducción a los algoritmos iterativos. - Tema 3.2: Algoritmos iterativos para sistemas eléctricos. - Tema 3.3: Variantes rápidas de los algoritmos iterativos. Módulo 3. Cálculo de cortocircuitos. Componentes simétricas - Tema 4: Cortocircuitos asimétricos. Módulo 4. Mercados de energía eléctrica - Tema 5: Mercado eléctrico. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Control Avanzado (AR) (52210060) | 2 | SEMESTRAL | Bloque 1-Técnicas avanzadas de control en la industria. Bloque 2-Control multivariable. Bloque 3-Sistemas empotrados de control industrial. Bloque 4-Implementación práctica de controladores. | B1-Técnicas avanzadas de control en la industria (8h) --Tema 1: Control por computador avanzado --Tema 2: Identificación en tiempo discreto B2 -Control multivariable (7h) --Tema 3: Sistemas multivariables en descripción externa. --Tema 4: Control predictivo B3 - Sistemas empotrados de control industrial (6h) --Tema 5: El PID industrial B4- Implementación práctica de controladores (9h) --Tema 6 Sintonía y autosintonía de PID, estimadores --Tema 7 Control adaptable |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Estructuras Aeronáuticas (51430050) | 1 | SEMESTRAL | De acuerdo a la memoria de verificación del título, los bloques temáticos están dados por los descriptores siguientes. 1. Conocimiento aplicado de la teoría de estructuras para el análisis de estructuras aeronáuticas. 2. Método de los Elementos Finitos. 3. Estudio de inestabilidades. 4. Comportamiento estructural de elementos y sistemas de vehículos aeroespaciales. Estos descriptores se desarrollarán en un temario más detallado en el Proyecto de cada grupo de la asignatura. | 1. Introducción a las estructuras aeronáuticas (3:30 horas - 3 clases teórico-prácticas y 1:30 horas - 1 clase de seminario) 1.1. Introducción a las estructuras aeronáuticas. 1.2. Introducción al diseño de estructuras aeronáuticas. 1.3. Introducción a las normas de diseño estructural. 1.4. Introducción a la determinación de cargas. 2. Análisis de estructuras monocasco de pared delgada (14:00 horas - 12 clases teórico-prácticas) 2.1. Revisión de la teoría elemental. Hipótesis, notación y simplificaciones. 2.2. Flexión en estructuras monocasco abiertas y cerradas. 2.3. Cortadura en estructuras monocasco abiertas y cerradas. Centro de cortadura. Cálculo del alabeo de la sección. 2.4. Torsión en estructuras monocasco cerradas y abiertas. Cálculo del alabeo de la sección. 2.5. Extensión a estructuras monocasco multicelulares. 2.6. Cálculo de rigidez global, desplazamientos y giros. 3. Análisis de estructuras semimonocasco de pared delgada. Ampliación a secciones complejas y tridimensionales (11:50 horas - 10 clases teórico-prácticas, 1:30 horas - 1 clase de seminario y 2:00 horas - 1 práctica de laboratorio) 3.1. Idealización estructural. 3.2. Efecto de los cordones en el análisis de estructuras semimonocasco abiertas y cerradas. Flexión, cortadura y torsión. 3.3. Efecto del estrechamiento, la flecha y el diedro en las secciones. 3.4. Restricciones axiales en estructuras semimonocasco. Retraso en la cortadura. 3.5. Cálculo de rigidez global, desplazamientos y giros. 4. Análisis de estructuras de pared delgada mediante la teoría de láminas y membranas (8:20 horas - 7 clases teórico-prácticas) 4.1. Repaso de la teoría de placas. Hipótesis, conceptos y ecuaciones principales. 4.2. Teoría de láminas. 4.3. Teoría de membranas. Condiciones del estado de membrana. 5. Análisis de estructuras aeronáuticas mediante el método de los elementos finitos (10:40 horas - 9 clases teórico-prácticas y 2:00 horas - 1 práctica informática) 5.1. Repaso de las ideas básicas del método de los elementos finitos para sólidos y vigas. 5.2. Fundamentos del método de los elementos finitos para placas y láminas. 5.3. Análisis de estructuras semimonocasco mediante el método de los elementos finitos, combinando elementos tipo lámina y viga. 5.4. Análisis dinámico de estructuras semimonocasco mediante el método de los elementos finitos. 6. Análisis de inestabilidad de la estructura y aplicación a estructuras semimonocasco idealizadas (2:20 horas - 2 clases teórico-prácticas) 6.1. Revisión de la teoría de Euler y de la viga-columna. 6.2. Inestabilidad de larguerillos. 6.3. Inestabilidad de paneles. 6.4. Problema del panel rigidizado. 7. Introducción al diseño de estructuras aeronáuticas con materiales compuestos (1:10 horas - 1 clase teórico-práctica) 8. Fatiga y tolerancia al daño en estructuras aeronáuticas (1:10 horas - 1 clase teórico-práctica) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (51430056) | 2 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Comunicaciones Industriales (51600002) | 1 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: Bloque 1. Modulación de señales en comunicaciones. Bloque 2. Propagación de señales guiada y no guiada. Bloque 3. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Bloque 4. Buses industriales y redes de sensores ópticos. Bloque 5. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. Bloque 6. Redes de comunicación Industriales. | Bloque 1. Modulación de señales en comunicaciones. Tema 1. Transformada de Fourier. (~2h) Tema 2. Sistema Lineales. (~2h) Tema 3. Modulación A/D. (~2h) Bloque 2. Propagación de señales guiada y no guiada. Tema 4. Antenas. (~3h) Tema 5. Lineas y medios de TX. (~3h) Bloque 3. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Tema 6. Interacción luz-materia. (~2h) Tema 7. Fibra Óptica. (~3h) Tema 8. Emisores y detectores de luz. (~3h) Tema 9. Sistemas de comunicaciones ópticas punto a punto. (~2h) Bloque 4. Buses industriales y redes de sensores ópticos. Tema 10. Buses industriales basados en fibra óptica. (~2h) Tema 11. Redes de sensores ópticos. (~2h) Bloque 5. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. Tema 12. Topologías y Enlaces usados en Redes de Comunicación Industriales. (~1h) Bloque 6. Redes de comunicación Industriales. Tema 13. Redes de Factoría, de Planta, de Célula. Sistema SCADA. (~1h) Tema 14. Prácticas de Buses de campo. (~12h) |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Gestión y Tratamiento de Residuos (2030129) | 4 | SEMESTRAL | Caracterización de residuos y estudio de su gestión. Técnicas de tratamiento de residuos. Vertido de residuos Tema 1: Problemática general residuos, legislación y tipos de residuos Tema 2: Gestión RDC: Logistica de recogida y Plantas de tratamiento Tema 3: Valorización material y energética de residuos Tema 4: Estabilización y solidificación de residuos Tema 5: Vertido de residuos. Diseño y gestión de vertederos Tema 6: Recuperación de suelos contaminados Tema 7: Residuos radioactivos. Definición, clasificación y gestión | Tema 1: Problemática general residuos, legislación y tipos y de clasificaciones de residuos. [5 sesiones] - Procesos generadores de residuos, problemas que generan los residuos. Clasificación de residuos según su origen. Clasificación de residuos según sus características físicas, químicas y biológicas. - Legislación europea. Legislación Nacional. Ley de Residuos, Reglamento y otras disposiciones. Planes Nacionales de Residuos Urbanos, de Residuos Especiales, de Residuos Peligrosos y de Recuperación de Suelos Contaminados. Legislación Autonómica. Reglamento de Residuos de la C.A. de Andalucía. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. Directivas sobre residuos peligrosos, listas de residuos, otra reglamentación sobre vertido de residuos, transportes, incineración. - Tipos de residuos y de clasificaciones. Clasificación de residuos según su origen. Clasificación de residuos según sus características físicas, químicas y biológicas. Residuos Domésticos y Comerciales. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Residuos industriales. Residuos peligrosos. Residuos especiales (sanitarios, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías usadas, vehículos fuera de uso, neumáticos, residuos de Construcción y demolición, residuos textiles, otros. Tema 2: Gestión RDC: Logística de recogida y Plantas de tratamiento [4 sesiones] - Definición y características RDC. Composición y producción. Propiedades físicas, químicas y biológicas. Gestión: pre-recogida, recogida, transporte, estaciones de transferencia, reciclaje y tratamiento. - Procesamiento y separación de materiales. Operaciones básicas. Reducción de tamaño. Separación por tamaño. Triaje. Separación por densidad. Separación magnética y por campo eléctrico. Densificación (compactación). Criterios de diseño. Tema 3: Valorización material y energética de residuos [5 sesiones] - Estrategias de minimización: selección de materias primas, modificación del proceso, sustitución del producto. Valorización de residuos: recuperación, reciclado, reutilización. - Tratamientos biológicos de residuos. Compostaje: etapas del proceso, definición de compost, técnicas de compostaje, condicionantes técnicos del proceso. Digestión anaerobia: etapa del proceso, biogás y biometano, diseño de reactores de digestión anaerobia. -Tratamientos térmicos. Incineración. Componentes de una planta incineradora. Caracterización de los residuos. Alimentación y preparación del residuo. Tipos de incineradores. Control de la incineración: condiciones de operación, emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos. Eficacia de la destrucción. Ventajas e inconvenientes de la incineración. Tema 4: Estabilización y solidificación de residuos [6 sesiones] - Solidificación con aglomerantes inorgánicos y orgánicos. Pretratamientos. Ensayos de caracterización de residuos. Tema 5: Vertido de residuos. Diseño y gestión de vertederos [3 sesiones] - Clasificación de Vertederos. Tipos de residuos aceptables. Criterios de admisión de residuos. Requisitos técnicos generales para todos los vertederos. Métodos de vertido. Gestión de lixiviado y biogás. Procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y mantenimiento. Clausura y recuperación de vertederos. Tema 6: Recuperación de suelos contaminados [4 sesiones] - Caracterización de suelos: métodos directos e indirectos. Tecnologías de contención y tecnologías de limpieza: lavado, arrastre con aire, desorción térmica, biorremediación, vitrificación, incineración. Tema 7: Residuos radioactivos. Definición, clasificación y gestión [2 sesiones] - Definición y clasificación. Residuos de baja y media actividad. Residuos de alta actividad. Origen, evacuación y almacenamiento. Concepto multibarrera. Emplazamientos geológicos profundos. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Monitorización y Actuación en Plantas Industriales (2560047) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de adquisición de datos. Sensores y actuadores, Instrumentación virtual y sintética. Comunicaciones industriales. | CLASES TEÓRICAS (14h) ===================== BLOQUE 1: Plantas Industriales Tema 1: Sistemas de proceso industrial: P&ID. (1h) Tema 2: Diseño de diagramas de bloque de flujo de señal. (1h) BLOQUE 2: Monitorización y Actuación Tema 3: Monitorización. Sensores en la industria. (1h) Tema 4: Actuación: Actuadores en la industria. (1h) Tema 7: Acondicionamiento de señal. (1h) BLOQUE 3: Interconexión y comunicaciones Tema 5: Comunicaciones Industriales. (1h) Tema 6: MODBUS TCP, RTU. (1h) BLOQUE 3: SCADA e interfaz Hombre-Máquina Tema 8: Introducción a LabVIEW. (2h) Tema 9: Introducción a OPC UA y estándares de comunicación. (2h) Tema 10: Diseño de SCADA en LabVIEW. (3h) CLASES PRÁCTICAS (28h) ====================== Práctica 1: Introducción al laboratorio y Conversión Digital a Analógico con Raspberry Pi Pico Wifi. (3h) Práctica 2: Conversión Analógico a Digital y medida de temperaturas usando Termopares y NTCs. (3h) Práctica 3: Medidas de peso usando Galgas Extensiométricas. Calibración de instrumentos. (3h) Práctica 4: Generación y medidas digitales: Cintas industriales y Detectores de Paso. (3h) Práctica 5: Comunicación en la industria. (3h) Práctica 6: Introducción a Actuación en plantas industriales. (3h) Práctica 7: Actuación en plantas industriales avanzado II. (3h) Práctica 8: Introducción a SCADA. (3h) Práctica 9: Monitorización mediante SCADA. (3h) Práctica 10: Monitorización y Actuación de una planta Industrial. (3h) |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Ahorro y Eficiencia Energética (2210029) | 3 | SEMESTRAL | 1. Introducción 2. Ahorro y eficiencia energética en edificios: Demanda. 3. Ahorro y eficiencia energética en edificios: Instalaciones. 4. Ahorro y eficiencia energética en instalaciones térmicas industriales. 5. Auditorías y sistemas de gestión energética. | La organización de contenidos se hace de manera secuencial en los siguientes bloques: 1º Bloque 1, Eficiencia Energética en la Edificación: demanda. 40% 2º Bloque 2, Eficiencia Energética en la Edificación: instalaciones 30% 3º Bloque 3, Aprendizaje basado en proyectos: proyecto de obtención de un edificio de alta eficiencia 30% |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Matemáticas II (1970006) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo en una y varias variables. | Lección 1. Funciones y derivada. (14 horas aproximadamente) Funciones definidas mediante una fórmula: gráficas. Derivada. Los teoremas de Rolle y Lagrange. Operaciones con funciones. Resolución de indeterminaciones: regla de L'Hôpital. Aproximación de funciones: polinomio de Taylor y teorema de Taylor. Optimización de funciones. Lección 2. Integrales y aplicaciones. (14 horas aproximadamente) Integral definida: área comprendida entre dos curvas. El teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Volumen de un sólido. Integrales impropias: definición y propiedades. Convergencia de integrales impropias. Lección 3. Curvas. (14 horas aproximadamente) Sistema de coordenadas polares. Vector tangente y gráficas en coordenadas polares. Área en coordenadas polares. Curvas parametrizadas: ejemplos. Longitud de una curva. Vectores tangente y normal unitarios: curvatura. Lección 4. Derivada en varias variables. (14 horas aproximadamente) Representaciones gráficas, límites y continuidad. Derivadas parciales y derivadas di-reccionales de un campo escalar. Campos escalares diferenciables: gradiente. Las reglas de la cadena. Campos vectoriales diferenciables: cambios de variables. Superficies parametrizadas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño Avanzado de Estructuras (DECI) (52210062) | 2 | SEMESTRAL | Comportamiento estático y dinámico en placas, láminas y sólidos. Inestabilidad en placas y láminas Elementos finitos tipo placa, lámina y sólido. Aplicaciones, diseño y cálculo de estructuras laminares en la industria. | Clases Teóricas/Prácticas Tema 1: Fundamentos de la Teoría de Placas (6h) Hipótesis cinemáticas de la teoría clásica de placas delgadas. Relaciones deformación-desplazamiento y ecuaciones de equilibrio estático. Ecuaciones de gobierno, esfuerzos internos y condiciones de contorno Tema 2: Placas gruesas y formulación de elementos finitos (6h) Efecto de la deformación por cortante transversal: Hipótesis de Mindlin. Formulación de elementos finitos. El fenómeno del bloqueo por cortante. Integración reducida. Tema 3: Teoría de Láminas (6h) Geometría de superficies de revolución. Teoría de membrana en láminas de revolución: ecuaciones de equilibrio. Aplicación práctica al diseño industria. Tema 4: Teoría de Flexión en Láminas (6h) Concepto de discontinuidad geométrica o de carga. Efectos de borde: flexionales localizadas. Análisis de unión cilindro-cono. Análisis de unión cilindro-fondo plano. Modelización mediante el MEF. Tema 5: Inestabilidad y abolladura de placas (3h) Comportamiento de placas delgadas bajo estados de tensión plana. Fenómenos de pandeo local en placas delgadas. Carga crítica de abolladura. Comportamiento post-pandeo. Criterios normativos de diseño industrial. Tema 6: Inestabilidad en estructuras laminares (3h) Inestabilidad en cilindros sometidos a compresión axial. Efecto de las imperfecciones geométricas. Criterios normativos de diseño industrial. Introducción al análisis numérico no lineal de post-pandeo. Clases en Seminarios Seminario 1 (3 h): Análisis de placas rectangulares. Seminario 2 (3 h): Diseño de recipientes a presión y silos industriales Seminario 3 (3 h): Análisis de abolladura e imperfecciones geométricas |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Matemáticas I (2250007) | 1 | SEMESTRAL | Cónicas y cuádricas. Ecuaciones reducidas. Los números complejos. Movimientos rígidos. Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Espacios vectoriales. Ortogonalidad y mejor aproximación. Autovalores y autovectores. | Tema 1.- Cónicas y cuádricas. Ecuaciones reducidas. (8 horas) 1.1. Las cónicas. Ecuaciones reducidas. Las secciones cónicas. Definición métrica y elementos notables. Ecuación reducida de una cónica no girada. Ecuaciones paramétricas. 1.2. Las cuádricas. Ecuaciones reducidas. Ecuación reducida de una cuádrica no girada. Elipsoides. Hiperboloides y cono. Paraboloides. Cilindros y cuádricas degeneradas. Tema 2.- Los números complejos. Polinomios. (9 horas) 2.1. Los números complejos. Forma binómica. Operaciones y propiedades. Forma exponencial. Potencias y raíces. 2.2. Polinomios. Factorización de polinomios. El Teorema fundamental del Álgebra. Las raíces de un polinomio real. Tema 3.- Álgebra de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. (8 horas) 3.1. Operaciones con matrices. Propiedades. Matriz inversa de una matriz cuadrada. 3.2. Determinantes. Definición y propiedades. Propiedades geométricas de los determinantes. 3.3. Sistemas de ecuaciones lineales. Notación matricial. Reducción por filas y formas escalonadas. Teorema de Rouché-Frobenius. 3.4. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 3.5. El conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Combinaciones lineales. Sistemas homogéneos. Sistemas completos. 3.6. Transformaciones matriciales. Transformación asociada a una matriz. Ejemplos geométricos. Tema 4.- Espacios vectoriales. Transformaciones lineales (9 horas) 4.1. Espacios y subespacios vectoriales. 4.2. Espacios vectoriales de coordenadas. Espacio nulo y espacio columna de una matriz. Dependencia e independencia lineal. Ecuaciones paramétricas y ecuaciones implícitas de un subespacio. 4.3. Transformaciones lineales. Definición y propiedades. Matriz asociada. 4.4. Bases de un subespacios. Coordenadas. Dimensión. Rango de una matriz. El teorema del rango. Cambios de base. Tema 5.- Autovalores y autovectores. (10 horas) 5.1. Atovalores y autovectores. Definición y propiedades. La ecuación característica. El teorema de Cayley-Hamilton. 5.2. Diagonalización de matrices. Matrices diagonalizables. Matrices no diagonalizables. Autovectores generalizados. 5.3. Aplicaciones del cálculo de autovalores y autovectores. Sistemas lineales de ecuaciones en diferencias. Tema 6.- Ortogonalidad y mejor aproximación. (10 horas) 6.1. El producto escalar. Norma, distancia, ángulos y ortogonalidad. Desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad triangular, teorema de Pitágoras. 6.2. El complemento ortogonal de un subespacio. 6.3. Bases ortogonales. Bases ortogonales de un subespacio. El método de Gram-Schmidt. Matrices ortogonales. 6.4. La proyección ortogonal. Proyección ortogonal sobre un subespacio. El teorema de la mejor aproximación. 6.5. Problemas de mínimos cuadrados. Ecuaciones normales de Gauss. Regresión lineal. Tema 7.- Matrices simétricas reales y formas cuadráticas. (6 horas) 7.1. Matrices simétricas reales. Diagonalización ortogonal. El teorema espectral. 7.2. Formas cuadráticas. Definición y matriz simétrica asociada. Rango y signo. Reducciones a suma de cuadrados. Ley de inercia de Sylvester. Clasificación. 7.3. Aplicaciones: Cónicas y cuádricas giradas. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Proyectos (2210033) | 3 | SEMESTRAL | Metodología, organización y gestión de proyectos. | 1. Introducción a los proyectos de ingeniería (1 hr.). 2. Documentación que constituye un proyecto técnico (1 hr.): 2.1. Planteamiento tradicional. 2.2. Planteamiento basado en la normalización. 3. Estudios previos (2 hr.): 3.1. Requisitos de un proyecto. 3.2. Viabilidad técnica. 3.3. Viabilidad legal. 3.4. Viabilidad económica. 4. La ingeniería del proyecto (1 hr.): 4.1. La ingeniería básica. 4.2. La ingeniería de desarrollo. 5. Planificación y programación (4.5 hr.): 5.1. Alcance del proyecto. 5.2. Planificación. 5.3. Programación. 5.4. Práctica informática. 6. Mediciones y presupuestos (4.5 hr.): 6.1. Unidades de obra. 6.2. Cuadros de precios. 6.3. Mediciones. 6.4. Presupuestos. 6.5. Práctica informática. 7. Sistemas de información en ingeniería (1 hr.). |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Dinámica de Vehículos Espaciales (51430013) | 1 | SEMESTRAL | Cinemática y dinámica de la actitud de un vehículo espacial. Control y estimación de la actitud de vehículos espaciales. Mecánica orbital avanzada. Técnicas de optimización, control y estimación de órbitas. | Tema 1.Introducción al sistema de control y estimación de la actitud. (1h) Tema 2. Representación de la actitud. (4h) Tema 3. Estimación estática de la actitud. (3h) Tema 4. Cinemática de la actitud. (2h) Tema 5. Dinámica de la actitud. (6h) Tema 6. Estimación dinámica de la actitud. Filtrado. (6h) Tema 7. Control pasivo de la actitud. (2h) Temario de prácticas (tentativo): P1. Introducción a Simulink. (1 h) P2. Uso de Simulink y MATLAB para la representación de la actitud de vehículos espaciales. Cinemática. Determinación de actitud (1.5h) P3. Uso de Simulink y MATLAB para la simulación de la dinámica de la actitud de vehículos espaciales. Simulación de órbita. (1.5h) P4. Uso de Simulink y MATLAB para la simulación de la actitud y órbita de una misión. (1.5 h) P5. Prácticas de laboratorio con giróscopos. (1h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Control Automático (1970016) | 2 | SEMESTRAL | Fundamentos de control automático. Análisis de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Análisis de modelos lineales de sistemas dinámicos en el dominio de de la frecuencia. Estabilidad. Métodos de control. Control por computador. Principios básicos de control y automatización del vuelo. | Tema 1. Introducción Tema 2. Representación y modelado de sistemas dinámicos Tema 3. Representación de sistemas lineales Tema 4. Respuesta temporal de sistemas lineales Tema 5. Sistemas de control realimentado Tema 6. Control PID Tema 7. Respuesta frecuencial de sistemas lineales Tema 8. Análisis frecuencial de sistemas realimentados Las clases serán preferentemente presenciales siempre que la normativa y las condiciones sanitarias lo permitan. En caso contrario, podrán celebrarse parcial o totalmente de forma telemática |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Robótica Avanzada (2030146) | 4 | SEMESTRAL | Técnicas de control para robots. Sistemas robóticos autónomos. | I PLANIFICACIÓN 1. Introducción a la planificación Detección, evitación y planificación. Reacción directa a sensores. Modelos del entorno. 2. Planificación de movimientos basada en modelos Introducción. Métodos en espacio cartesiano. Métodos en espacio de configuraciones. Planificación basada en muestreo. Exploración rápida aleatoria de árboles 3. Métodos reactivos Introducción. Campos potenciales. Fuerzas virtuales II COMPLEMENTOS DE ESTIMACIÓN Y CONTROL DE ROBOTS 4. Estimación de posición de robots móviles Sensores. Métodos de estimación de posición con respecto al entorno. Introducción a la estimación y realización de mapas simultáneos. Aplicación de técnicas de filtrado. 5. Introducción al control de esfuerzos de robots manipuladores Motivación. Rigidez y control de rigidez. Control híbrido posición/esfuerzos de manipuladores 6. Introducción al control con realimentación visual Realimentación visual. Esquemas de control con realimentación visual de manipuladores 7. Introducción a los sistemas autónomos. Sistemas autónomos. Robots humanoides. Vehículos autónomos terrestres. Vehículos autónomos marinos. 8. Sistemas aéreos no tripulados. Componentes de sistemas aéreos no tripulados. Plataformas. Introducción al control, navegación y guiado. IV TELERROBÓTICA 9. Métodos y tecnologías en Telerrobótica Introducción y conceptos básicos. Teleactuación. Diseño de sistemas de control de teleoperación. Sistemas bilaterales maestro-esclavo. Compensación de retardos en el bucle de control: gráficos predictivos. Teleprogramación. Control de supervisión. Telesensorización. Sistemas de visión en teleoperación. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Programación de la Generación y Mercados de Energía Eléctrica (51640011) | 1 | SEMESTRAL | 1. Aspectos económicos y regulatorios del sector eléctrico 2. Programación de la generación a corto y medio plazo 3. Planificación de los recursos de generación 4. Mercados de energía eléctrica | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Televisión (1990066) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de video y televisión. Codificación, compresión, representación, difusión, distribución y gestión de contenidos multimedia. Gap-fillers. | El objetivo básico de la asignatura es presentar, de forma coherente y aunada, los conceptos básicos y los parámetros característicos de los sistemas de TV, tanto analógicos como digitales, así como las diferentes tecnologías involucradas. Para ello se revisarán y analizarán los diferentes estándares implicados en todo el proceso de transmisión de la señal de televisión, desde la digitalización, codificación, compresión hasta la transmisión y recepción. Bloque 1: Fundamentos de sistemas audiovisuales 1. Introducción 2. De la escena a la señal de TV 3. Breve historia de la TV 4. Luces, colores y el sistema visual humano 5. Muestreo de imágenes Bloque 2: Televisión analógica 6. Televisión analógica Bloque 3: Televisión digital 7. Digitalización 8. Compresión 9. Audio 10. Multiplexado 11. Transmisión Bloque 4: Otros tópicos de interés 12. Otros tópicos de interés Adicionalmente, se realizará una visita guiada al centro de cabecera de red de AXION, en Valencina de la Concepción. Esta actividad estará siempre sujeta a la disponibilidad del personal de AXION. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Energía Solar en la Edificación (2210048) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE I. SIstemas solares activos. Tema 1. Radiación Solar. Tema 2. Medios semitransparentes. Tema 3. Captador solar plano. Tema 4. SIstemas de acumulación térmica. Tema 5. Sistemas de energía solar térmica. Tema 6. Métodos de diseño. Tema 7. Normativa. BLOQUE II. SIstemas solares pasivos. Tema 8. Ganancias solares directas. Tema 9. Ganancias solares indirectas: muros Trombe y parietodinámicos. | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Aplicaciones y Servicios Telemáticos (1990018) | 2 | SEMESTRAL | Programación dinámica de aplicaciones Web. Aplicaciones Web dinámicas. Utilización de bases de datos. | Bloque I: Programación Web I 1) HTTP 2) Programación Web estática: Definición y concepto de la programación web Arquitectura de red basada en el modelo cliente/servidor Clasificación de los lenguajes de programación web Estructura de una página web y Entornos de desarrollo Programación Web estática HTML/XHTML Hojas de estilo CSS 3) Programación Web dinámica con interpretación en el cliente ECMAscript DOM JSON XML AJAX Otros Bloque II: Programación Web II 4) Programación Web dinámica con interpretación en el servidor CGI (Interfaz de pasarela común) JSP (Páginas de servidor Java) Otros 5) Programación Web con soporte de bases de datos Introducción a los sistemas de bases de datos y al lenguaje SQL Acceso web a bases de datos El personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Expresión Gráfica (2270008) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1 Tema 1: Teoría de la representación. 1.1- Proyecciones. Definición y propiedades. Clasificación. 1.1.1.- Cónicas. 1.1.2.- Cilíndricas oblicuas y ortogonales. 1.1.3.- Invariantes. Tema 2: La normalización de Dibujos Técnicos. 2.1.- Tipos de Dibujos Técnicos. 2.2.- Generalidades sobre las Normas UNE e ISO. 2.3.- Reglas de formación de las series de formatos. 2.4.- Aspectos formales y funcionales de presentación de un plano: márgenes, recuadros, señales y casilleros. Numeración, escalas y cotas. 2.5.- Casilleros normalizados y personalizados. 2.6.- Rotulación. 2.7.- Grupos de líneas. Tema 3: Vistas y Secciones. 3.1.- Vistas principales. Sistemas europeo y americano. 3.2.- Vistas necesarias y suficientes. 3.3.- Vistas particulares. 3.4.- Vistas interrumpidas. Simplificación de piezas simétricas. 3.5.- Cortes y secciones: diferenciación. 3.6.- Cortes total y parcial. Cortes por planos paralelos y oblicuos. Secciones abatidas. 3.7.- Rayado de las superficies cortadas. 3.8.- Dibujos de conjunto. Listas de piezas. Bloque 2 Tema 4: Acotación. 4.1.- Objeto de la acotación. 4.2.- Principios generales. 4.3.- Ejecución material de la acotación. 4.4.- Disposición de cotas: en serie, en paralelo y combinada. Acotación por coordenadas. 4.5.- Acotación de elementos repetitivos y equidistantes. 4.6.- Acotación de cuerpos cilíndricos, cónicos y esféricos. Conicidad e inclinación. 4.7.- Acotación de chaflanes, redondeos y avellanados. Tema 5: Acotación con tolerancias. Transferencia de cotas. 5.1.- Acotación con tolerancias. 5.2.- Definiciones. Tolerancia. Indicación en dibujos técnicos. 5.3.- Problemática de la acotación tolerancias. Incompatibilidad de cotas relacionadas. 5.4.- Transferencia de cotas. Tema 6: Normalización de tolerancias y ajustes. 6.1.- Normalización de tolerancias. 6.1.1.- Definiciones. 6.1.2.- Calidad y posición de la zona de tolerancia. 6.2.- Ajustes. 6.2.1.- Definiciones. Inscripción en dibujos técnicos. 6.2.2.- Sistemas ISO de ajustes. 6.2.3.- Consideraciones para la determinación de los juegos límites. 6.3.- Determinación de un ajuste normalizado. Tema 7: Acotación funcional. 7.1.- Introducción: La necesidad de acotar dimensiones funcionales. 7.2.- Definición de acotación funcional. 7.3.- Estudio de las condiciones de funcionamiento de algunos dispositivos. Tema 8: Estados superficiales. Tolerancias geométricas. 8.1.- Clasificación, medición y valoración de las irregularidades de superficies. 8.2.- Indicaciones en los dibujos técnicos de la rugosidad superficial y otras características especiales de estado. 8.3.- Introducción a las tolerancias geométricas. Su necesidad. 8.4.- Clasificación. Símbolos básicos. 8.5.- Inscripción en los dibujos técnicos. 8.6.- Interpretación de las tolerancias geométricas. Ejemplos. Bloque 3 Tema 9: Sistemas de uniones desmontables. 9.1.- Introducción al estudio de los elementos roscados: definición y características geométricas básicas de las roscas. 9.2.- Roscas de fijación y de transmisión. 9.3.- Tipos de rosca: triangulares (sistemas métrico y Withworth), trapezoidales, redondas y en diente de sierra. 9.4.- Representación normalizada de elementos roscados. 9.5.- Pernos y espárragos. 9.6.- Accesorios: Arandelas, Pasadores, Sistemas de inmovilización y freno de tornillos y tuercas. 9.7.- Uniones enchavetadas. Tema 10: Sistemas de uniones fijas. 10.1.- Introducción a la soldadura. 10.2.- Representación gráfica y simbólica de las soldaduras. Tipos más usuales. 10.4.- Designación de soldaduras. Acotaciones aclaratorias. Bloque 4 Tema 11: Sistemas de Representación-CAD I. 11.1.- Principios generales. 11.2.- Fundamentos del CAD. 11.3.- Distancias 11.3.1.- Entre dos puntos. 11.3.2.- De un punto a un plano, mínima y con una pendiente dada. 11.3.3.- Entre dos rectas paralelas, mínima y con una pendiente dada. 11.3.4.- De un punto a una recta, mínima y con una pendiente dada. 11.3.5.- Entre dos planos, mínima y con una pendiente dada. 11.3.6.- Mínima distancia entre dos rectas que se cruzan. Tema 12: Sistemas de Representación-CAD II (ángulos). 12.1.- Problemas directos. 12.1.1.- Ángulo entre dos rectas. 12.1.2.- Ángulo que forma una recta con los PPP. 12.1.3.- Ángulo entre dos planos. 12.1.4.- Ángulo que forma un plano con los PPP. Tema 13: Sistemas de Representación-CAD II (secciones planas). 13.1.- Definición y concepto de las Secciones Planas. 13.2.- Procedimientos Generales. Intersección con las aristas laterales. 13.3.- Procedimientos Generales. Cambios de plano. 13.4.- Procedimientos Generales. Homología. 13.5.- Verdadera magnitud de la sección. 13.6.- Desarrollo y transformada de la sección. 13.7.- Casos especiales. Planos paralelos a los PPP. 13.8.- Casos especiales. Planos proyectantes. 13.9.- Casos especiales. Planos paralelos. | |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Métodos Cuantitativos de Gestión (2270023) | 3 | SEMESTRAL | Programación lineal entera y mixta. Aplicación al modelado mediante programación lineal continua, entera y mixta y la resolución de problemas en Ingeniería de la Organización. | BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN - Introducción al concepto de optimizar. - Tipos de problemas de optimización. - Complejidad. - Métodos de resolución. - Resolución exacta - Resolución aproximada - Concepto de heurística BLOQUE 2. METODOLOGÍA PARA EL MODELADO DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN ENTERA - Introducción - Componentes de un problema de Optimización - Elementos y actividades de un sistema - Modelado de Especificaciones - Modelado de la Función Objetivo BLOQUE 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN ENTERA - Uso de Librerías de Optimización: Librerías de optimización LINGO - Método de resolución Branch and Bound. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Teletráfico (1990047) | 3 | SEMESTRAL | Teoría de Colas Conceptos básicos de teletráfico y calidad de servicio Modelos de colas Dimensionado de redes de telecomunicación | Conceptos básicos de teletráfico y calidad de servicio (3h) Unidades de tráfico Tipos de tráfico Caracterización del tráfico Parámetros de calidad de servicio Teoría de colas (3h) Introducción Procesos de nacimiento y muerte Redes de conmutación de circuitos (12 horas) Estructura de una central de conmutación Dimensionamiento de redes de conmutación de circuitos Sistemas de población finita Redes de conmutación de datos (15 horas) Estructura de un conmutador Análisis de nodos de conmutación de datos Sistemas de espera con cola finita Redes de colas Otros sistemas (9 horas) Sistemas con tiempo de servicio genérico Sistemas con prioridad Modelo de fluidos Se establecerá un mecanismo de cita previa para las tutorías, que podrán ser excepcionalmente a distancia utilizando las herramientas existentes en la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Satellite Electronic Systems (52280008) | 1 | SEMESTRAL | Tipos de instrumentos; modelos de instrumentos; Sensores para observación de la tierra; misiones e instrumentación científicas; análisis y diseño de requisitos de cargas útiles; concepto de operaciones | Mechanical Structure (2h) Propulsion Subsystem (2h) Thermal Control Subsystem (2h) Power Supply Subsystem (2h) Telemetry, tracking and command (2h) Attitude and orbit control sybsystem (4h) Payload subsystem (4h) Antenna subsystem (2h) Laboratory Session 1 (4h) Laboratory Session 2 (4h) Laboratory Session 3 (4h) Laboratory Session 4 (4h) Laboratory Session 5 (4h) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas de Propulsión (1970031) | 3 | SEMESTRAL | Sistemas de Propulsión por Hélice. Sistemas de Propulsión Aérea por Chorro. Sistemas de Propulsión Espacial. | Temas/Bloques temáticos de teoría impartidos en aulas: 1. Introducción a los sistemas de propulsión. (2h) (a) Principios de la Propulsión. (b) Clasificación general de los sistemas de propulsión. 2. Sistemas no autónomos de propulsión por chorro. (14h) (a) Componentes fundamentales de los aerorreactores. (b) Sistemas fluidos: Aire, combustible y aceite. (c) Sistemas auxiliares: Arranque, encendido, anti-hielo, anti-incendios. (d) Sistemas de control. 3. Actuaciones de turborreactores (9h) (a) Definición de empuje y teoremas de conservación. (b) Variables intensivas y extensivas. (c) Análisis de ciclo ideal de turborreactores. (d) Análisis de ciclo real de turborreactores. 4. Sistemas de propulsión por hélice. (6h) (a) Sistemas de arrastre. (b) Sistema propulsor: Hélices. 5. Sistemas autónomos de propulsión por chorro. (3h) (a) Sistemas de alimentación. (b) Cámara de combustión. (c) Tobera de salida. 6. Combustibles y lubricantes. (1h) (a) Combustibles aeronáuticos: propiedades y tipos (b) Lubricantes aeronáuticos: funciones y tipos 7. Impacto ambiental de los sistemas de propulsión. (1h) (a) Ruido: Control, fuentes, ensayos y precauciones. (b) Emisiones: Especies contaminantes, aeropuertos y ciclo LTO, precauciones frente al chorro de salida. 8. Análisis de las necesidades propulsivas. (1h) (a) Análisis de misión. (b) Empuje o potencia requeridos Actividades prácticas: 1. Simulación de turborreactores con software GasTurb (2h) El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno con una herramienta de simulación estándar en la industria (GasTurb12) y aplicarla para analizar de forma cuantitativa y cualitativa el ciclo termodinámico y las actuaciones de los sistemas de propulsión aeronáuticos. (a) Análisis del comportamiento de un turborreactor (b) Análisis del comportamiento de un turbofán (c) Análisis del comportamiento de un turbohélice Aula de informática con el software GasTurb12 (versión gratuita) instalado |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Emprendimiento (51640005) | 1 | SEMESTRAL | 0BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | 1. Ecosistema Emprendedor. Apoyo Institucional. Entidades Públicas/Privadas -Entidades Públicas. Entidades Privadas.Aceleradoras. Incubadoras. Inversores -¿Emprendimiento? Objetivos. Motivaciones. Intraemprendimiento. 2. Idea de Negocio. Presentación ideas. Creación de equipos. 3. Lean Startup. ¿Cómo dar forma a la idea de negocio?. Lienzo de Modelos de Negocios. Primer Borrador. 4. Tests, Pruebas, experimentos. 5. Lean Startup . Propuesta de Valor. Lienzo de la Propuesta de Valor. 6. Lean Startup. Segmentos de Mercado. Tamaño del mercado. Perfil del cliente. Ajuste Producto-Mercado. Tipos de mercado. 7. Lean Startup. Modelo de ingresos. 8. Primera presentación equipos 9. Lean Startup Relaciones de Clientes. ¿Cómo captar, fidelizar e incrementar clientes? Canales Distribución. ¿Cómo se vende y se distribuye? 10. Lean Startup. Socios. Recursos, actividades y costes. Punto de equilibrio 11. Formas Jurídicas y Tramites -Trámites y puesta en marcha -Licencias de Actividad.Régimen Laboral. Seguridad Social. Fiscalidad. Hacienda 12. Plan de Empresa 13. Segunda Presentación |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Aplicaciones IoT (52040015) | 2 | SEMESTRAL | I - Introducción a las aplicaciones IoT II - Gestión, sensores y programación de dispositivos IoT. III - Programación de algoritmos de inteligencia artificial en dispositivos IoT. III - Aplicaciones sobre dispositivos IoT. | La siguientes sesiones son de 1h y 30 min. 1) Presentación / Aplicaciones IoT 2) Programación en Python de dispositivos IoT 3) Programación en Python de dispositivos IoT 4) Raspberry I (práctica 1) 5) Raspberry II (práctica 2) 6) Raspberry III (práctica 3) 7) Raspberry IV (práctica 4) 8) Presentación empresa invitada. 9) Aplicación sensores wearables con redes convoluciones 1D para dispositivos IoT (parte 1). 10) Aplicación sensores wearables con redes convoluciones 1D para dispositivos IoT (parte 2). 11) Aplicación sensores wearables con redes convoluciones 1D para dispositivos IoT (parte 3). 12) Aplicación machine learning y deep learning: clasificación interferencias para dispositivos IoT (parte I). 13) Aplicación machine learning y deep learning: clasificación interferencias para dispositivos IoT (parte 2) 14) Computación en el borde: Neural stick I (parte I) 15) Computación en el borde: Neural stick I (Practica 5) (parte II) 16) Diseño e Implementación de redes CNN para clasificación de señales tráfico en dispositivos IoT (parte I). 17) Diseño e Implementación de redes CNN para clasificación de señales tráfico en dispositivos IoT (parte I). 18) Redes convolucionales y transfer learning para dispositivos IoT (parte I) 19) Redes convolucionales y transfer learning para dispositivos IoT (parte II) 20) Redes convolucionales y transfer learning para dispositivos IoT (parte III) 21) Presentación trabajo wearables 22) Detección de objetos en dispositivo IoT: YOLO y tiny-YOLO 23) Detección de objetos en dispositivo IoT: YOLO y tiny-YOLO 24) Detección de objetos en dispositivo IoT: YOLO y tiny-YOLO 25) Aplicación de control de acceso en dispositivos IoT mediante redes Siamesas 26) Entrega trabajo transfer learning Prácticas: Práctica 1: Introducción Raspberry Pi como dispositivo IoT. Práctica 2: Thingspeak con Raspberry Pi. Práctica 3: Sensehar con Raspberry Pi. Práctica 4: Picamera con Raspberry Pi. Práctica 5: Neural stick con Raspberry Pi. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Ingeniería Térmica (2280023) | 3 | SEMESTRAL | - Principios de la Termodinámica y ecuaciones de estado. - Mecanismos de transferencia de calor. - Generación térmica. - Producción de frío. - Ciclos de plantas de potencia. | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Sistemas Eléctricos en Aeronaves y Aeropuertos (1970062) | 4 | SEMESTRAL | DESCRIPTORES: Central eléctrica. Instalaciones eléctricas aeroportuarias. Fuentes secundarias. Instalaciones para asistencia a aeronaves. Generadores y motores eléctricos. Sistemas eléctricos en aeronaves. Según estos descriptores, el contenido de la materia se agrupa en los siguientes bloques: Bloque I. Fundamentos. Bloque II. Máquinas eléctricas. Bloque III. Sistemas eléctricos en aeronaves Bloque IV. Instalaciones eléctricas aeroportuarias | El temario se estructura en 9 temas. Algunos temas incluyen una práctica y una actividad evaluable asociada, como se detalla a continuación: Tema 1 Repaso de teoría de circuitos (2,5 h) Circuitos monofásicos. Potencia en corriente alterna. Circuitos trifásicos. Potencia en circuitos trifásicos Tema 2 Sistemas eléctricos de potencia (3,5 h) Concepto de sistema eléctrico de potencia. Sistema eléctrico español y europeo. Sistemas de generación eléctrica. Distribución y transporte de energía eléctrica. Tema 3 Fundamentos de máquinas eléctricas (2,5 h) Circuitos magnéticos. Ley de Hopkinson. Aplicaciones del electromagnetismo a las máquinas eléctricas. Tema 4 Transformadores (5 h) Transformador monofásico: circuito equivalente y ensayos. Transformador trifásico. Transformadores de medida y protección. Actividad evaluable 1 Selección y determinación de parámetros de un transformador trifásico. Práctica 1 Introducción al laboratorio de máquinas eléctricas y transformador (laboratorio, 2 h) Tema 5 Máquinas eléctricas rotativas (5 h) Máquina de inducción: principio de funcionamiento, circuito equivalente, ensayos, funcionamiento como generador y motor. Máquina síncrona: principio de funcionamiento, circuito equivalente, ensayos. Actividad evaluable 2 Selección de un motor de inducción Práctica 2 Característica del motor de inducción (laboratorio, 2 h) Práctica 3 El generador síncrono (laboratorio, 2 h) Tema 6 Introducción a la electrónica de potencia (5 h) Tipos de dispositivos de conmutación. Rectificadores controlados y no controlados. Convertidores DC/DC. Inversores. Actividad evaluable 3 Simulación de un convertidor DC/DC Tema 7 Fuentes secundarias de energía. Baterías (5 h) Baterías electroquímicas: principio de funcionamiento y características fundamentales. Tipos de baterías empleadas en aeronaves. Baterías estacionarias. Grupos electrógenos. Sistemas de alimentación ininterrumpida Actividad evaluable 4 Dimensionamiento de una batería estacionaria de Plomo-ácido. Tema 8 Instalaciones eléctricas en aeropuertos (6 h) La central eléctrica de un aeropuerto. Líneas eléctricas aéreas y subterráneas: dimensionamiento. Centros de transformación. Cálculo de cortocircuitos. Elementos de maniobra y protección en media tensión. Práctica 4 Simulación de sistemas eléctricos (software, 2 h) Actividad evaluable 5 Cálculo de la instalación eléctrica de MT de un aeropuerto Tema 9 Sistemas eléctricos en aeronaves (2,5 h) Generación de energía eléctrica. Distribución eléctrica en una aeronave. Elementos de protección y control. El concepto More Electric Aircraft. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería del Transporte (52210078) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Optimización de redes de transporte Tema 1. El problema del transporte y fundamentos básicos Tema 2. El problema de asignación Tema 3. Redes y grafos. Tema 4. Flujo máximo en una red Tema 5. Ruta mínima en una red Tema 6. Flujo con costo mínimo en una red Tema 7. Flujo con costo mínimo y bienes múltiples BLOQUE II: Simulación del transporte Simulación de transporte mediante un software especializado. | |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Space Environment (52280010) | 1 | SEMESTRAL | Solar system; Magnetosphere; low orbit environment; plasmas; effects on materials; effects on humans | Introduction (1 h) The Vacuum Environment and Its Effects (7 h) The Neutral Environment and Its Effects (8h) The Plasma Environment and Its Effects (8h) The Radiation Environment and Its Effects (8h) The Micrometeoroid/Orbital Debris Environment and Its Effects (8h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Instrumentos de Gestión Empresarial (51960040) | 2 | SEMESTRAL | 1. Análisis y gestión financiera. 2. Gestión comercial. | Gestión Financiera - Balance de situación - Cuenta de pérdidas y ganancias - Ratios Selección de proyectos de inversión - Los flujos de caja - Métodos de selección (Pay-Back, VAN, TIR) Valoración de empresas. - Proyecciones financieras. - Métodos de valoración. |
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Un. de Sevilla y la Un. de Málaga (221) | Centrales Solares (2210041) | 4 | SEMESTRAL | 1. Introducción a Centrales Termosolares de Concentración 2. Recurso solar 3. Tecnologías de foco lineal: concentradores cilindroparabólicos y concentradores lineales de Fresnel. a. Descripción general b. Sistema concentrador c. Sistema de fluido térmico d. Sistema de almacenamiento de energía térmica e. Sistema de conversión de potencia f. Balance de planta g. Diseño y análisis de centrales termosolares de foco lineal 4. Tecnologías de foco puntual: sistemas de receptor central y discos parabólicos a. Descripción general b. Sistema concentrador c. Sistema de fluido térmico d. Sistema de almacenamiento de energía térmica e. Sistema de conversión de potencia f. Balance de planta g. Diseño y análisis de centrales termosolares de foco lineal 5. Otras aplicaciones de los sistemas termosolares de concentración a. Calor de proceso b. Centrales híbridas c. Química solar 6. Nuevos desarrollos: ciclos avanzados | 1. Introducción a Centrales Termosolares de Concentración 2. Recurso solar 3. Tecnologías de foco lineal: concentradores cilindroparabólicos y concentradores lineales de Fresnel. a. Descripción general b. Sistema concentrador c. Sistema de fluido térmico d. Sistema de almacenamiento de energía térmica e. Sistema de conversión de potencia f. Balance de planta g. Diseño y análisis de centrales termosolares de foco lineal 4. Tecnologías de foco puntual: sistemas de receptor central y discos parabólicos a. Descripción general b. Sistema concentrador c. Sistema de fluido térmico d. Sistema de almacenamiento de energía térmica e. Sistema de conversión de potencia f. Balance de planta g. Diseño y análisis de centrales termosolares de foco lineal 5. Otras aplicaciones de los sistemas termosolares de concentración a. Calor de proceso b. Centrales híbridas c. Química solar 6. Nuevos desarrollos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Sistemas de Almacenamiento de Energía (52210101) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a los sistemas de almacenamiento de energía. Almacenamiento en sistemas de producción de potencia. Almacenamiento para procesos térmicos. Incluirá: 1. Introducción al almacenamiento energético 2. Fundamentos de los sistemas de almacenamiento. 3. Tipos de Almacenamiento: Térmico, Electroquímico, Eléctrico y Mecánico 4.- Aplicaciones del almacenamiento: Generación, Industria, Residencial/Servicios y Transporte 5.- Análisis de cadena de valor y valorización de la inversión | 1º. Introducción al almacenamiento energético 2º. Fundamentos de los sistemas de almacenamiento. 3º. Tipos de Almacenamiento: Térmico, Electroquímico, Eléctrico y Mecánico 4º.- Aplicaciones del almacenamiento: Generación, Industria, Residencial/Servicios y Transporte 5º.- Análisis de cadena de valor y valorización de la inversión |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Computadores (1990002) | 1 | SEMESTRAL | Arquitectura básica de computadores. Programación de bajo nivel de microprocesadores. | Topic 1. Information Encoding, Number Systems, and Binary Arithmetic (Approx. 1 lecture hour) 1.1 Information Encoding 1.2 Positional Number Systems 1.3 Base Conversion 1.4 Octal and Hexadecimal Number Systems 1.5 Number Representation and Notation 1.6 Integer Representation 1.7 Binary Arithmetic Topic 2. Introduction to Computer Architecture (2 hours) 2.1 What Is a Computer? 2.2 Historical Development of Computers 2.3 Conceptual Models of a Computer System: functional, structural and procedural 2.4 The Computer as a Multilevel Machine 2.6 The von Neuman Architecture 2.7 Bus interfaces Topic 3. Memory architecture and management (3 hours) 3.1 Memory hierarchy 3.2 Caché memory 3.3 Main memory 3.4 Data storage: magnetic disk and flash memory 3.5 Virtual memoryl Topic 4. The processor (1.5 hours) 4.1 Introduction 4.2 Performance analysis 4.3 Architectures x86 and ARM 4.4 RISC vs CISC processors 4.5 Microprocessors and microcontrollers Topic 5. Structural and Functional Models of the Símplez i3 Educational Computer (1.5 hours) 5.1 Introduction 5.2 Structural Model 5.3 Functional Model: Data and Instruction Representation 5.4 Addressing Modes 5.5 Peripheral Management 5.6 Summary Topic 6. Assembly Language Programming for the Símplez-I3 Computer (1.5 lecture hours) 6.1 Assembly Language: instructions, directives and process 6.2 Loop Construction 6.3 Summation of 100 Numbers 6.4 Counting with Register X 6.5 Pointers and Indexing 6.6 Peripheral Management 6.7 Subroutine Fundamentals Topic 7. Motorola 68020 Microprocessor: Registers and Data Organization (1.5 hours) 7.1 Introduction 7.2 CPU Registers 7.3 Data Registers 7.4 Address Registers 7.5 Status Register 7.6 Memory Data Organization Topic 8. Motorola 68020 Microprocessor: Instruction Set and Assembly Programming (1.5 hours) 8.1 Instruction Set Architecture (ISA) 8.1.1 Data Transfer Instructions 8.1.2 Integer Arithmetic Instructions (Data Registers) 8.1.3 Integer Arithmetic Instructions (Address Registers) 8.1.4 Logical Instructions 8.1.5 Bit Shift and Rotate Instructions 8.1.6 Branch Instructions 8.1.7 Processor Control Instructions 8.2 Assembly Language Programming 8.3 Programming Example Topic 9. Motorola 68020 Microprocessor: Addressing Modes (1.5 hours) 9.1 Assembly Notation 9.2 Addressing Modes 9.2.1 Register Direct 9.2.2 Address Register Indirect 9.2.3 Address Register Indirect with Post-Increment 9.2.4 Address Register Indirect with Pre-Decrement 9.2.5 Address Register Indirect with Displacement 9.2.6 Address Register Indirect with Index 9.2.7 Memory Indirect 9.2.8 Absolute Addressing 9.2.9 Immediate Addressing Topic 10. Motorola 68020 Microprocessor: The Stack and Its Applications (1.5 hours) 10.1 Stack Fundamentals 10.2 Applications in Subroutines 10.2.1 Preserving the Return Address 10.2.2 Saving CPU Registers 10.2.3 Parameter Passing 10.2.4 Complete Stack Frame Organization Topic 11. Hardware Aspects of the Motorola 68000 Microprocessor: Pin Functions (1.5 hours) 11.1 Introduction 11.2 CPU Pin Description 11.3 Memory Organization 11.4 Bus Timing: Asynchronous Bus Operation 11.5 Function Codes 11.6 Bus Arbitration and Control 11.7 System Control Signals 11.8 Interfacing Motorola 6800 Peripherals 11.9 Hardware Interrupts Topic 12. Hardware Aspects of the Motorola 68000 Processor: Exceptions (1.5 hours) 12.1 Introduction 12.2 Exception Priorities 12.3 Exception Handling Sequence 12.4 Modifying Exception Handlers by Copying the Exception Vector Table 12.5 Assembly Implementation of the Exception Vector Table Copy Method Topic 13. Hardware Aspects of the Motorola 68000 Processor: Exception Types (1.5 hours) 13.1 Introduction 13.2 External Exceptions 13.2.1 External Hardware Interrupts 13.2.2 Reset 13.2.3 Bus Error 13.3 Internal Exceptions 13.3.1 Software Interrupts 13.3.2 Check Instructions 13.3.3 Internal Processor Errors 13.3.4 Trace Mode (Single-Step Execution) 13.3.5 Emulation Instructions |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Biotecnología Avanzada (51830003) | 1 | SEMESTRAL | Bloque I 1. Conceptos básicos sobre Biotecnología. 2. Bases de la Biología: una perspectiva desde la Ingeniería. 3. Metabolismo y Fundamentos de Ingeniería Genética. 4. Cinética Enzimática. 5. Cultivos Microbianos. 6. Biorreactores Bloque II 7. Procesos productivos de fermentación 8. Concentración y logística 9. Biotecnología ambiental 10. Biotecnología azul 11. Biotecnología industrial 12. Biotecnología alimentaria BLOQUE III Presentación trabajos | |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Complementos de Transporte y Servicios Urbanos (CC, HL) (2250073) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 COMPLEMENTOS DE TRANSPORTE El sistema de transporte urbano, interurbano y regional. Movilidad y flujos. Análisis de la demanda. Modalidad y reparto modal. Redes y asignación. Modelización y simulación. Estimación y prognosis de la demanda y flujos. Costes, beneficios, financiación y tarificación. Externalidades. Evaluación de proyectos e inversiones. BLOQUE 2 COMPLEMENTOS DE SERVICIOS URBANOS Abastecimiento y distribución de agua. Redes de distribución. Tratamiento de aguas para abastecimiento. Proyectos de colectores y redes de saneamiento. Depuración de aguas urbanas. Gestión del ciclo urbano del agua. Diseño y gestión de sistemas de recogida de residuos urbanos. Cálculo. Diseño y explotación de instalaciones destinadas a la gestión de residuos urbanos. | Los bloques de Transporte y de Servicios Urbanos se imparten en paralelo con una clase semanal cada uno, desarrollándose sus contenidos secuencialmente acorde a lo presentado en el programa de la asignatura tal como se desarrolla a continuación: BLOQUE 1 COMPLEMENTOS DE TRANSPORTE Tema 1. INTRODUCCION A PLANIFICACION DEL TRANSPORTE: Objetivos y modelos. Tipos de redes. Descripción de la red Tema 2. INTRODUCCION A LOS MODELOS ESTADISTICOS. Regresión lineal. Modelo de elasticidades constantes. Modelos para variables acotadas. Interpretación de los resultados del ajuste. Tema 3. MODELOS DE GENERACION DE VIAJES: Clasificación y tipología de los viajes.Factores que influyen en la generación de viajes. Modelos basados en análisis de regresión. Modelos basados en clasificación cruzada. Modelos basados en usos específicos del suelo. Tema 4. MODELOS DE DISTRIBUCION DE VIAJES: Modelos de factor de crecimiento. Modelo gravitacional. Modelos basados en la maximización de la entropía. Imposición de restricciones. Tema 5. MODELOS DE ELECCION Y REPARTO MODAL: Modelo logit binario. Modelo logit multinomial. Teoría de la maximización de la utilidad. Especificación de la utilidad. Estimación del modelo. Análisis de los resultados del ajuste. Tema 6. CONCEPTOS BASICOS DE ASIGNACION: Modelo del transporte. Modelo de asignación. Soluciones básicas. Métodos de resolución BLOQUE 2 COMPLEMENTOS DE SERVICIOS URBANOS Seccion 1. REDES URBANAS DE SANEAMIENTO: 1. Objetivo de la red de saneamiento. 2. Fases del saneamiento en poblaciones: recogida, transporte, regulación, depuración y vertido. 3. Clasificación de las aguas del territorio según su procedencia. 4. Materiales. 5. Recomendaciones de diseño. 6. Cálculo de conductos y de la red. 7. Construcción de la red y valoración de las obras. Seccion 2. ALUMBRADO PÚBLICO: 1. Componentes de la red de alumbrado. Lámparas. Luminarias. Soportes. Red eléctrica. 2. Tipos de alumbrado de exteriores. Ejemplos. 3. El alumbrado público y el medio ambiente. El problema de la contaminación lumínica. 4. Sistemas de ahorro energético en alumbrado público. 5. Disposición de unidades luminosas. Recomendaciones de diseño. 6. Calculo lumínico y de los circuitos eléctricos. 7. Construcción de la red y valoración de las obras. Sección 3. REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 1. Objeto de la red de distribución. 2. Tipologías de redes de distribución de aguas: 3. Redes ramificadas y redes malladas. 4. Componentes de la red de distribución. Elementos lineales. Elementos puntuales. 5. Materiales de la red de distribución. 6. Recomendaciones de diseño. 7. Calculo de conductos y de la red. 8. Construcción de la red y valoración de las obras |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Circuitos de Comunicaciones (1990021) | 3 | SEMESTRAL | Circuitos de radiofrecuencia. Dispositivos y circuitos electrónicos para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto fijos como móviles.w | CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS Bloque I: Electrónica de comunicaciones 1. Introducción a electrónica de comunicaciones (2 horas) 2. Distorsión armónica (2 horas) 3. Distorsión armónica en circuitos de comunicaciones (2 horas) 4. Ruido (3 horas) Bloque II: Sistemas de comunicaciones 5. Figuras de mérito en receptores (3 horas) 6. Arquitecturas de receptores (3 horas) Bloque III: Bloques básicos en sistemas de comunicaciones 7. Amplificador de bajo nivel de ruido (3 horas) 8. Amplificadores de potencia (3 horas) 9. Osciladores (3 horas) 10. Mezcladores (3 horas) 11. PLL (3 horas) TOTAL HORAS DE CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS: 30 horas PRÁCTICAS 1. Amplificador sintonizado (2.5 horas) Simulación de un circuito amplificador con carga sintonizada. 2. Resonancias y circuitos reactivos (2.5 horas) Montaje y medida en laboratorio de circuitos resonantes. 3. Distorsión en una etapa amplificadora (2.5 horas) Simulación de la distorsión de etapas amplificadoras. 4. Diseño de un LNA (2.5 horas) Diseño y simulación de un amplificador de bajo nivel de ruido. 5. Amplificadores de potencia (2.5 horas) Montaje y medida en laboratorio de circuitos amplificadores de potencia. 6. Transmisor FM (2.5 horas) Montaje y medida en laboratorio de un transmisor FM en banda comercial con. componentes discretos. TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS: 15 horas |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (2018) (M183) | Análisis de Ciclo de Vida (51830001) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 0: PROYECTO Bloque 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL ACV Bloque 2. METODOLOGÍAS DE ACV. FASES DE UN ACV Bloque 3. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACV: BASES DE DATOS Y PROGRAMAS Bloque 4. CASOS PRÁCTICOS Y EJEMPLOS DE ACVs | Bloque I. Ciclo de vida de procesos, productos y servicios Etapas del ciclo de vida e impacto ambiental Unidad funcional Aproximación por procesos y visión de sistema Norma ISO 14040/44 Bloque II. ISO 14040/44. Definición de Objetivo y Alcance Atributos del objetivo Definición de los sistemas Función y selección de la unidad funcional Límites de los sistemas Descripción de los sistemas Procedimiento de asignación Selección de categorías de impacto y metodología de evaluación de impacto Requisitos de Calidad de Datos Suposiciones y Limitaciones Bloque III. ISO 14040/44. Inventario de Ciclo de Vida Foreground y Background Modelado de Ciclo de Vida en software con acceso a base de datos Bloque IV. ISO 14040/44. Cálculo de Impactos del Ciclo de Vida Factores de impacto y equivalencia Metodologías de cálculo Bloque V. ISO 14040/44. Interpretación de Resultados Identificación de las contribuciones más significativas Determinación del origen de los impactos Análisis de sensibilidad Representación de los resultados Extracción de conclusiones para la toma de decisiones |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Diseño de Productos en la Industria (52210009) | 1 | ANUAL | Diseño integral de productos industriales. Diseño para la fabricación y el ensamblaje. Diseño y ensayo de máquinas. Diseño de sistemas eléctricos, electrónicos y de control. | The subject is organized under a Project-Based Learning (PBL) approach, in which students work from the beginning on a real project for the design of a high-power transformer proposed by the company Hitachi Energy. The development of the contents is carried out progressively, integrated and in parallel, aligned with the needs of the project itself and coordinated between the five areas of knowledge. By type of product, the Electrical Engineering Area only participates in the first semester and the Manufacturing Process Engineering Area only participates in the second semester: First semester Introduction to the product to be designed. Mechanical Engineering - Tank design (7 weeks) - Calculation of the screws connecting the tank and lid (4 weeks) - Calculation of the transformer supports (2 weeks) Thermal Engineering - Mass and energy balances in the transformer cooling system (3 weeks) - Heat exchanger design and sizing (5 weeks) - Cooling circuit design (5 weeks) Electronic Engineering - Study of the control cabin and measurement systems (2 weeks) - EMC/EMI Resistant electronic design (2 weeks) - Board design with sensors to be determined (4 weeks) Electrical engineering - Preliminary electric design (3 weeks) - Short circuit calculation (3 weeks) Second semester Mechanical engineering - Design of the expansion tank and its supports (5 weeks) - Designing the radiator mounts (4 weeks) - Redesign of the structure based on the modal analysis of the set (4 weeks) Thermal Engineering - Cooling system sizing (4 weeks) - Full cooling system design review (3 weeks) - Design and sizing of the expansion tank (6 weeks) Electronic Engineering - Manufacture of the designed plate (2 weeks) - System Calibration & Testing (3 weeks) - Integration into a full product (3 weeks) Manufacturing Process Engineering - Manufacturability Analysis and Selection of Manufacturing and Assembly Processes (1 Weeks) - Definition of tolerances and finishes. Preparation of preliminary plans and assembly sequence (2 weeks) - Technology, machinery, tooling and costs to manufacture the individual parts (3 weeks) - Assembly techniques and tools. Preparation of final plans and assembly sequence (2 weeks) |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Redes de Nueva Generación (52040011) | 1 | SEMESTRAL | Redes definidas por software. Virtualización de funciones de red. Arquitectura funcional de redes 5G. | Introducción a nuevos paradigmas en comunicaciones Separación de planos de control y datos Virtualización Arquitectura de redes 5G: Especificaciones de diseño y nuevos servicios. Arquitectura funcional de redes 5G Redes definidas por software Control centralizado vs distribuido Arquitecturas de conmutador y controlador Protocolos de interfaz sur: openflow Entornos de prueba: mininet Protocolos de interfaz norte: aplicaciones de red Sistemas operativos de red: ONOS y OpenDaylight Algunas arquitecturas características: Fat Tree y Spine-Leaf Virtualización de Funciones de Red Arquitectura NFV Gestores de infraestructura virtual Gestores de funciones de red virtuales Orquestadores: MANO y XOS Entornos de prueba: OSM Servicios avanzados en redes 5G: Computación en el borde: Multi-access Edge Computing, MEC Calidad de servicio: Network Slicing, NS Se establecerá un mecanismo de cita previa para las tutorías, que podrán ser presenciales o excepcionalmente a distancia, utilizando en este último caso las herramientas existentes en la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. También se activarán salas de debates para la realización de consultas y permitir la participación activa de los alumnos. |
| Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (M164) | Análisis Transitorio y Dinámico de Sistemas Eléctricos (51640001) | 1 | SEMESTRAL | Bloque 1. Sistemas eléctromagnéticos Tema 1.1: Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Tema 1.2: Transitorios en líneas eléctricas Tema 1.3: Casos de estudio Bloque 2. Sistemas electromecánicos Tema 2.1: Modelado electromecánico de máquinas síncronas Tema 2.2: Modelado controladores de generadores (AVR, GOV y PSS) Tema 2.3: Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Tema 2.4: Respuesta inercial potencia-frecuencia Tema 2.5: Estabilidad transitoria | Bloque Temático 1. Preliminares. Tema 1.1. Introducción a los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Escala temporal. Estabilidad de los sistemas eléctricos. Diferencia entre modelos electromagnéticos y electromecánicos. Circuitos elementales. Tema 1.2. Introducción a las herramientas de modelado y simulación Asignación horaria: 2 horas (1 hora Teoría + 1 hora Problemas). Contenido: Introducción. Herramientas con modelos electromagnéticos: PSCAD/EMTDC, ATPDraw/ATP, EMTP/RV, Simscape/Matlab, etc. Herramientas con modelos electromecánicos: PSS/E, DigSILENT, PSAT, pydae, etc. Bloque Temático 2. Sistemas electromagnéticos. Tema 2.1. Transitorios electromagnéticos de las máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Respuesta inercial. Relación v_f ¿ q ¿ V_t . Relación p_m ¿p¿¿. Corto circuitos, intervalos subtransitorio, transitorio y permanente. Ejemplos de interacción torsional. Tema 2.2. Transitorios en líneas eléctricas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelos de líneas. Deducción de las ecuaciones del telegrafista. Concepto de ondas viajeras. Parámetros y características de lineas largas. Apertura y cierre de interruptores. Maniobra controlada. Propagación de descargas atmosféricas. Especificación de descargadores. Tema 2.3. Transitorios en transformadores Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Modelo no lineal del transformador. Corrientes de inrush. Maniobra controlada. Bloque Temático 3. Sistemas Electromecánicos Tema 3.1. Sistemas Diferenciales/Algebraicos y su análisis Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Modelado fasorial. Sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas (DAE). Estado estacionario de sistemas DAE. Linealización de sistemas DAE. Análisis de pequeña señal. Tema 3.2. Modelado electromecánico de máquinas síncronas Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de modelos y sus usos. Modelo de 4to orden. Tema 3.3. El AVR y el control de tensiones Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de reguladores de tensión (AVR). AVR de corriente alterna. AVR estático. Modelado, diseño y simulación máquina síncrona con AVR. Tema 3.4. El GOV y la respuesta primaria Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Tipos de fuentes primarias de energía. Principio de funcionamiento del regulador de velocidad (GOV). Máquinas térmicas (TGOV). Máquinas hidráulicas (HYGOV). Máquinas diésel (DGOV). Respuesta primaria con convertidores electrónicos. Tema 3.5. Los PSS y POD y sus diseños Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Principio de funcionamiento del estabilizador de sistemas de potencia (PSS). El filtro pasa altos (Washout). El compensadores adelanto-atraso y su diseño. Diseño del PSS. POD con convertidores electrónicos. Tema 3.6. Estabilidad de gran perturbación Asignación horaria: 2 horas (60 min. Teoría + 60 min. de problemas en ordenador). Contenido: Introducción. Simulación en el dominio del tiempo de gran perturbación. Tiempo crítico de despeje de faltas. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Economía Circular y Sostenibilidad (51990019) | 2 | SEMESTRAL | Programa de la asignatura Tema 1. Conceptos de Sostenibilidad y de Economía Circular Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental CASO PRÁCTICO Nº 1: Bases técnicas para la implantación de un proceso de desarrollo sostenible urbano integrado: la Agenda 21 Local. Diagnóstico de sostenibilidad, sistema de indicadores y plan de acción. Tema 3. Sistemas de Gestión Medioambiental Tema 4. Economía y Medio Ambiente CASO PRÁCTICO Nº 2: Strategy for plastics in a circular economy Tema 5. Economía Circular y Residuos Sólidos CASO PRÁCTICO Nº 3: Minería de Vertederos Avanzada (Enhanced Landfill Mining). SEMINARIO ALUMNOS Nº 1 Tema 6. Ecodiseño y Ecoetiqueta Tema 7. Cuantificación de la Sostenibilidad SEMINARIO ALUMNOS Nº 2 CASO PRÁCTICO Nº 4: The circular economy in the fertilizer production. European Commission Regulations CASO PRÁCTICO Nº 5: Critical Raw Materials and the Circular Economy (UE) CASO PRÁCTICO Nº 6: Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en la ciudad de Sevilla/Andalucía/España. Ejemplo combinado de economía circular y sostenibilidad. SEMINARIO ALUMNOS Nº 3 SEMINARIO ALUMNOS Nº 4 SEMINARIO ALUMNOS Nº 5 SEMINARIO ALUMNOS Nº 6 NOTA. A lo largo del curso podría plantearse alguna conferencia adicional impartida por algún profesor invitado. | Presentación Tema 1. Introducción a la asignatura Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental I Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental II Tema 2. Sostenibilidad y Gestión Ambiental III Seminario Nº 1 Tema 3. Economía y Medio Ambiente I Tema 3. Economía y Medio Ambiente II Seminario Nº 2 Tema 4. Economía Circular y Residuos Sólidos Tema 5. Sistemas de Gestión Medioambiental Seminario Nº 3 Taller trabajos 1 Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad I Tema 6. Cuantificación de la Sostenibilidad II Tema 7. Ecodiseño y Ecoetiqueta Seminario Nº 4 Taller trabajos 2 Taller trabajos 3 Examen de Prueba Visita Seminarios de alumnos I Seminarios de alumnos II Seminarios de alumnos III Seminarios de alumnos IV Seminarios de alumnos V |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Despliegue de aplicaciones en la nube (52040019) | 2 | SEMESTRAL | Introducción a la computación en la nube Centros de Datos Paradigmas de Sistemas Distribuidos Almacenamiento de datos en la nube Virtualización y orquestación de contenedores e infraestructuras Panorámica de proveedores | Computación en la nube. Tipos de servicio (4 horas) Precursores: Centros de Datos y Virtualización. Redes de centros de datos (5 horas) Práctica con repaso de contenedores Docker. DockerFiles. (2 horas) Práctica sobre gestión automatizada de máquinas virtuales (Vagrant) (3 horas) Paradigmas de Sistemas Distribuidos. Sincronización y Estado. Coordinación y acuerdo. (5 horas) Gestión de infraestructuras. Ansible. Terraform. (4 horas) Prácticas con AWS: CLI, Ansible y Terraform (4 horas) Orquestación de contenedores e infraestructuras. Kubernetes (4 horas) Prácticas con minikube/k8s/kind (4 horas) Panorámica de proveedores de servicios en la nube. (2 horas) Evolución: Conmputación cuántica como servicio (QCaaS), Infraestructura como código asistida por AI (IaaC) (3 horas) |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Planificación y Diseño de Aeropuertos (1970042) | 3 | SEMESTRAL | - Normativa. - Selección de emplazamientos y accesos. - Parámetros de diseño. - Plan Director. - Servidumbres y sistemas de ayudas aeronáuticas. - Externalidades. | TEMA 1. AEROPUERTOS GENERALIDADES (1 hr) - Distinción entre aeropuerto y aeródromo - Definición funcional de un aeropuerto - Perspectiva histórica del desarrollo aeroportuario - Configuración física de un aeropuerto TEMA 2. PLANEAMIENTO DE AEROPUERTOS. DATOS PRELIMINARES (2 hr) - Características de los aviones que influyen en el diseño de aeropuertos - Criterios de diseño de OACI. Código de referencia de aeródromo - Criterios de diseño de FAA. - Clasificaciones de las aeronaves de interés para la planificación aeroportuaria TEMA 3. COMPETENCIA ENTRE AEROPUERTOS. ENFOQUES (4 hr) - Consecuencias de la liberalización del transporte aéreo para el diseño de aeropuertos - Competición entre aeropuertos - Configuración en Hub - Operaciones en hub and spoke - Funcionamiento general del sistema hub & spoke - Ventajas e inconvenientes de la operación en hub - Criterios para que un aeropuerto pueda convertirse en un hub - Sistemas hub a nivel mundial - Sistemas multiaeropuerto - Definición y componentes - Configuración de sistemas multiaeropuerto - Procesos de formación de sistemas multiaeropuerto - Localización del tráfico en un sistema multiaeropuerto: modelo de área de influencia frente al modelo de concentración - Estrategias de competencia entre aerolíneas tradicionales y aerolíneas low-cost. La importancia de los sistemas multiaeropuerto TEMA 4. INTRODUCCIÓN A LA PREVISIÓN DE LA DEMANDA EN EL TIEMPO (4 hr) - Introducción a la previsión de la demanda. Construcción vs Ampliación - Modelos para predecir la demanda - Métodos cualitativos de pronóstico de demanda - Análisis de expertos - Análisis de mercado - Métodos cuantitativos de pronóstico de demanda - Aspectos previos: Validación de datos - Técnicas de extrapolación temporal - Modelos econométricos - Modelos de competencia - Principios prácticos para hacer previsiones de demanda TEMA 5. ESPACIO AÉREO Y CONTROL DE TRÁFICO AÉREO (2 hr) - La influencia del control de tráfico aéreo en la operativa aeroportuaria - Criterios de separación de aviones cerca de la pista - Operaciones en aeropuertos con pistas múltiples - Aproximaciones dependientes e independientes - Salidas dependientes e independientes - Aproximaciones instrumentales simultaneas no alineadas (SOIA) TEMA 6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN AEROPUERTO (15 hr) - Definición básica de la capacidad - Representaciones de la capacidad del área de movimiento - Capacidad teórica y capacidad declarada - El diagrama de Pareto. Significado - El análisis de espacio tiempo para la estimación de la capacidad de aeródromo - Calculo de la capacidad mediante la teoría de colas. - Colas aleatorias - Colas deterministas - Métodos analítico-gráficos para la determinación de la capacidad. La AC 150/5360-5 de la FAA - Determinación de la capacidad por simulación. TEMA 7. PLANEAMIENTO. PLAN DIRECTOR DE UN AEROPUERTO (6 hr) - Filosofía de la planificación - El plan general de un aeropuerto - Metodología de la planificación tradicional - Limitaciones del plan general - La planificación dinámica de aeropuertos - Planificación aeroportuaria en España. Instrumentos - Marco legal de planificación aeroportuaria - El plan director - El plan especial TEMA 8. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. METEOROLOGÍA (5 hr) - Orientación de la pista - Operaciones con viento cruzado - Análisis de cobertura y de vientos dominantes con la rosa de los vientos - Visibilidad y techo de nubes - Otros factores meteorológicos TEMA 9. LOCALIZACIÓN: SERVIDUMBRES Y OBSTÁCULOS (8 hr) - Tipos de servidumbres - Significado de las servidumbres - Servidumbres físicas del Anexo 14 - Superficies limitadoras de FAR 77 - Obstacle Free Zone (OFZ) - Apantallamiento - Servidumbres radioeléctricas - Servidumbres operativas (PAN-OPS) - Margen de franqueamiento de obstáculos (MOC) - Superficies de las OAS - Modelo de riesgo de colisión (CRM) - Comparación superficies Anexo 14 - PAN-OPS TEMA 10. FACTORES AMBIENTALES EN LA LOCALIZACIÓN (6 hr) - El aeropuerto y su entorno - Normas y recomendaciones internacionales - Normativa española - Problemas de calidad del agua - Problemas de calidad del aire - El problema del ruido - Métricas de ruido - Clasificación de aeronave según el ruido - Fuentes de ruido en una aeronave - Enfoque equilibrado de OACI para reducción del ruido TEMA 11. PLANEAMIENTO DEL ÁREA DE MANIOBRAS (4 hr) - Pistas. Configuración y determinación de la longitud de pista necesaria - Entendiendo los pesos de los aviones - Avión crítico - Diagrama de carga de pago-alcance - Procedimiento de estimación de longitud de pista sin longitud de etapa - Procedimiento de estimación de longitud de pista con longitud de etapa - Aplicaciones del método del avión crítico - Áreas de seguridad - Zonas de parada y Zonas libres de obstáculos - Calles de rodaje TEMA 12. HELIPUERTOS (3 hr) - Tipos de helipuertos - Características físicas: FATO y TLOF - Servidumbres y obstáculos en helipuertos - Ayudas visuales en helipuertos |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Matemáticas II (1990005) | 1 | SEMESTRAL | Cálculo diferencial e integral. | **Chapter 1: Differentiability and Applications of the Derivative** Lesson 1: Functions of one and several variables. differentiation. Functions of one variable, concepts of derivative, tangent line, differentiability. Functions of several variables, concept of partial derivatives, differentiability, directional derivatives, gradient vector, tangent plane. Lesson 2: Applications of the derivative in functions of one and several variables. Extreme values of functions of one, two, and three variables and Weierstrass' Theorem. Critical points and classification criteria. Constrained extrema and Lagrange Multipliers method. Taylor polynomials in one and two variables. **Chapter 2: Integration and Applications of the Integral** Lesson 3: Integration in functions of one variable. Antiderivatives and indefinite integration, integration techniques. Riemann sums and the definite integral. Applications of the definite integral: area of a plane region, arc length of a curve, volumes through integration in one variable. Lesson 4: Integration in functions of several variables. Parameterization of curves. Iterated integrals and Fubini's Theorem. Double and triple integrals, properties and applications in calculating areas and volumes. Changes of coordinates: polar, cylindrical, and spherical. **Chapter 3: Vector Analysis** Lesson 5: Line integrals. Vector fields. Curl and divergence. Conservative vector fields. Line integrals of scalar and vector fields. Conservative fields and path independence. Green's theorem. Lesson 6: Surface integrals. Parameterization of surfaces. Surface area. Surface integrals of scalar and vector fields. Gauss' divergence theorem. Stokes' theorem |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Tecnología de Fabricación (1970021) | 2 | SEMESTRAL | I. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN II. TÉCNICAS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD III. PROCESOS DE FUNDICIÓN DE METALES IV. PROCESOS DE CONFORMADO PLÁSTICO DE METALES V. PROCESOS DE MECANIZADO VI. CONFORMADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMPUESTOS VII. PROCESOS DE CONFORMADO POR UNIÓN VIII. SISTEMAS DE FABRICACIÓN | I. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN (1,25 h) Tema 1. Introducción a la fabricación (1,25 h) II. TÉCNICAS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD (2,5 h) Tema 2. Atributos geométricos de los productos fabricados (1,25 h) Tema 3. Metrología dimensional (1,25 h) III. PROCESOS DE FUNDICIÓN DE METALES (3,75+2,5 h) Tema 4. Fundamentos de la fundición de metales (1,25 h) Tema 5. Procesos de fundición en molde desechable (1,25 h) Tema 6. Procesos de fundición en molde permanente (1,25 h) Práctica 1. Fundición (2,5 h) IV. PROCESOS DE CONFORMADO PLÁSTICO DE METALES (12,5+2,5 h) Tema 7. Fundamentos del conformado plástico de metales (2,5 h) Tema 8. Forja y estampación (2,5 h) Tema 9. Laminación (2,5 h) Tema 10. Extrusión y estirado (2,5 h) Tema 11. Conformado de chapa metálica (2,5 h) Práctica 2. Conformado de metales (2,5 h) V. PROCESOS DE MECANIZADO (12,5+2,5 h) Tema 12. Fundamentos del mecanizado (2,5 h) Tema 13. Herramientas y fluidos de corte (1,25 h) Tema 14. Operaciones en el torno (2,5 h) Tema 15. Operaciones en la fresadora (2,5 h) Tema 16. Taladrado, limado, cepillado, brochado (2,5 h) Tema 17. Mecanizado con abrasivos (1,25 h) Práctica 3. Mecanizado (2,5 h) VI. CONFORMADO DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y COMPUESTOS (2,5 h) Tema 18. Conformado de materiales poliméricos (1,25 h) Tema 19. Conformado de plásticos reforzados (1,25 h) VII. PROCESOS DE CONFORMADO POR UNIÓN (1,25 h) Tema 20. Procesos de soldadura por cohesión y adhesión, unión con adhesivos, unión mecánica (1,25 h) VIII. SISTEMAS DE FABRICACIÓN (1,25 h) Tema 21. Automatización y sistemas de fabricación (1,25 h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas Distribuidos y Servicios Web (1990093) | 4 | SEMESTRAL | Sistemas de objetos distribuidos. Servicios Web: arquitectura e implementación. | Tema 1: Introducción a los Sistemas Distribuidos Tema 2: Modelos de sistemas Tema 3: Comunicación entre procesos Tema 4: Invocación remota Tema 5: Servicios web Prácticas (2 horas cada una) PRÁCTICA 1. LLAMADAS A PROCEDIMIENTO REMOTO PRÁCTICA 2. RPC. Servidor con y sin estado. PRÁCTICA 3. INVOCACIÓN DE MÉTODOS REMOTOS (RMI, REMOTE METHOD INVOCATION) PRÁCTICA 4. RMI: Referencias a objetos remotos PRÁCTICA 5. RMI: Referencias a objetos remotos II PRÁCTICA 6. RMI: Paso de clases definidas por el usuario y tipos complejos PRÁCTICA 7 y 8 Sevicios Web. REST PRÁCTICA 9. Sevicios Web. REST II PRÁCTICA 10. Contenedorización |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales (2270057) | 4 | SEMESTRAL | Legislación sobre prevención de riesgos. La seguridad como técnica preventiva. El riesgo higiénico. Evaluación de riesgos ergonómicos. Gestión de la prevención. Seguridad Industrial. | Clases de 1,5 h: 1. Introducción a la PRL. Marco normativo 2. Riesgos generales 3. Riesgos de especial relevancia 4. Riesgos químicos 5. Riesgos físicos y biológicos 6. Riesgos ligados a factores ergonómicos 7. Riesgos ligados a factores psicosociales 8. Protecciones colectiva e individual 9. Planes de emergencia y evacuación 10. Gestión de la PRL y auditorías de los sistemas de gestión 11. Vigilancia de la salud 12. Primeros auxilios. 13. Casos prácticos SEGURIDAD 14. Casos prácticos HIGIENE 15. Casos prácticos ERGONOMÍA 16. Casos prácticos PSICOSOCIOLOGÍA 17. Controles (2 clases) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Gestión de Proyectos Industriales (51920048) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Plan 2021) (M204) | Técnicas de Comunicación y Habilidades Profesionales (52040030) | 2 | SEMESTRAL | Estrategias de comunicación eficaz en el contexto técnico, desarrollo de habilidades transversales (soft skills) | Bloque 1. Productividad personal y gestión del trabajo (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para la planificación eficaz del trabajo profesional, favoreciendo la organización personal, la gestión del tiempo y la optimización de recursos en el desarrollo de proyectos de ingeniería. - Contenidos: Gestión del tiempo y prioridades; planificación y organización de proyectos; técnicas de productividad personal; establecimiento de objetivos; planificación de tareas; gestión de imprevistos y mejora de la eficiencia individual en entornos de trabajo técnico. - Práctica: Aplicación de herramientas de planificación a un caso de ingeniería, elaborando un plan de trabajo estructurado que contemple priorización de tareas, distribución temporal y gestión de riesgos. Bloque 2. Oratoria y presentaciones técnicas (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias para comunicar información técnica de forma clara, estructurada y persuasiva ante diferentes tipos de audiencia en contextos profesionales de ingeniería. - Contenidos: Diseño de presentaciones técnicas de alto impacto; estructuración del discurso; comunicación verbal y no verbal; uso eficaz de apoyos visuales; adaptación del mensaje a la audiencia; gestión de preguntas y técnicas de exposición oral. - Práctica: Preparación y defensa de una presentación técnica basada en un caso de ingeniería, evaluando la capacidad de síntesis, claridad expositiva y estructura argumental. Bloque 3. Inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo (6 horas) - Enfoque: Desarrollo de competencias personales e interpersonales para el desempeño profesional en entornos de ingeniería, potenciando el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el liderazgo y la colaboración en equipos multidisciplinares. - Contenidos: Inteligencia emocional aplicada al entorno profesional; autoconocimiento y autorregulación; empatía y escucha activa; comunicación interpersonal; liderazgo situacional; motivación; dinámica de equipos; cooperación en proyectos de ingeniería; toma de decisiones compartida. - Práctica: Análisis de casos y dinámicas de grupo orientadas a la mejora del trabajo en equipo, identificando roles, estilos de liderazgo y estrategias para incrementar la eficacia colectiva. Bloque 4. Gestión y resolución de conflictos (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y gestionar conflictos en el ámbito profesional mediante técnicas de comunicación, negociación y resolución colaborativa de problemas. - Contenidos: Identificación de conflictos; causas habituales en entornos técnicos; estilos de afrontamiento; comunicación en situaciones de tensión; negociación; gestión de conversaciones difíciles; resolución colaborativa de desacuerdos. - Práctica: Simulación de situaciones reales en ingeniería (conflictos en equipos de proyecto, discrepancias técnicas o negociación entre agentes), aplicando estrategias de comunicación para alcanzar acuerdos sostenibles. Bloque 5. Persuasión técnica y negociación (5 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad del ingeniero para defender técnicamente sus decisiones, comunicar con impacto y negociar eficazmente en entornos profesionales complejos. - Contenidos: Diferencias entre explicar, persuadir y negociar; construcción de argumentos técnicos sólidos; gestión de objeciones; negociación de alcance, plazos y recursos; comunicación de incidencias (retrasos, sobrecostes, limitaciones técnicas); mantenimiento de relaciones profesionales. - Práctica: Role play de negociación técnica en escenarios realistas, incluyendo desviaciones de proyecto. El alumnado deberá anticipar objeciones, preparar argumentos y defender soluciones técnicas ante un interlocutor exigente. Bloque 6. La IA como copiloto profesional y auditoría crítica (4 horas) - Enfoque: Uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al trabajo técnico, desarrollando al mismo tiempo una actitud crítica ante sus limitaciones, sesgos y posibles errores. - Contenidos: Aplicaciones de la IA en entornos profesionales (síntesis, estructuración, apoyo a la redacción); riesgos asociados (alucinaciones, sesgos, falta de trazabilidad, confidencialidad); criterios de validación de información generada por IA; introducción al prompting profesional. - Práctica: Auditoría crítica de un informe técnico generado por IA con errores y afirmaciones no verificadas. El alumnado deberá identificar fallos, justificar correcciones y redactar un informe de validación técnica. Bloque 7. Escritura profesional aumentada por IA (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de habilidades de comunicación escrita orientadas a la toma de decisiones en entornos profesionales, utilizando la IA como apoyo para adaptar mensajes a distintas audiencias. - Contenidos: Tipología de documentos profesionales (emails ejecutivos, resúmenes de decisión, notas técnicas, actas); adaptación del lenguaje según la audiencia; claridad y síntesis en la comunicación; uso de IA para reformulación y mejora de textos. - Práctica: A partir de un informe técnico complejo, generación de diferentes versiones adaptadas a públicos distintos (equipo técnico, cliente no técnico y comité de dirección), justificando las decisiones de adaptación realizadas. Bloque 8. Storytelling técnico (3 horas) - Enfoque: Desarrollo de la capacidad de estructurar mensajes técnicos de forma narrativa para facilitar la comprensión y la toma de decisiones en entornos profesionales. - Contenidos: Principios del storytelling aplicado a la ingeniería; estructura narrativa de presentaciones técnicas; transformación de datos en mensajes accionables; anticipación de preguntas del público; preparación de argumentos de refuerzo. - Práctica: Diseño de un guion de presentación técnica con apoyo de IA, incluyendo estructura narrativa, mensajes clave y posibles preguntas del auditorio con sus respuestas. Bloque 9. Marca profesional y proyecto final (4 horas) - Enfoque: Desarrollo de la identidad profesional del ingeniero y aplicación integrada de todas las competencias de la asignatura en un proyecto final de comunicación técnica. - Contenidos: Construcción de la propuesta de valor profesional; elaboración de pitch personal; adaptación del CV técnico y perfil profesional; comunicación en procesos de empleabilidad; integración de herramientas de IA en la preparación profesional. - Práctica: Defensa de una solución técnica ante un problema realista (Engineering Impact Challenge). El entregable incluirá una memoria breve de uso de IA, documentando prompts utilizados, decisiones tomadas, verificaciones realizadas y criterios de validación aplicados. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Ingeniería y Supervisión de Plantas Químicas (51950010) | 1 | SEMESTRAL | Diseño de procesos, equipos y control de proyectos. Ejecución de proyectos de ingeniería en Plantas Químicas. Instalaciones en la Industria Química. Sistemas Auxiliares y Servicios. | Objetivos de la asignatura: La asignatura forma parte de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de máster en Ingeniería Química, por lo que tiene una fuerte componente de formación práctica en las habilidades para desenvolverse en el diseño de plantas químicas. Se pretende que el alumno se familiarice con normativas industriales, instrucciones técnicas complementarias y manuales de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de diseño de plantas químicas. La asignatura persigue que el alumno adquiera destrezas en todo tipo de tareas requeridas para la ejecución de un proyecto industrial desde el punto de vista tanto de gestión: documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto, permitting, legalización industrial, legislación aplicable, así como desde el punto de vista técnico: balances de materia y energía, selección y diseño de equipos de proceso, piping, selección y diseño de equipos de impulsión, implantación, control y supervisión de procesos, elaboración de hojas de especificaciones de equipos, vavulería e instrumentación y selección de los mismos, lógica de control, gestión de compras, estimación de utilities y auxiliares, cálculo de costes de operación e inversión, seguridad industrial e impacto ambiental. Todo ello, bajo el cumplimiento de la normativa aplicable en el sector industrial. Por último, se llevarán a cabo una o varias sesiones dedicadas a la evaluación práctica, análisis y estudio de una instalación experimental a escala industrial que afiance los conocimientos en diseño y análisis de plantas y procesos adquiridos durante el desarrollo del curso. Se pretende que alumno tenga contacto con los elementos que componen una planta industrial y adquiera destrezas en el desarrollo de manuales de operación así como sistemas de monitorización, seguimiento, supervisión y control de procesos. Temas teóricos impartidos en la asignatura (dedicación total 10 horas): Tema 1. Introducción al diseño e implicaciones IA (1,5 horas) 1.1.- El diseño en ingeniería 1.2.- Etapas del diseño en ingeniería 1.3.- Ingeniería de procesos. Documentación 1.4.- Códigos, normas y manuales 1.5.- Introducción al uso de herramienta IA en el diseño en ingeniería Tema 2. Reglamento Equipos a Presión (1,5 horas) 2.1.- Reglamento parte general 2.2.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Calderas Tema 3. Reglamento Almacenamiento Productos Químicos (1,5 horas) 3.1.- Reglamento parte general 3.2.- Instrucción Técnica Complementaria 0 - Definiciones 3.3.- Instrucción Técnica Complementaria 1 - Almacenamiento de Combustibles Tema 4. Diseño de Tanques de Almacenamiento (1,5 horas) 4.1.- Descripción general 4.2.- Metodología de diseño para el dimensionamiento y orientación 4.3.- Características especiales Tema 5. Piping y trabajo profesional en esta disciplina (2 horas y 20 minutos) 5.1.- Disciplina de piping en un proyecto de ingeniería 5.2.- Documentación 5.3.- Cálculo de espesores 5.4.- El trabajo profesional en piping Tema 6. Implantación (1,5 horas) 6.1.- Consideraciones generales. Normas 6.2.- Metodología de análisis cualitativo 6.3.- Metodología de análisis cuantitativo. Determinación de distancias de seguridad y layout Tema 7. La profesión del ingeniero químico y el tejido industrial andaluz (2 horas y 10 minutos) 7.1.- La profesión de ingeniero químico. Experiencias en el sector industrial andaluz 7.2.- El ingeniero de procesos. Ejemplos prácticos. Se contempla la posibilidad de participación de un colaborador docente externo para la impartición de parte de los contenidos teóricos de la asignatura. Caso Práctico (dedicación total en el aula 30 horas): Se desarrollará un caso práctico a lo largo del curso sobre el diseño de una planta industrial que se realizará en grupos de entre 10 y 15 personas (dependiendo de los estudiantes que cursen la asignatura). El proyecto de diseño englobará un máximo de 5 disciplinas, cada una con un máximo de 4 personas, que serán ajustables en función del número de alumnos y alumnas que compongan el grupo. En la medida de lo posible, se intentará asignar un total de 3 personas en cada disciplina para un máximo de 15 personas por cada grupo. El alcance y contenidos de cada disciplina son los siguientes: Disciplina 1: Dirección y nuevos desarrollos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Organización y planificación del proyecto Software de planificación de proyectos y diseño Documentación y planos Permitting Legalización industrial Gestión de compras Análisis de mercado y marketing Evaluación de nuevos desarrollos de procesos y productos a partir de las bases de las disciplinas 2 y 3 Estimación de costes de inversión y operación Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 2: Diseño zona 1 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Equipos a Presión - Calderas Aislamiento industrial Control de legionella y mantenimiento de torres de refrigeración Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 3: Diseño zona 2 del proyecto. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Evaluación de balances de materia, energía y diagramas de procesos Columnas de absorción y regeneración Aislamiento industrial Almacenamiento de gases, líquidos y sólidos Almacenamiento de combustibles Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Intercambiadores Conexionado de equipos Montaje de equipos Layout de una planta química Implantación de equipos Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 4: Piping. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Documentación de piping Diseño de tuberías Especificaciones de materiales Conexiones a equipos y entre líneas Equipos de impulsión de fluidos y transporte de sólidos Racorería Soportación y flexibilidad Evaluación, análisis y exposición de normativa Disciplina 5: Control e instrumentación de procesos. Puede incluir los siguientes aspectos de diseño, supervisión, análisis y gestión: Lógica de control y lazos Sistemas de control de procesos industriales Sistemas de adquisición de datos Valvulería e instrumentación Diseño de válvulas de seguridad y de control Listado de válvulas, instrumentos y señales Manuales de arranque, operación y parada Planes de seguridad. Actuación frente a emergencias Evaluación, análisis y exposición de normativa El alcance de cada disciplina y del caso práctico se ajustará en función de número de estudiantes que cursen la asignatura para que la carga de trabajo se ajuste adecuadamente a los créditos de la asignatura y la dedicación horaria fuera de clase. Sesiones en planta piloto (dedicación total 5 horas): Se complementa el aprendizaje con dos sesiones prácticas en planta piloto a final de curso. Es posible que durante el curso se hagan diversas visitas a la planta piloto para que los alumnos tomen contacto con equipos reales instalados en dicha planta y que sean objeto de diseño durante el caso práctico. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Redes de Transporte y Distribución (OGCS) (52210094) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: Flujo en redes - El concepto de grafo - El modelo de flujo en redes - El problema de ruta mínima - El problema de flujo máximo - El problema de transporte - Otros modelos de flujo en redes BLOQUE II: Redes de transporte y logística - Localización - Diseño de rutas de transporte y distribución | BLOQUE I: Flujo en redes 1. Grafos: elementos, estructuras, propiedades y características 2. Modelos lineales clásicos de flujo en redes 2.1. Ruta mínima en una red 2.2. Flujo máximo en una red 3. El problema de transporte 4. Extensiones del modelo de transporte 4.1. El modelo de asignación 4.2. Problema de envío de flujo a coste mínimo 4.3. Problema de envío de flujo a coste mínimo con limitaciones de capacidad 5. Problemas clásicos asociados a la construcción de árboles o ciclos 5.1. Árbol mínimo de una red 5.2. El problema del árbol de Steiner 5.3. El problema del viajante BLOQUE II: Redes de transporte y logística 6. Modelado de problemas de redes de transporte y distribución 6.1. Modelado de problemas de localización 6.2. Modelado de problemas de distribución 6.3. Modelado de problemas de gestión de las rutas en almacenes 6.4. Modelado de problemas de diseño de redes de suministro |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Electrónica Básica (1990012) | 2 | SEMESTRAL | Circuitos electrónicos analógicos: amplificadores, circuitos realimentados. Familias lógicas. Herramientas de simulación | Parte Teorico Problemas 1. Modelos (3h) 2. Bloques constructivos (6h) 3. Circuitos de polarización (5h) 4. Amplificadores monoetapa (6h) 5. Amplificadores multietapa (7h) 6. Respuesta en frecuencia (8h) 7. Amplificadores realimentados (1h) 8. Circuitos con opamp: comportamiento lineal (6h) 9. Circuitos con opamp: comportamiento no lineal (3h) Parte Practica P1 Instrumental y Componentes Discretos (2h) P2 Polarización de un transistor BJT (2h) P3 Introducción al lenguaje SPICE (2h) P4 Montajes con transistor bipolar (2h) P5 Analisis y Diseño Amplificador Diferencial (2h) P6 Simulación de Filtros con Op-Amp (2h) P7 Puertas logicas cMOS (2h) Examen Practicas (1h) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Uniones en Estructuras Aeronáuticas (51430040) | 2 | SEMESTRAL | Parte 1: Unión mediante soldadura TEMA I INTRODUCCION Definición y aspectos históricos. Conocimientos teóricos y prácticos de las uniones soldadas. Características específicas de las soldaduras. Ventajas e inconvenientes de las uniones soldadas. Clasificación de los procedimientos de soldadura. Soldadura por fusión. Soldadura en estado sólido. Soldadura fuerte y blanda. TEMA II TÉCNICAS DE SOLDEO Soldadura oxiacetilénica. Soldadura por puntos. Soldadura continua o por roldanas. Soldadura por protuberancias. Soldadura a tope por resistencia pura. Soldadura por chispas. Soldadura por arco eléctrico. Soldadura bajo gas protector (TIG y MIG/MAG). Soldadura automática. Otras técnicas de soldeo. TEMA III INTRODUCCION AL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS UNIONES SOLDADAS. Aspectos de la unión soldada que influyen en el comportamiento en servicio de una estructura. Factores a considerar para el análisis y diseño de uniones soldadas. Propiedades mecánicas de los metales a unir. Tipo y naturaleza de las cargas. Diseño ante solicitaciones estáticas. Diseño ante cargas de fatiga. TEMA IV CONTROL DE CALIDAD. PATOLOGIA E INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS Introducción. Consideraciones sobre el control de calidad en uniones soldadas Inspección de las uniones soldadas. Generación y clasificación de las discontinuidades. Influencia de distintos parámetros de soldeo en la generación de discontinuidades. Discontinuidades externas. Discontinuidades internas. Normalización. Parte 2: Unión mediante procedimientos mecánicos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones mecánicas. Clasificación. TEMA II ELEMENTOS DE UNIÓN Uniones con fijaciones permanentes. Parámetros de selección y tipos de remaches. Otros elementos de unión. TEMA III DISEÑO DE UNIONES Y ANALISIS DE FALLOS Tipos de fallos. Mecanismos de trasmisión de la carga. Cálculo de uniones remachadas. Influencia del tipo de remache, del material y de la solicitación. Distribución de cargas. Factores de riesgo- TEMA IV EJECUCION DE UNIONES Precauciones de montaje. Uniones típicas. Defectos más comunes. Preparación de superficies a unir y ejecución. Instalación. Herramientas. Máquinas Parte 3: Unión mediante adhesivos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones adhesivas. Tipología de uniones. Tipos de adhesivos y campos de aplicación. Selección de adhesivos. TEMA II ENSAYOS DE ADHESIVOS. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Ensayos físico químicos de adhesivos. Ensayos mecánicos a las uniones encoladas. Normas de recepción y calificación de adhesivos. Proceso de recepción. Requerimientos de calidad TEMA III COMPORTAMIENTO MECANICO DE UNIONES ENCOLADAS. Caracterización del estado tensional en uniones a solape. Modelos simplificados de análisis en uniones a solape simple, doble solape, uniones biseladas y uniones escalonadas. Modelos numéricos. Efecto de la temperatura de curado, adehrentes desiguales y tipo de carga. TEMA IV DISEÑO DE UNIONES ADHESIVAS. Uniones encoladas metal-metal. Uniones encoladas composite. Uniones encoladas composite-composite. Mecanismos de fallo. Criterios de fallo. Curvas de diseño. | Los contenido se imparten siguiendo el temario, viendo primero las uniones adhesiva, después las remachadas y por último, las soldadas. Unión mediante adhesivos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones adhesivas. Tipología de uniones. Tipos de adhesivos y campos de aplicación. Selección de adhesivos. TEMA II ENSAYOS DE ADHESIVOS. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Ensayos físico químicos de adhesivos. Ensayos mecánicos a las uniones encoladas. Normas de recepción y calificación de adhesivos. Proceso de recepción. Requerimientos de calidad TEMA III COMPORTAMIENTO MECANICO DE UNIONES ENCOLADAS. Caracterización del estado tensional en uniones a solape. Modelos simplificados de análisis en uniones a solape simple, doble solape, uniones biseladas y uniones escalonadas. Modelos numéricos. Efecto de la temperatura de curado, adehrentes desiguales y tipo de carga. TEMA IV DISEÑO DE UNIONES ADHESIVAS. Uniones encoladas metal-metal. Uniones encoladas composite. Uniones encoladas composite-composite. Mecanismos de fallo. Criterios de fallo. Curvas de diseño. Unión mediante procedimientos mecánicos TEMA I INTRODUCCION Definición. Características específicas de las uniones mecánicas. Clasificación. TEMA II ELEMENTOS DE UNIÓN Uniones con fijaciones permanentes. Parámetros de selección y tipos de remaches. Otros elementos de unión. TEMA III DISEÑO DE UNIONES Y ANALISIS DE FALLOS Tipos de fallos. Mecanismos de trasmisión de la carga. Cálculo de uniones remachadas. Influencia del tipo de remache, del material y de la solicitación. Distribución de cargas. Factores de riesgo- TEMA IV EJECUCION DE UNIONES Precauciones de montaje. Uniones típicas. Defectos más comunes. Preparación de superficies a unir y ejecución. Instalación. Herramientas. Máquinas Unión mediante soldadura TEMA I INTRODUCCION Definición y aspectos históricos. Conocimientos teóricos y prácticos de las uniones soldadas. Características específicas de las soldaduras. Ventajas e inconvenientes de las uniones soldadas. Clasificación de los procedimientos de soldadura. Soldadura por fusión. Soldadura en estado sólido. Soldadura fuerte y blanda. TEMA II TÉCNICAS DE SOLDEO Soldadura oxiacetilénica. Soldadura por puntos. Soldadura continua o por roldanas. Soldadura por protuberancias. Soldadura a tope por resistencia pura. Soldadura por chispas. Soldadura por arco eléctrico. Soldadura bajo gas protector (TIG y MIG/MAG). Soldadura automática. Otras técnicas de soldeo. TEMA III INTRODUCCION AL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS UNIONES SOLDADAS. Aspectos de la unión soldada que influyen en el comportamiento en servicio de una estructura. Factores a considerar para el análisis y diseño de uniones soldadas. Propiedades mecánicas de los metales a unir. Tipo y naturaleza de las cargas. Diseño ante solicitaciones estáticas. Diseño ante cargas de fatiga. TEMA IV CONTROL DE CALIDAD. PATOLOGIA E INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS Introducción. Consideraciones sobre el control de calidad en uniones soldadas Inspección de las uniones soldadas. Generación y clasificación de las discontinuidades. Influencia de distintos parámetros de soldeo en la generación de discontinuidades. Discontinuidades externas. Discontinuidades internas. Normalización. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología Química (2560027) | 3 | SEMESTRAL | BLOQUE 1: La industria química y la ingeniería química. BLOQUE 2: Conceptos básicos en ingeniería química. Equipos y Procesos. BLOQUE 3: Balances de materia y energía. BLOQUE 4: Herramientas para la resolución de balances de materia y energía. Simuladores de proceso. BLOQUE 5: Operaciones y Procesos. Aplicación de los balances, la cinética y el equilibrio químico al diseño de reactores. | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Mecánica de Fluidos II (1970028) | 3 | SEMESTRAL | Teoría de la Capa Límite e introducción a la Turbulencia, movimiento turbulento de gases en conductos, acústica. | Parte I. CAPA LÍMITE LAMINAR. (7 Semanas aprox.) Repaso de las ecuaciones de Navier-Stokes. Introducción al concepto de capa límite: Número de Reynolds. Ecuaciones de la capa límite sobre una placa plana: Solución de Blasius. Coeficiente de fricción. Capa límite térmica. Número de Prandtl. Número de Nusselt. Número de Eckert. Efecto del gradiente de presiones. Ecuaciones generales de la capa límite bidimensional. Desprendimiento de capa límite: Resistencia aerodinámica. Cálculo numérico de capas límites sobre perfiles aerodinámicos mediante el método de las diferencias finitas. Capa límite compresible. Capas límites en convección natural: Aproximación de Boussinesq. Parte II. TEORÍA GENERAL DE LA TURBULENCIA. (4 semanas aprox.) Transición a la turbulencia. Magnitudes medias y fluctuaciones. Esfuerzos aparentes de Reynolds: modelos de cierre turbulentos. Ecuaciones de Reynolds: aplicación a la turbulencia parietal. Movimiento turbulento en canales y conductos : Abaco de Moody. Ecuaciones de la capa límite turbulenta. Integración numérica de la capa límite turbulenta sobre perfiles aerodinámicos mediante el método de las diferencias finitas. Parte III. MOVIMIENTO TURBULENTO DE GASES EN CONDUCTOS. (3 semanas aprox.) Ecuaciones generales del movimiento turbulento cuasi-estacionario de gases en conductos. Movimiento en conductos con variación de área. Movimiento en conductos con fricción. Movimiento en conductos con adición de calor. Efectos combinados. Parte IV. FUNDAMENTOS DE LA ACÚSTICA (1 semana aprox.) |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Diseño de Productos e Innovación (2270028) | 3 | SEMESTRAL | Análisis del ciclo de vida del producto. Diseño de productos. Ingeniería concurrente. Diseño basado en la fabricación. Gestión de la innovación. | Tema 1. Introducción al Desarrollo de Productos y el Diseño de Procesos (1.5 horas) Tema 2. El producto. Fases de desarrollo del producto (7 horas) Tema 3. Desarrollo de especificaciones (8.5 horas) Tema 4. Diseño del concepto e Innovación (6 horas) Tema 5. Diseño de detalle (7 horas) Prácticas (15 horas) El contenido en detalle se muestra a continuación: Tema 1 Introducción al diseño de productos e innovación (1.5 horas) 1.1 Explicación de la metodología docente 1.2 Introducción 1.3 Conceptos básicos 1.4 Producto 1.5 Innovación 1.6 Fases de desarrollo del producto Tema 2 Planificación del proyecto de desarrollo (7 horas) 2.1 Introducción 2.2 Identificar las oportunidades. Método 635 y clientes potenciales 2.3 Evaluar y clasificar los proyectos. Análisis Pro-Con y método ordinal corregido. 2.4 Distribución de recursos y planificación. Modelo de Bass y PERT Practica 1 Formular anteproyecto del producto I y II (4 horas) Tema 3 Desarrollo de especificaciones (8.5 horas) 3.1 Introducción 3.2 Extraer requisitos 3.2 Realización de entrevistas y toma de requisitos 3.3 Priorizar requisitos. Matriz de consistencia y matriz de preferencia 3.4 Establecer especificaciones 3.5 Benchmark, y valores objetivo 3.5 Modelos técnicos Práctica 2 Documento Especificaciones (4 horas) Tema 4 Desarrollo de conceptos (6 horas) 4.1 Introducción 4.2 Simplificación del problema 4.2 Simplificación por secuencia y matriz de influencia. Análisis Morfológico 4.3 Técnicas de innovación. Búsquedas externas e internas. 4.4 Selección de conceptos. Matriz de Pugh 4.5 Arquitectura del producto Práctica 3 Documento de concepto (3 horas) Tema 5 Diseño de detalle (7 horas) 5.1 Introducción 5.2 Generación del producto. Bill of materials y análisis de tolerancias 5.3 Prototipado. Diseño por coste y por ensamblado 5.4 Testeo/Pruebas. Diseño de experimentos Práctica 4 Documento de diseño en detalle (4 horas) De manera específica, para llevar a cabo este temario se incluirán las siguientes metodologías docentes adicionales a las genéricas: - Aprendizaje basado en proyectos en equipos de trabajo - Toma de datos para extraer información sobre los productos en equipos de trabajo - Trabajos en grupo con roles multidisciplinares - Aula Invertida |
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática (M160) | Sistemas Electrónicos para Smart Grids (51600017) | 1 | SEMESTRAL | Capitulo I: Topologías de convertidores de potencia avanzados (smart Inverter) Capitulo II: Técnicas de modulación para smat inverters Capitulo III: Estrategias de control para convertidores inteligente Capitulo IV: Tecnologias asociadas al desarrollo de smart grids | Capitulo I: Topologías de convertidores de potencia avanzados (smart Inverter) 1. APLICACIONES DE CONVERTIDORES DE POTENCIA. 1x(1h 25') 1.1. Calidad de energía 1.2. Energías renovables 1.3. Tracción y transporte 1.4. Distribución de energía 1.5. Almacenamiento de energía 2. TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 2x(1h 25') 2.1. Dispositivos de potencia 2.2. Convertidores AC/DC (Rectificadores) 2.3. Convertidores DC/DC 2.4. Convertidores DC/AC (Inversores) 2.5 Estrategias de modulación básicas para convertidores de potencia 2.5.1 Técnicas de modulación PWM 2.5.2 Técnicas de modulación Space Vector Práctica 1 2x(1h 25') Práctica 2 2x(1h 25') 3. CONVERTIDORES DE POTENCIA MULTINIVEL 2x(1h 25') 3.1. Introducción: Aplicaciones y objetivos 3.2. Convertidores multinivel diode-clamped 3.3. Convertidores multinivel flying-capacitor 3.4. Convertidores multinivel en cascada 3.5. Convertidores multinivel híbridos Capitulo II: Técnicas de modulación para smart inverters 5. MODULACIÓN DE CONVERTIDORES DE POTENCIA MULTINIVEL 2x(1h 25') 5.1. Técnicas de modulación PWM 5.2. Técnicas de modulación Space Vector 5.3. Comparativa de modulaciones PWM versus Space Vector 5.4. Otras técnicas de modulación avanzadas Práctica 3 2x(1h 25') Práctica 4 2x(1h 25') Capitulo III: Estrategias de control para convertidores inteligentes 6. TÉCNICAS DE CONTROL AVANZADAS DE CONVERTIDORES DE POTENCIA 4x(1h 25') 6.1. Conceptos básicos para el control de convertidores de potencia 6.2 Técnicas clásicas de control basadas en controladores lineales 6.3. Técnicas avanzadas de control de convertidores 6.4 Control predictivo aplicado a aplicaciones de electrónica de potencia Práctica 5 2x(1h 25') Práctica 6 2x(1h 25') Capitulo IV: Tecnologias asociadas al desarrollo de smart grids 7. TECNOLOGÍAS PARA SMARTGRIDS 1x(1h 25') 7.1. Conceptos básicos 7.2. Smart transformer 7.3. El paradigma de generación para smart grids 7.4. Comunicaciones para smart inverters Práctica 7 2x(1h 25') |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Expresión Gráfica (2080001) | 1 | ANUAL | Bloque I. Introducción Bloque II. Sistema Diédrico Bloque III. Sistema de Planos Acotados Bloque IV. Sistema Axonométrico Bloque V. Normalización básica de Dibujos Técnicos | BLOQUE I. INTRODUCCIÓN T 1: EXPRESIÓN GRÁFICA. (1 hora) Antecedentes. Objetivo. Clasificación de los Dibujos Técnicos. Introducción al CAD. T 2: PRINCIPIOS GENERALES DE REPRESENTACIÓN. (1 hora) Representación normalizada. Aspectos formales y funcionales de un plano. Representación geométrica. Proyección. Tipos. Sistemas de representación. Manipulación de elementos en CAD. Preparación de hojas y textos. BLOQUE II. SISTEMA DIEDRICO T 3: EL MÉTODO DIRECTO EN LA REPRESENTACIÓN DIÉDRICA. (4 horas) Fundamentos. Representación de punto, recta y plano. Rectas y planos particulares. Relaciones de pertenencia, incidencia y posición entre elementos. T 4: PROCEDIMIENTOS DE TRANSFORMACION. (3 horas) Cambio de plano. Giro. Abatimiento. T 5: SUPERFICIES. (2 horas) Definición, generación y clasificación. Contornos aparentes. Propiedades. T 6: SUPERFICIES RADIADAS. (3 horas) Representación. Clasificación. Secciones planas. Secciones cíclicas. Intersecciones. Desarrollos. Geodésica. Transformada. T 7: OTRAS SUPERFICIES DE INTERES EN LA TÉCNICA. (1 hora) Esfera, Toro. T 8: TUBERÍAS Y CONDUCTOS. (3 horas) Representación. Tipos. Codos poligonales. Derivaciones. Superficies de transición. Tolvas. BLOQUE III. SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS T 9: FUNDAMENTOS. APLICACIÓN A CUBIERTAS. (2 horas) Elementos del Sistema. Representación de punto, recta y plano. Pendiente e intervalo. Relaciones de pertenencia, incidencia y posición entre elementos. Cubiertas. Elementos característicos. Tipología. Resolución. T 10: REPRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA. (1 hora) Representación del terreno. Curvas de nivel. Trazado de perfiles. Desmontes y terraplenes. Levantamiento de planos de viales y apoyos de conducciones. BLOQUE IV. SISTEMAS AXONOMÉTRICOS T 11: INTRODUCCION A LA PERSPECTIVA. (1 hora) Concepto. Clasificación. Axonometría ortogonal. Relaciones geométricas. Coeficientes de reducción. Escalas axonométricas. Axonometría oblicua. Axonometrías normalizadas. BLOQUE V. NORMALIZACIÓN BÁSICA DE DIBUJOS TÉCNICOS T 12: VISTAS. CORTES Y SECCIONES. (2 horas) Sistema de proyección del primer diedro(sistema europeo). Sistema de proyección del tercer diedro (sistema americano). Vistas necesarias y suficientes. Vistas principales. Vistas auxiliares. Otros tipos de vistas. Representaciones simplificadas. Cortes. Secciones. T 13: ACOTACIÓN. TOLERANCIAS. ESTADOS SUPERFICIALES. (2 horas) Principios generales de acotación. Tolerancias dimensionales y geométricas. Estados superficiales. Medición y Acotación en CAD. T 14: UNIONES DESMONTABLES. (1 hora) Estudio y representación normalizada de elementos roscados. Pernos y espárragos. Arandelas, Pasadores y Sistemas de inmovilización y freno de tornillos y tuercas. Uniones enchavetadas. T 15: UNIONES FIJAS. (1 hora) Representación gráfica y simbólica de las soldaduras. Tipos más usuales. Uniones remachadas. Representación gráfica. T 16: ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. (1 hora) Representación normalizada de árboles y ejes. Cojinetes. Definición. Rodamientos. Definición. Elementos. Clasificación. Engranajes. Tipos. Parámetros geométricos. Representación simbólica. T 17: INSTALACIONES CON TUBERIAS. (1 hora) Representación gráfica simplificada. Ortogonal e isométrica. Simbología de accesorios. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Operación y Control de Plantas Químicas (51950015) | 1 | SEMESTRAL | Operación de plantas químicas Control a escala de planta (plantwide control) | Las clases tienen una duración de 1 h 50 min, y la ordenación temporal se medirá en número de clases. Bloque I: Control de Plantas Químicas (9,5 clases) Tema I.1. Introducción al control de plantas químicas completas Tema I.2. Instrumentación de plantas químicas Tema I.3. Control de unidades individuales de proceso Tema I.4. Control y operación óptima de plantas químicas Tema I.5. Control de inventarios en plantas químicas Tema I.6. Metodologías de diseño del sistema de control para plantas completas Tema I.7. Control predictivo basado en modelos (MPC) Bloque II: Operación de Plantas Químicas (3,5 clases) Tema II.1. Puesta en marcha y parada de plantas químicas Tema II.2. Solución de problemas en plantas químicas Tema II.3. Cambio en las condiciones de operación en plantas químicas |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Mecánica de Materiales Avanzados (51460065) | 2 | SEMESTRAL | PARTE 1: MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS (24H) BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (9h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. PARTE 2: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (16h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. | BLOQUE 1: ELASTICIDAD ANISÓTROPA (15h) Tema 1.1. Introducción. Tema 1.2. Formulación del problema elástico en materiales anisótropos. Tema 1.3. Problemas elásticos básicos para un sólido cilíndrico. Tema 1.4. El Método de los Elementos Finitos aplicado a materiales anisótropos. Tema 1.5. Elasticidad Plana y sus aplicaciones. BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS (9h) Tema 2.1. Introducción. Tema 2.2. Comportamiento mecánico de una lámina. Tema 2.3. Caracterización mecánica de una lámina Tema 2.4. Comportamiento mecánico de un laminado. Tema 2.5. Tensiones interlaminares. Tema 2.6. Análisis de elementos estructurales de material compuesto. BLOQUE 3: FALLO DE MATERIALES COMPUESTOS (6h) Tema 3.1. Introducción. Mecanismos de fallo en materiales compuestos. Tema 3.2. Criterios de fallo a nivel de lámina. Tema 3.3. Fallo de laminados. Modelos de degradación. Tema 3.4. Aspectos micromecánicos del fallo del material compuesto. BLOQUE 4: NANOMECÁNICA DE SÓLIDOS (10h) Tema 4.1. Introducción a las redes cristalinas y sus defectos. Tema 4.2. Modelización multiescala de materiales. Métodos computacionales. Tema 4.3. Potenciales interatómicos. Tema 4.4. Energía almacenada en un cristal con defectos. |
| Máster Universitario en Ingeniería Química (M181) | Organización del Trabajo (51810016) | 1 | SEMESTRAL | Módulo OT1: Introducción a la organización de recursos humanos (3 horas) 1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3. Estructura de la organización 1.4 Toma de decisiones en la empresa 1.5 Conducta 1.6 Motivación 1.7 Liderazgo 1.8 Sistemas de retribución Módulo OT2: Derechos del trabajador (3 horas) 2.1 Introducción y estatuto de los trabajadores 2.2 Bajas y contrataciones 2.3 Gestión del descanso 2.4 Planificación de turnos de trabajo Módulo OT3: Estudio de métodos y tiempo (18 horas) 3.1 Introducción 3.2 Diagramas de flujo de procesos 3.3 Diagrama PERT 3.4 Matriz de transferencia 3.5 Introducción al estudio de movimientos 3.6 Therblig 3.7 Reglas para la mejora y economía de movimientos 3.8 Micromovimientos 3.9 Introducción a las técnicas de medición del trabajo 3.10 Estudio directo de tiempos 3.11 Sistemas de tiempos predeterminados 3.12 Muestreo del trabajo 3.13 Métodos y tiempos mediante ordenador | |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Fundamentos de Programación I (1990003) | 1 | SEMESTRAL | Parte 1: Conceptos básicos de programación Parte 2: Tipos de datos y control del flujo Parte 3: Funciones. Parte 4: Gestión de memoria Parte 5: Funciones y estructuras dinámicas | Primera parte (genérica) * Algoritmo. Descomposición y programación estructurada. Reutilización. * Tipos de datos. Variables: visibilidad y tiempo de vida. Operadores: aritméticos, relacionales y lógicos; uso de paréntesis. * Estructuras básicas: secuencial, selectiva y repetitiva. * Funciones. * Esructuras. Tablas de una y dos dimensiones. Cadenas. Segunda parte (C) * Tipos de datos: representación. Operadores de bit * Estructuras de control. * Funciones. Recursividad. * Cadenas y tablas de una y dos dimensiones. * Estructuras. * Punteros. Operadores. * Memoria dinámica. * Paso por referencia |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Ingeniería de Datos en Organización (52210023) | 1 | SEMESTRAL | - Herramientas informáticas para el tratamiento, gestión y análisis de datos. - Aprendizaje automático supervisado. - Aprendizaje automático no supervisado. - Aplicación a la Organización Industrial. | The course is organized into three thematic blocks, combining theory, theoretical-practical sessions, and hands-on activities using tools such as Python and RapidMiner. The schedule covers 40 hours, divided into theory (16h) and practicals (24h), with a methodological structure based on lectures, problem-solving, and problem-based learning. The methodologies used are: - AF1 / AF2: MAG (MD1), PBs (MD2) - AF3 / AF4: AbPBs (MD3), PBs (MD4) THEORETICAL CONTENTS. Theoretical activities (16h in total) BLOCK I: INTRODUCTION AND DATA PREPARATION Topic 1. Course Introduction - Content: Course overview, competencies, structure, and tools. - Methodology: MAG (MD1) - Duration: 1h - Session: 1 Topic 2. Introduction to Python for Data Engineering - Content: Syntax basics, control structures, fundamental libraries. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Sessions: 2, 3 Topic 3. Data Processing and Visualization - Content: Cleaning, handling missing values and outliers, visualization with Matplotlib and Seaborn. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Sessions: 4, 5 Topic 4. Feature Extraction and Selection - Content: Dimensionality reduction, PCA. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Session: 6 BLOCK II: UNSUPERVISED LEARNING Topic 5. Clustering - Content: K-Means, Canopy, Dendrogram, cluster evaluation. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Session: 11 BLOCK III: SUPERVISED LEARNING Topic 6. k-NN Algorithm - Content: Introduction to supervised learning. Classification with k-NN. Metrics. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Session: 12 Topic 7. Linear and Multiple Regression - Content: Simple and multiple prediction models. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 2h - Session: 13 Topic 8. Logistic Regression - Content: Binary classification with logistic regression. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 1h - Session: 18 Topic 9. Decision Trees and Random Forest - Content: Tree-based and ensemble classification models. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 1h - Session: 19 Topic 10. Perceptron and Basic Neural Networks - Content: Introduction to neural networks, multilayer perceptron. - Methodology: MAG (MD1), PBs (MD2) - Duration: 1h - Session: 20 PRACTICAL CONTENTS. Practical activities (24h in total) Practicals are interleaved with theoretical sessions and conducted in computer-equipped classrooms using two tools: Python and RapidMiner. Activity: Python Practice 1 Description: Data cleaning and preprocessing Tools: Python, Pandas Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 7, 8 Hours: 2h Activity: RapidMiner Practice 1 + Test Description: Preprocessing and cleaning with RapidMiner Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 9 Hours: 3h Activity: RapidMiner Practice 2 Description: Visualization and feature selection Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 10 Hours: 3h Activity: Python Practice 2 Description: PCA and advanced visualization Tools: Python, Scikit-learn Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 14, 15 Hours: 2h Activity: RapidMiner Practice 3 + Test Description: Association and clustering Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 16 Hours: 3h Activity: RapidMiner Practice 4 Description: Supervised models in RapidMiner Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 17 Hours: 3h Activity: Python Practice 3 Description: Regression and classification Tools: Python, Scikit-learn Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 21, 22 Hours: 2h Activity: RapidMiner Practice 5 + Test Description: Neural networks and SVM Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 23 Hours: 3h Activity: RapidMiner Practice 6 Description: Final integrative application Tools: RapidMiner Methodology: AbPBs (MD3), PBs (MD4) Sessions: 24 Hours: 3h |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Gestión de Calidad (1970052) | 4 | SEMESTRAL | BLOQUE I. INTRODUCCIÓN TEMA I. CALIDAD: FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO - Términos y definiciones según UNE EN ISO 9000 - Los costes de conformidad y de no conformidad. Entorno del óptimo de costes totales. - Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos UNE ISO 10014. - Introducción a la infraestructura de calidad - Principios de gestión de la calidad según UNE EN ISO 9000 - Enfoque de sistemas de gestión de la calidad, modelo del sistema de gestión de la calidad basado en procesos, objetivo de la mejora continua y relación con modelos de excelencia. BLOQUE II. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 9100 AEROESPACIAL TEMA II. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 9100 - Requisitos del sistema de gestión de la calidad según UNE EN ISO 9100, UNE EN ISO 9120 Material aeroespacial - Distribuidores almacenistas, y UNE EN ISO 9110 Material aeroespacial - Organizaciones de mantenimiento. - Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad UNE 66925. - Directrices para los planes de la calidad UNE ISO 10005. TEMA III. GUÍAS Y DIRECTRICES PARA DESARROLLAR EL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD. - Guía para la implantación de sistemas de indicadores UNE 66175. - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión UNE EN ISO 19011. - Directrices para la medición, seguimiento y análisis de la satisfacción del cliente UNE 66176. - Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones UNE ISO 10002. - Orientación sobre el uso de técnicas estadísticas en el sistema de gestión de la calidad 9001- UNE ISO 10017. BLOQUE III. MEDIOAMBIENTE E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN TEMA IV. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. - Sistema de gestión ambiental UNE EN ISO 14001. Morfología del sistema de gestión ambiental. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. TEMA V. INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS - Gestión para el éxito sostenido de un organización según UNE EN ISO 9004. - Introducción a los modelos de excelencia empresarial: modelo japonés (Deming), modelo americano (Malcom Baldrige) y modelo europeo (European Foundation for Quality Management). | Clase 1: Presentación y morfología de los Temas y casos de la asignatura. Clases 2-5: TEMA I. COSTES DE CALIDAD. Clases 6-24 TEMA II. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (9000 y 9001). Clases 25-30: TEMA III. CALIDAD EN INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL UNE-EN 9100 Clases 31-32 TEMA IV. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO (9004). Clases 33-42: Resolución de dudas sobre los casos de la asignatura y evaluación alternativa. |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Empresa (1970003) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. Economía del transporte aéreo. | BLOQUE I: EL CONCEPTO DE EMPRESA MÓDULO 1. LA EMPRESA. MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO (9h 30min) TEMA 1: Empresa, clases de empresas y empresario. 01.01 Concepto de empresa 01.02 Formas y clases de empresa 01.03 Empresario y Emprendimiento 01.04 El plan de negocio de una empresa 01.05 La responsabilidad social de la empresa TEMA 2: Estructuras organizativas en las empresas. 02.01. La función de organización 02.02. Organización formal Componentes de la estructura organizativa Formas estructurales básicas Formas estructurales complejas 02.03. Organización informal TEMA 3: Economía y empresa. 03.01 Concepto de mercado. Tipos de mercados 03.02 La demanda y oferta de mercado 03.03 Equilibrio de mercado 03.04 La elasticidad BLOQUE II: LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS MÓDULO 2. EL SUBSISTEMA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN (9h 30min) TEMA 4: La estrategia empresarial. 04.01 La dirección estratégica 04.02 Entorno y fuerzas competitivas 04.03 Análisis DAFO 04.04 Estrategias genéricas TEMA 5: La toma de decisiones. 05.01. Métodos para la toma de decisiones 05.02. La programación lineal 05.03. Modelado en PL entera. Variables Binarias TEMA 6: La planificación de actividades. 06.01. La función de planificación 06.02. El método PERT 06.03. Método del Camino Crítico 06.04. Diagramas de Gantt BLOQUE III: LA GESTIÓN DE EMPRESAS MÓDULO 3. EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN (19h 30min) TEMA 7: Los costes y la productividad. 07.01. Métodos de amortización 07.02. Análisis coste-volumen-beneficio 07.03. La decisión de producir o comprar 07.04. Control de costes TEMA 8: La planificación y control de la producción. 08.01. Introducción al sistema de producción 08.02. Previsión de la demanda 08.03. Capacidad de producción 08.04. Planificación agregada TEMA 9: La logística en la empresa. 09.01. La distribución en planta 09.02. La gestión de inventarios 09.03. Sistemas de control de inventarios MÓDULO 4. EL SUBSISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO (21h 30min) TEMA 10: Contabilidad financiera en las empresas. 10.01. Introducción a la contabilidad 10.02. Las cuentas de la empresa: El libro diario y el mayor 10.03. Ingresos y gastos: La cuenta de resultados 10.04. Valoración de existencias 10.05. Los estados financieros: El balance 10.06. Análisis de ratios 10.07. El estado de origen y aplicación de fondos 10.08. Operaciones contables habituales en la empresa 10.09. Flujo de Tesorería 10.10. Selección de Inversiones 10.11. Contabilidad de costes interna o analítica |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Tecnología de Máquinas (52210046) | 1 | SEMESTRAL | Vibraciones de sistemas mecánicos. Aislamiento de vibraciones. Efectos de los esfuerzos variables: fatiga. | Syllabus of the fundamentals: 1. Introduction (0.5 weeks) 2. Introduction to single degree of freedom systems. (1.5 weeks) 2.1. Basic concepts. 2.2. Mechanical parameters related to vibrations. 2.3. Equation of motion in single degree of freedom systems. 2.4. Effects of weight on the equation of motion. 2.5. Response to free vibration without damping of SDOF systems. 3. Different methods for the description of equations of motion (2 weeks) 3.1. Introduction. 3.2. Lagrange equations. 3.3. Effect of mass of the elastic member. 3.4. Approach to continuous systems through SDOF systems. 3.5. Rayleigh's method 4. Free vibrations in single degree of freedom systems (2 weeks) 4.1. Introduction. 4.2. Response to free vibration in single degree of freedom systems. 4.3. Impulse dynamics. 4.4. Logarithmic decrement 4.5. Energy dissipated by damping. 5. Forced vibration with harmonic excitation. (3 weeks) 5.1. Introduction. 5.2. General response. 5.3. Response to a harmonic function. Frequency response function. 5.4. Response to a periodic excitation of any type. 5.5. Experimental estimation of the parameters of a system according to the FRF. 6. Transient vibration. (1 week) 6.1. Introduction. 6.2. Response to elementary force functions. 6.2.1. Step function. 6.2.2. Impulse function. 7. Effect of variable stresses: fatigue (3 weeks) 7.1 Introduction to fatigue 7.2 S-N curve 7.3 Shaft design example: 7.3.1 Calculation of forces and reactions. 7.3.2 Stress calculation 7.3.3 Dimensional design PRACTICE LESSONS: There will be 3 practice lessons: 1) Free vibration of a cantilevered bar (corresponding to content taught in topics 1, 2, 3 and 4). 2) Vibrations under harmonic excitation (corresponding to the content taught in topics 5 and 6). 3) Numerical integration of the equation of motion of a one degree of freedom system (corresponding to content taught in topic 5). |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Sistemas de Infraestructura de Telecomunicación (1990043) | 3 | SEMESTRAL | Recepción y distribución de señal de radio y televisión. Realización de proyectos de I.C.T. Cableado estructurado. Redes HFC. | PARCIAL 1 (21 horas clases teórico/prácticas+ 1,5 horas primer parcial) TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN (Aproximadamente 1,5 horas) - Conceptos generales: sistema de telecomunicación y modelos, redes de telecomunicación y servicios, calidad, acceso al medio. - Infraestructuras de los sistemas de telecomunicación. - Legislación española en materia de telecomunicación. - Organismos reguladores y normalizadores. - El Colegio Oficial. TEMA 2: UNIDADES LOGARÍTMICAS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Aproximadamente 3 horas) - Representaciones logarítmicas: decibelio y neperio. - Niveles absolutos y relativos. - Aditividad de señales. - Ponderación sofométrica TEMA 3: PERTURBACIONES EN LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Aproximadamente 7,5 horas) - Distorsión - Intermodulación - Ruido - Diafonía - Interferencias. TEMA 4: INFRAESTRUCTURAS PARA SISTEMAS DE RADIO Y MEDIDA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS (Aproximadamente 9 horas) - Transmisión radioeléctrica: parámetros de una radiocomunicación, tipos de sistemas radioeléctricos, antenas, balance de un enlace radioeléctrico, interferencias. - Efectos sobre la salud de las emisiones radioeléctricas. - Procedimiento de puesta en servicio y certificación de estaciones base. - Infraestructuras para sistemas radio. PARCIAL 2 (21 horas clases teórico/prácticas + 1,5 horas segundo parcial) TEMA 5: MEDIOS DE TRANSMISION EN LINEA (Aproximadamente 7,5 horas) - Líneas de transmisión: parámetros primarios y secundarios, líneas terminadas, potencia transmitida. - El cable de par trenzado: características y parámetros. - El cable coaxial: características y parámetros. - Fibra óptica: características y parámetros, dispersión y ancho de banda, balance de potencia. TEMA 6: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION (Aproximadamente 6 horas) - Legislación aplicable. - El Proyecto de ICT. - Infraestructura. - Distribución de los servicios de Radiodifusión Sonora y de Televisión. - Distribución de los servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha. TEMA 7: SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (Aproximadamente 4,5horas) - Estandarización: estado actual. - Cableado en oficinas: definición de espacios, cableado horizontal y cableado troncal. - Diseño del repartidor de planta, de edificio y de campus. - Puesta a masa, PoE y certificación. TEMA 8: INTRODUCCION A LAS REDES DE ACCESO FTTX E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION EN EXTERIORES (Aproximadamente 3 horas) - Tipos de redes de acceso FTTx. - Estándares GPON y EPON. - Equipos activos y pasivos. - Criterios de diseño. PRÁCTICAS DE LABORATORIO (15 horas) - Medidas de emisiones radioeléctrica: 1,5 horas - Modelo de certificación de una estación base: 1,5 horas - Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT): 12 horas |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial y Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica (M192) | Dinámica de Sólidos (51920035) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1. VIBRACIONES DE SISTEMAS LINEALES DE N GDL. BLOQUE 2. ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL. VIBRACIONES EN ROTORES. BLOQUE 3. DETECCIÓN DE DAÑO EN MÁQUINAS. | 1. Introducción a las vibraciones mecánicas. 4 clases. 1.1 Obtención de las ecuaciones de movimiento. 1.2 Vibración libre de sistemas de 1 gdl. 1.3 Vibración forzada de sistemas de 1 gdl. 2. Vibraciones de sistemas de N grados de libertad. 5 clases. 2.1 Vibración libre y forzada de sistemas de N gdl. 2.2 Sistemas con amortiguamiento genérico y amortiguamiento proporcional. 2.3 Superposición modal en sistemas de N gdl. Resolución de problemas y/o exposición de trabajos: 3 clases. 4. Análisis modal experimental. 5 clases. 4.1 Instrumentación. 4.2 Tratamiento y análisis de la señal en sistemas vibratorios. 4.3 Métodos en el dominio del tiempo. 4.4 Métodos en el dominio de la frecuencia. Práctica 1. Análisis modal experimental de una viga en voladizo. Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Software: Pimento y TestLab. Cálculo de función de respuesta en frecuencia, frecuencias naturales y modos de vibración con método "peak picking". 1 clase. 5. Dinámica de rotores. 3 clases. 6. Detección de daño en sistemas vibratorios. 3 clases Práctica 2: Detección de vibraciones en banco de medida (rotorkit). Laboratorio de Ingeniería de Fabricación. Medida con acelerómetros. 1 clase. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Expresión Gráfica (2560004) | 1 | ANUAL | 1. Geometría del Espacio. Teoría de la representación. 2. El Sistema Diédrico por el Método Directo como herramienta para el Dibujo Industrial. Procedimientos. 3. Superficies. 4. Superficies de aplicación técnica. 5. Conductos, codos, superficies de transición. Tolvas. 6. Introducción al sistema de planos acotados. Aplicaciones en la Ingeniería Industrial. 7. La normalización de Dibujos Técnicos. 8. Vistas. 9. Acotación. 10. Tolerancias. Normalización. 11. Representación de elementos y sistemas de uniones desmontables y fijas. 12. Acotación funcional. 13. Indicación de estados superficiales. Tolerancias geométricas. 14. Herramientas CAD para el Diseño (3D) y el Dibujo en Ingeniería (2D). Los bloques anteriores materializan los contenidos propios de la asignatura recogidos en la Memoria de Verificación: "Visión espacial. Técnicas de Representación Gráfica. Sistemas Europeo y Americano de Representación. Geometría Métrica y Descriptiva. Normalización de la documentación gráfica de un proyecto de Ingeniería. Dibujo Asistido por Ordenador". | |
| Grado en Ingeniería Química (208) | Proyectos (2080048) | 4 | SEMESTRAL | Metodología, organización y gestión de proyectos. | 1. Introducción a los proyectos de ingeniería (1 hr.). 2. Documentación que constituye un proyecto técnico (1 hr.): 2.1. Planteamiento tradicional. 2.2. Planteamiento basado en la normalización. 3. Estudios previos (2 hr.): 3.1. Requisitos de un proyecto. 3.2. Viabilidad técnica. 3.3. Viabilidad legal. 3.4. Viabilidad económica. 4. La ingeniería del proyecto (1 hr.): 4.1. La ingeniería básica. 4.2. La ingeniería de desarrollo. 5. Planificación y programación (4.5 hr.): 5.1. Alcance del proyecto. 5.2. Planificación. 5.3. Programación. 5.4. Práctica informática. 6. Mediciones y presupuestos (4.5 hr.): 6.1. Unidades de obra. 6.2. Cuadros de precios. 6.3. Mediciones. 6.4. Presupuestos. 6.5. Práctica informática. 7. Sistemas de información en ingeniería (1 hr.). |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Física I (2280001) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica, oscilaciones y ondas. | 1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (1.0 horas) Introducción. Metrología. Análisis dimensional. 2. MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL ( 3.0 horas) Introducción. Posición, velocidad y aceleración. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado. 3. ALGEBRA VECTORIAL (4.0 horas) Definición geométrica de vector. Vectores libres: suma y producto por un escalar. Bases vectoriales. Componentes de un vector. Producto escalar. Producto vectorial. Producto mixto. Doble producto vectorial. 4. MOVIMIENTO EN DOS Y TRES DIMENSIONES ( 4.0 horas) Introducción. Vectores de posición, velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas. Movimiento circular. Geometría de curvas. Triedro intrínseco y curvatura 5. DINÁMICA DEL PUNTO (6.00 horas) Introducción. Leyes de Newton. Fuerzas activas y de reacción vincular. Equilibrio estático del punto. Leyes del rozamiento seco. Dinámica del punto material. 6. CINÉTICA DEL PUNTO (5.00 horas) Introducción. Trabajo. Energía cinética, potencial y mecánica. Cantidad de movimiento. Impulso mecánico. Momento cinético. 6. CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO (5.00 horas) Condición geométrica y cinemática de rigidez. Movimientos elementales. Teorema de Chasles. Invariantes del campo de velocidades. Campo de aceleraciones. 7. MOVIMIENTO RELATIVO (7.00 horas) Introducción. Derivación en triedros móviles. Notación y definiciones. Leyes de composición. Movimiento plano: Definición, Centro instantáneo de rotación, Teorema de los tres centros campo de aceleraciones, Base y ruleta. 6. INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO (9.00 horas) Densidades de masa. Centro de masas. Cantidad de movimiento de un sistema. Teorema del Centro de Masas. Momento cinético de un sólido rígido: Momento de inercia. Teorema del momento cinético. Energía cinética de un sólido rígido. Colisiones. 10. MOVIMIENTO OSCILATORIO (5.00 horas) Introducción. Representación matemática del MAS. Energía en el MAS. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas: Resonancia. 11. MOVIMIENTO ONDULATORIO (5.00 horas) Ondas mecánicas. Ondas transversales y longitudinales. Función de onda. Ecuación de onda lineal. Ondas sinusoidales. Velocidad y energía transmitida por una onda sinusoidal. Superposición de ondas. |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Soldadura (IRM) (52210106) | 2 | SEMESTRAL | Tecnologías de los procedimientos de soldeo, Soldabilidad, Aspectos metalúrgicos, Control de Calidad, Comportamiento mecánico ante solicitaciones estáticas y de fatiga. Tensiones Térmicas y Residuales. | Parte 1: Tecnología de procedimientos (1,2 créditos). TEMA I.1 INTRODUCCION Definición y aspectos históricos. Conocimientos teóricos y prácticos de las uniones soldadas. Características específicas de las soldaduras. Ventajas e inconvenientes de las uniones soldadas. Clasificación de los procedimientos de soldadura. Soldadura por fusión. Soldadura en estado sólido. Soldadura fuerte y blanda. TEMA I.2 SOLDADURA POR GAS Introducción. Principios del proceso. Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte TEMA I.3 SOLDADURA POR RESISTENCIA Introducción. Fundamentos, principios y requisitos. Procedimientos y equipos. Soldadura por puntos. Soldadura continua o por roldanas. Soldadura por protuberancias. Soldadura a tope por resistencia pura. Soldadura por chispas. Ventajas e inconvenientes de los procedimientos. Características de las uniones. TEMA I.4 SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO. ESTUDIO DEL ARCO. Generalidades de la soldadura por arco eléctrico. Procedimientos de soldadura por arco eléctrico. Estudio del arco. Descripción del arco. Régimen eléctrico del arco. Generación del arco. Cebado. Estabilización del arco. Transferencia del material. Soplado del arco. Fuentes de alimentación. Requisitos de corrientes para soldar. Elección de la fuente de corriente. Accesorios de soldar. Herramientas y dispositivos adicionales. Consideraciones sobre seguridad. Posiciones de soldeo. Preparaciones de soldeo. Simbolización de las soldaduras. TEMA I.5 SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELECTRICO Principios del proceso. Los electrodos revestidos. Funciones de los revestimientos. Tipos de electrodos para aceros al carbono. Otros tipos de electrodos. Normalización de los electrodos. Parámetros de soldadura. Técnicas de soldeo. resanado por arco-aire. TEMA I.6 SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO BAJO GAS PROTECTOR. Introducción. Procedimiento TIG Principios del proceso. Productos de aporte. Electrodos. Tipos de corriente a emplear. Instalaciones. Aplicaciones. Procedimientos MIG y MAG.Principios del proceso. Productos de aporte. Influencia de los distintos parámetros.Modalidades del transporte. Analogías y diferencias entre los procesos MIG y MAG.Instalaciones. Ventajas y limitaciones de los procedimientos de soldadura bajo gas.Soldadura electrogás. Soldadura con oscilador. Parte 2: Metalurgia y Control de Calidad (1,2 créditos) TEMA II.1. METALURGIA DE LA SOLDADURA POR FUSIÓN. CICLO TÉRMICO. Algunos conceptos generales. Ciclo térmico: introducción. Balance térmico en soldadura. Fuentes de calor. Distribución de la temperatura. Efecto de otros factores. Consideraciones finales. TEMA II.2. ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS Y METALOGRÁFICOS DE LAS UNIONES SOLDADAS. Interacciones gas-metal. Interacciones químicas con el flux, aporte y metal base. Interacciones con el flux y la escoria. Transformaciones en fase sólida. Solidificación de la zona fundida. Transformaciones en fase sólida durante el enfriamiento. TEMA II.3. SOLDABILIDAD. DICONTINUIDADES EN SOLDADURA. AGRIETAMIENTOS EN LAS UNIONES SOLDADAS Concepto de soldabilidad. Concepto de discontinuidad. Agrietamiento en frío. Susceptibilidad al agrietamiento en frío. Precalentamiento. Agrietamiento en caliente. Otros tipos de agrietamiento. TEMA II.4. SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS. Aceros de alto límite elástico. Aceros de construcción bonificados al agua. Aceros para usos criogénicos. Aceros cromo-molibdeno. Aceros inoxidables. TEMA II.5. SOLDABILIDAD DE OTROS METALES Y ALEACIONES. Soldabilidad de las fundiciones. Soldadura del aluminio y sus aleaciones. Cobre. Magnesio. Níquel. Cinc y Plomo. Soldadura del Titanio. Soldadura de metales disimilares. Parte 3: Aspectos tensionales (1.4 créditos) TEMA III.1 INTRODUCCION AL DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS UNIONES SOLDADAS. Aspectos de la unión soldada que influyen en el comportamiento en servicio de una estructura. Factores a considerar para el análisis y diseño de uniones soldadas. Propiedades mecánicas de los metales a unir. Tipo y naturaleza de las cargas. Tipología de nudos soldados. Ejemplos de elementos soldados en varias áreas de aplicación Recomendaciones para el diseño y ejecución de nudos soldados. Representación simbólica de las soldaduras TEMA III.2 COMPORTAMIENTO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ACERO BAJO CARGAS ESTATICAS. Introducción. Tipos de uniones. Análisis de uniones a tope. Cálculo y diseño de uniones en ángulo. Caracterización geométrica. Métodos aproximados. Diseño de uniones según la instrucción de acero estructural. Valores límites de garganta. Uniones planas. Uniones espaciales. Ejemplos. Cálculo numérico de uniones en ángulo planas. Uniones en estructuras de barras. Rigidez de la unión. Uniones flexibles en estructuras porticadas. Uniones rígidas en estructuras porticadas. TEMA III.3 COMPORTAMIENTO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ACERO BAJO CARGAS VARIABLES. Introducción. Fundamentos previos relacionados con el diseño a fatiga Resistencia a Fatiga de nudos soldados Diseño a fatiga de uniones soldadas según códigos o normas. Recomendaciones de diseño. Agrietamiento en servicio. Mejora de la resistencia a fatiga TEMA III.4 ASPECTOS TENSIONALES ASOCIADOS A LA REALIZACION DE LA SOLDADURA. Generación y disipación de calor en la soldadura. Análisis matemático del flujo de calor. Algunas soluciones simples. Tensiones térmicas. Información básica sobre tensiones residuales. Técnicas experimentales para el análisis de tensiones residuales en soldadura. Efecto de las tensiones residuales sobre la distorsión, el comportamiento a fatiga, el comportamiento en servicio, frente a la rotura frágil. Atenuación de tensiones residuales mediante tratamientos posteriores. Medidas a adoptar en el procedimiento de soldeo para disminuir tensiones y deformaciones residuales. |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Empresa (2280006) | 1 | SEMESTRAL | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas | Bloque I. Conceptos Básicos de Economía y Empresa. TEMA 1: Empresa y empresario (4h) Concepto de empresa. Tipos de empresa. Emprendimiento TEMA 2: Objetivos de la empresa (4h) Principales objetivos de la empresa. El balance de situación. Estructura económico-financiera: Fondo de maniobra y ciclo de explotación. Análisis de rendimiento financiero TEMA 3: Estrategia empresarial (8h) Concepto de mercado. La demanda y oferta de mercado. Equilibrio de mercado. La elasticidad. El entorno de la empresa. Entorno y dirección estratégica TEMA 4: Estructura organizativa (2h) La organización formal. La organización informal Bloque II. Gestión de Empresa. TEMA 5: El sistema comercial de la empresa (1h) Funciones del sistema comercial. Decisiones sobre el producto, sobre precios y sobre distribución y comunicación TEMA 6: El sistema financiero de la empresa (9h) Concepto y clases de inversiones. Análisis de inversiones. Fuentes de financiación. El coste de financiación TEMA 7: El sistema de dirección. La toma de decisiones (6h) Resolución gráfica. Soluciones de un problema LP. Resolución de problemas LP: SOLVER. Variables binarias en LP TEMA 8: El sistema de dirección. La planificación de actividades (6h) Grafo de actividades. Método del Camino Crítico. Diagramas de Gantt TEMA 9: El sistema de producción. Los costes en la empresa (10h) La amortización como coste. Métodos de Amortización. Análisis de costes: márgenes, punto muerto y apalancamiento operativo. La decisión de producir o comprar. Control de Costes. Concepto y medida de la productividad TEMA 10: El sistema de producción. La logística (10h) Introducción al sistema de producción y la logística. Previsión de la demanda. Capacidad de producción. Distribución en planta. Planificación agregada. Gestión de inventarios. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Ingeniería y Control de la Contaminación Acústica (51930042) | 2 | SEMESTRAL | Física del sonido. Análisis espectral. Estudios acústicos. Evaluación y control del ruido. Legislación. Aislamiento acústico. | BLOQUE I: Comprender el ruido para poder diagnosticarlo 1. Fundamentos físicos del sonido y de la propagación acústica Principios físicos que gobiernan la generación, transmisión y recepción del sonido. Comprensión de los fenómenos que posteriormente condicionan la evaluación, predicción y control del ruido en situaciones reales. 2. Magnitudes acústicas e interpretación de resultados Escala decibélica, ponderaciones, equivalencia energética y representación de niveles sonoros. Interpretación de magnitudes acústicas utilizadas habitualmente en informes, estudios y evaluaciones acústicas. 3. Índices acústicos y análisis espectral Índices utilizados en la evaluación ambiental e industrial del ruido. Análisis frecuencial y utilización del espectro como herramienta de diagnóstico e identificación de problemas acústicos. BLOQUE II: Evaluar y predecir el ruido 4. Métodos de cálculo y modelización acústica Fundamentos de la predicción acústica. Potencia sonora, atenuación durante la propagación y aplicación práctica de metodologías utilizadas en estudios acústicos y mapas de ruido. 5. Mediciones acústicas ambientales e industriales Planificación de campañas de medida, selección de instrumentación, criterios de representatividad, incertidumbre y trazabilidad. Interpretación crítica de resultados experimentales. 6. Estudios acústicos y evaluación de impacto acústico Metodología de elaboración de estudios acústicos. Identificación de focos emisores, caracterización de receptores, evaluación de cumplimiento normativo y formulación de conclusiones técnicas. BLOQUE III: Diseñar soluciones de control del ruido 7. Diagnóstico acústico en entornos industriales Análisis de las principales fuentes de ruido industrial. Metodologías de identificación de focos dominantes y establecimiento de prioridades de actuación. 8. Barreras acústicas y control de la propagación Diseño y evaluación de soluciones basadas en el apantallamiento acústico. Aplicación en instalaciones industriales e infraestructuras de transporte. 9. Absorción acústica y acondicionamiento de espacios Control del campo reverberante mediante materiales absorbentes. Aplicaciones prácticas, limitaciones y criterios de selección. 10. Silenciadores acústicos Principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicación en sistemas industriales, ventilación y transporte de fluidos. BLOQUE IV: Aplicación profesional de la ingeniería acústica 11. Mapas Estratégicos de Ruido Metodología de elaboración, interpretación y utilización de mapas estratégicos de ruido como herramienta de diagnóstico, planificación y gestión ambiental. 12. Normativa acústica ambiental Aplicación práctica de la normativa acústica en procedimientos de evaluación, autorización y control ambiental. Interpretación de límites, índices y criterios de cumplimiento. 13. Desarrollo y defensa de proyectos acústicos Integración de los conocimientos adquiridos mediante el análisis y resolución de casos prácticos representativos de la actividad profesional de la ingeniería acústica. Metodología docente La asignatura se desarrollará mediante una combinación de clases expositivas, análisis de casos prácticos, resolución de problemas, desarrollo de trabajos aplicados y discusión técnica de soluciones. El enfoque docente estará orientado a reproducir el proceso habitual de trabajo seguido en proyectos de ingeniería acústica. Los conceptos teóricos se introducirán a partir de problemas reales de evaluación y control del ruido, utilizando ejemplos procedentes de entornos industriales, infraestructuras de transporte y estudios ambientales. Las actividades formativas incluirán: - Resolución de ejercicios de cálculo e interpretación de resultados acústicos. - Análisis crítico de informes, estudios acústicos y documentación técnica. - Evaluación de casos reales o representativos de contaminación acústica. - Aplicación práctica de metodologías de medición, predicción y evaluación acústica. - Desarrollo de trabajos orientados al diagnóstico de problemas acústicos y a la propuesta de medidas correctoras técnicamente justificadas. - Presentación y defensa técnica de soluciones, fomentando la capacidad de argumentación y comunicación profesional. El aprendizaje se centrará en la adquisición de criterio técnico para identificar problemas, interpretar información acústica, seleccionar metodologías adecuadas y justificar decisiones de ingeniería en contextos profesionales reales. |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Mecánica de Fluidos y Aerodinámica Avanzadas (52320010) | 1 | SEMESTRAL | 1. Introduction to turbulence. Energy cascade concept and Kolmogorov scales. Apparent stress tensor. Reynolds Equations. Wall-turbulence. Turbulence models. Numerical Simulations of turbulent flows. 2. Introduction to compressible flows. Equations of motion. 2-D transonic flow. 3. Thermal boundary layer. Forced convection. Natural convection. 4. Computational Fluid Dynamics (CFD). Mesh generation. Solver. Convergence. Mesh refining. Commercial software and free software. 5. Passive scalars. Multi-phase Flows. ----------------- ESPAÑOL: 1. Introducción a la turbulencia. Concepto de cascada de energía y escalas de Kolmogorov. Tensor aparente de esfuerzos. Ecuaciones de Reynolds. Turbulencia parietal. Modelos de turbulencia. Simulaciones numéricas de flujos turbulentos. 2. Introducción a los flujos compresibles. Ecuaciones de flujos compresibles. Flujo transónico 2-D. 3. Capa límite térmica. Convección forzada. Convección natural. 4. Dinámica de fluidos computacional (CFD). Generación de malla. Resolución. Refinamiento de malla. Convergencia. Programas comerciales y software libre actual. 5. Flujo de escalares pasivos. Flujos bifásicos. | 1. Introducción a los métodos numéricos. - Discretización de ecuaciones diferenciales. - Tipos de ecuaciones diferenciales. - Tratamiento numérico de la convección. 2. Turbulencia: - Propiedades de flujos turbulentos. - Escalas, cascada de energía, DNS. - Promediado, Esfuerzos aparentes. - Turbulencia parietal. - Ecuaciones de Reynolds, modelos de turbulencia. K-epsilon, LES. 3. Ejercicios guiados de flujos incompresibles empleando FLUENT. - Ejercicio 1: Coeficiente de sustentacion y resistencia en un perfil NACA 2D. - Ejercicio 2: perdidas hidraulicas en un tubo en S. 4. Flujos compresibles: - Ecuación de la energía. - Ejercicio 3: Flujo transónico sobre un perfil NACA. - Ejercicios 4a y b: Capa límite térmica. 5. Transporte de escalares (partículas, especies, ¿) 6. Otros programas CFD: Ansys, Adapco, Gerris, Basilisk, OpenFoam, ¿ |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Análisis y Procesamiento de Datos (51960032) | 2 | SEMESTRAL | I) Descripción de Datos Univariantes y Multivariantes II) Análisis de Datos Multivariantes III) Modelos de Diseño Experimental IV) Modelo Lineal General V) Análisis de Series Temporales VI) Diagnosis y crítica del modelo | I) Descripción de Datos Univariantes y Multivariantes (3 horas) Medidas de posición. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Representaciones gráficas fundamentales. Concepto de vector de medias y matrices de covarianza y correlación. La Distribución Normal Multivariante y sus propiedades geométricas. Identificación de datos anómalos de carácter univariante. Identificación de datos anómalos de carácter multivariante. II) Análisis de Datos Multivariantes (Trabajos alumnos) Técnicas de reducción de dimensionalidad. Técnicas de agrupamiento y clasificación. Escalamiento multidimensional. III) Modelos de Diseño Experimental (15 horas) Fundamentos del diseño estadístico de experimentos. Análisis de la varianza. Modelos de un factor. Modelos de más de un factor. Modelos con estructuras especiales. Pruebas de comparaciones múltiples. IV) Modelo Lineal Generalizado (12 horas) El modelo de Regresión Lineal Simple. El modelo de Regresión Lineal Múltiple. El modelo de Regresión Logística. V) Análisis de Series Temporales (Trabajos alumnos) Fundamentos de los procesos estocásticos temporales. Herramientas de identificación. Modelización predictiva. VI) Diagnosis y Crítica del Modelo (3 horas) Validación de las hipótesis en modelos continuos. Análisis de la multicolinealidad. Análisis de puntos influyentes. |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Metodología e Historia de la Ingeniería (1990083) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Química (M195) | Gestión de Proyectos Industriales (51950008) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS BLOQUE II: ALCANCE DEL PROYECTO BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA BLOQUE IV: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO BLOQUE V: GESTIÓN DE PROYECTOS CON RIESGOS BLOQUE VI: CADENA CRÍTICA BLOQUE VII: MISCELÁNEA EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BLOQUE VIII: APLICACIONES PRÁCTICAS | El contenido se desglosa en los siguientes temas: T1. Introducción histórica T2. Introducción a la gestión de proyectos T3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento T4. Gestión del alcance T5. Gestión del cronograma T6. Técnicas de planificación y control cronograma T7. Gestión de los costes de un proyecto T8. Técnicas de control de costes T9. Gestión de los riesgos T10. Técnicas de control de los riesgos T11. Gestión de los interesados T12. Gestión de la integración T13. Gestión de proyectos de I+D+i T14. Metodologías Ágiles T15. Simulación |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Modelado de Sistemas Dinámicos (51960042) | 2 | SEMESTRAL | I) Simulación continua. II) Simulación de eventos discretos. | I) Simulación continua. 1.1 Modelado en sistemas dinámicos 1.2 Simulación de sistemas dinámicos mediante software de simulación 1.3 Modelado e implementación de problemas de simulación continua. II) Simulación de eventos discretos. 2.1 Modelado de sistemas de eventos discretos 2.2 Simulación de sistemas discretos mediante software de simulación 2.3 Modelado e implementación de problemas de simulación discreta. Nota: No serán necesarios conocimientos de simulación previamente cursados en el grado. |
| Doble Máster Universitario en Ingeniería Química y en Ingeniería Ambiental (M199) | Evaluación de la Calidad Ambiental (51990022) | 2 | SEMESTRAL | - Toma de muestra y análisis de contaminantes ambientales. - Métodos automáticos de análisis de contaminantes ambientales. - Caracterización y análisis de residuos sólidos. | |
| M.U.en Operación de Sistemas Espaciales/Master's Degree in Operation of Sp (M228) | Applied Orbital Mechanics (52280001) | 1 | SEMESTRAL | Computational Orbital Mechanics. Space Surveillance. Orbit Determination. Orbital Perturbations. | Syllabus (hours distribution is temptative): T1. Review of orbital mechanics (3h) T2. Introduction to Python. Application of Python to basic orbital mechanics problems. (3h) T3. Perturbed orbits. Propagators (6h) T4. Statistics applied to orbital mechanics. Orbit determination problems. (6h) T5. The Three-Body Problem. Complex orbits (6h) Labs (hours distribution is temptative): P1. Python programming exercises. (1.5h) P2. Python applications in basic orbital mechanics. (1.5h) P3. Simulation of perturbed orbits using Python. (3h) P4. Implementation of orbit determination methods in Python. (3h) P5. Computation of complex orbits in the three-body problem. (3h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Óptica Aplicada (1990085) | 4 | SEMESTRAL | Instrumentos ópticos de observación. Fotónica. Cámaras digitales. Sistemas y técnicas de visualización 2D y 3D. Sistemas de imagen no visible. Tecnologías ópticas para ingeniería. | Tema I. Conceptos generales de la óptica. [1 hora] Tema II. Óptica geométrica. [4 horas] Tema III. Óptica electromagnética y ondulatoria. [4 horas] Tema IV. Radiometría y fotometría. [2 horas] Tema V. Fuentes y detectores de luz. [2 horas] Tema VI. Cámaras [2 horas] PROYECTO DE LABORATORIO [20 horas] PRÁCTICAS [10 horas] |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (2024) (256) | Tecnología Nuclear (2560062) | 4 | SEMESTRAL | Bloques temáticos: -Reacciones nucleares -Física del reactor nuclear -El ciclo del combustible nuclear. Tratamiento de residuos radiactivos -Protección radiológica. | 1. Fundamentos físicos de tecnología nuclear (5.5h) Propiedades básicas del núcleo. Energía de enlace - Tipos de desintegración - Fisión nuclear - Fusión nuclear 2. Procesos nucleares (6.5h) Flujo de neutrones y sección eficaz - Fisión inducida - Masa crítica 3. Contexto de la energía nuclear (1.5h) La energía nuclear en el mercado energético - Historia de la industria nuclear 4. Procesos nucleares en el interior de un reactor (3h) Producción de energía nuclear - Balance de neutrones - Control de reactores nucleares 5. Reactores nucleares de fisión (6h) Reactores de agua ligera PWR - Reactores BWR - Reactores nucleares en España - Reactores CANDU y RBMK - Reactores de la Generación III+ - Reactores de la Generación IV - Reactores modulares pequeños 6. Seguridad en centrales nucleares (3h) Principios de la seguridad de las instalaciones nucleares - Sistemas pasivos y activos - La escala INES - Los accidentes nucleares de Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima 7. Otras tecnologías nucleares (1.5h) Propulsión nuclear - Armas nucleares 8. Interacción de la radiación con la materia (3.5h) Radiactividad y Radiaciones ionizantes - Efectos biológicos de la radiación - Efectos sobre instalaciones 9. Protección radiológica (4h) Detección y dosimetría - Blindajes - Sistema de protección radiológica 10. Legislación de las instalaciones (1.5h) 11. Tratamiento pre-reactor del combustible nuclear (3h) Ciclo de un solo uso y ciclo con reciclado - Minería del uranio - Enriquecimiento del uranio 12. Tratamiento post-reactor del combustible nuclear (3h) Tipos de residuos nucleares - Reciclado del combustible nuclear - Residuos de alta actividad - Residuos de media y baja actividad - Almacenamiento a corto, medio y largo plazo 13. Residuos y Radiactividad en el Medio Ambiente (2h) Emisiones industriales de Cesio y Yodo: Chernobyl y Fukushima - El radón - Contaminación oceánica y atmosférica: medida y modelización. 14. Energía nuclear de fusión (2.5h) Principios básicos - Reactores tokamak - El proyecto ITER. |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial por la U. Málaga y U.Sevilla (227) | Electrónica de Consumo (2270063) | 4 | SEMESTRAL | Portátiles, reproducción de audio y video, cámaras digitales, consolas de videojuegos, televisión y audio digital, teléfonos móviles, PDAs. | El contenido teórico de la asignatura se compone de los siguientes bloques: Bloque 1: Introducción a la Electrónica de Consumo (EC) (11 horas) Tema 1.- Introducción a la EC (3h) Tema 2.- Marcado CE (2h) Tema 3.- Comunicaciones en EC (3h) Tema 4.- Componentes de un sistema electrónico digital de consumo(3h) Bloque 2: Innovación y Aplicaciones (19 horas) Tema 5.- Pantallas táctiles y otros sistemas de entrada de datos(3h) Tema 6.- Ordenadores empotrados(3h) Tema 7.- Detección de fallos (3h) Tema 8.- Dispositivos para el Hogar Inteligente (Smart Home) (2h) Tema 9.- Electrodomésticos Inteligentes (Smart Appliances) (2h) Tema 10.- Salud y Bienestar Conectado (Wearables y e-Health) (2h) Tema 11.- Movilidad Personal y Vehículos Conectados (2h) Tema 12.- Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Metaverso (2h) Las prácticas de la asignatura se dividen en los siguientes módulos; Módulo 1: Fundamentos y Diagnóstico Básico (5 horas) - Identificar componentes electrónicos comunes en dispositivos de consumo - Entender el flujo de señal y potencia en sistemas electrónicos. - Aprender a usar herramientas básicas de diagnóstico (multímetro, fuente de alimentación). - Desarrollar habilidades para la localización de averías (troubleshooting) básicas. Módulo 2: Sensores y Actuadores en Dispositivos de Consumo (5 horas) - Comprender cómo los sensores y actuadores interactúan con los microcontroladores en la electrónica de consumo. - Realizar mediciones y verificaciones de sensores comunes. - Entender el funcionamiento básico de las pantallas y sistemas de audio. Módulo 3: Conectividad y Técnicas de Reparación Básica (5 horas) - Comprender los diferentes tipos de conectividad en dispositivos de consumo. - Familiarizarse con las técnicas básicas de soldadura y desoldadura. - Realizar pequeñas reparaciones comunes. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y Organización Industrial y Gestión Emp (M196) | Gestión Integrada de Operaciones en Sistemas Productivos y de Servicios (51960036) | 2 | SEMESTRAL | I) Técnicas avanzadas de diseño y planificación de la producción. II) Técnicas avanzadas de programación y control de la producción. | BLOQUE 1: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (20 horas) - Previsión de la Demanda. - Modelos de Planificación Agregada. - Extensiones a la Planificación de Materiales. - Gestión Avanzada de Inventarios. BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (20 horas) - Lean Manufacturing. - Control de la Producción. - Programación de Trabajos. |
| Grado en Ingeniería Civil (225) | Metodología e Historia de la Ingeniería (2250069) | 4 | SEMESTRAL | Bloque 1: Ciencia, técnica e ingeniería. Bloque 2: La técnica hasta la Edad Clásica. Bloque 3: La técnica en la Roma Clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Bloque 4: La técnica en los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna y la Ilustración. Bloque 5: La técnica en los siglos XIX y XX. La ingeniería moderna y las nuevas tecnologías. Bloque 6: El método de la ingeniería. Aspectos de filosofía de la técnica y de la ciencia. Bloque 7: Ingeniería, profesión y ética. | |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) (228) | Domótica (2280077) | 4 | SEMESTRAL | Los contenidos de la asignatura se dividirán en tres bloques temático fundamentales: - Bloque I: Introducción al concepto básico de las redes Domóticas en edificios. Se explicarán y detallarán las características básicas de los sistemas domóticos, incluyendo sus elementos fundamentales y las relaciones entre los mismos. Se detallará la estructura y organización de las instalaciones básicas en las viviendas y edificios inteligentes en general. - Bloque II: Descripción de las principales tecnologías domóticas existentes en el mercado junto con los protocolos usados. - Bloque III: Introducción a la robótica de servicios y al concepto de ciudades inteligentes. | A continuación se detalla el temario de la asignatura con una estimación del tiempo que se dedicará en clase a cada tema. Tema 1: Introducción a la Domótica (una sesión de clases teóricas) 1.1 Introducción al sistema domótico 1.2 Servicios 1.3 Elementos del sistema 1.4 Arquitectura del sistema 1.5 Interfaz de usuario 1.6 Electrodomésticos inteligentes 1.7 Pasarela residencial y Home Area Network 1.8 Tipos de red según el medio de transmisión Tema 2: Instalaciones en viviendas y edificios (dos sesiones de clases teóricas) 2.1 Introducción 2.2 Instalaciones básicas (ICT, red eléctrica, red de agua sanitaria y climatización) 2.3 Instalaciones de energía renovable (climatización y fotovoltaica) 2.4 Otras instalaciones (seguridad) 2.5 Instalaciones en edificios nuevos y en existentes Tema 3: Reglamentación relacionada con Domótica en España (dos sesiones de clases teóricas) 3.1 Introducción 3.2 Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones: Anexo V 3.3 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: ITC-51-BT 3.4 AENOR UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN (Instalaciones HBES. Evaluación y definición de niveles) 3.5 Conclusiones Tema 4: El Proyecto Domótico (una sesión de clases teóricas) 4.1 Introducción 4.2 El proyecto domótico 4.3 Recomendaciones de proyectado Tema 5: Tecnologías Domóticas: Modbus (dos sesiones de clases teóricas) 5.1 Introducción 5.2 Modelos de interacción y datos 5.3 Arquitectura (Capa de Aplicación, Modbus Serie y Modbus TCP) 5.4 Ventajas y desventajas 5.5 Ejemplos de uso 5.6 Dispositivos domóticos Modbus Tema 6: Tecnologías Domóticas: X10 (dos sesiones de clases teóricas) 6.1 Introducción 6.2 Arquitectura y direccionamiento 6.3 Protocolo de comunicación 6.4 Dispositivos X10 6.5 Software X10 6.6 Conclusiones Tema 7: Tecnologías Domóticas Inalámbricas: Z-Wave (dos sesiones de clases teóricas) 7.1 Introducción 7.2 Capa física (PHY) 7.3 Capa de enlace (MAC) 7.4 Capa de transporte 7.5 Capa de red 7.6 Capa de aplicación 7.7 Recomendaciones prácticas 7.8 Dispositivos Z-Wave Tema 8: Tecnologías Inmóticas: KNX (tres sesiones de clases teóricas) 8.1 Introducción 8.2 Medios físicos 8.3 Transmisión de bits TP1 8.4 Topología del par trenzado TP1 8.5 Comunicación 8.6 Dispositivos KNX 8.7 Software ETS Tema 9: Tecnologías Inmóticas: LonWorks (tres sesiones de clases teóricas) 9.1 Introducción 9.2 Arquitectura de red física 9.3 Protocolo LonTalk 9.4 Componentes de un dispositivo LON 9.5 Arquitectura de red lógica con variables de red 9.6 Dispositivos LON 9.7 Herramientas LonWorks 9.8 Conclusiones Tema 10: Arquitectura OpenHAB (una sesión de clases teóricas) 10.1 Introducción 10.2 Arquitectura 10.3 OpenHAB Runtime 10.4 Entorno de desarrollo 10.5 Plataformas soportadas 10.6 Uso del entorno Tema 11: Robótica de servicios y "Smart Cities" (dos sesiones de clases teóricas) 11.1 Introducción 11.2 Concepto de la robótica de servicios y nociones básicas 11.3 Ecosistema inteligente: robot+domótica 11.4 Definición de "Smart Cities" 11.5 Beneficios de las "Smart Cities" 11.6 Aplicación y beneficios del Internet of Things (IoT) |
| Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (M143) | Complementos de Mecánica Orbital (51430051) | 1 | SEMESTRAL | Mecánica Orbital. Dinámica de Vehículos Espaciales. Sistemas de Vehículos Espaciales. | 1. (3h) Introducción histórica. Misiones. El sistema solar. 2. (3h) Sistemas de referencia. Tiempos. 3. (8h) Mecánica orbital básica. Leyes horarias. Elementos orbitales. 4. (3h) Teoría de perturbaciones. Efecto del achatamiento de la Tierra. Propagadores. 5. (9h) Trigonometría esférica y aplicaciones. Círculos esféricos y aplicaciones. Trazas, cobertura, visibilidad. 6. (6h) Órbitas geocéntricas de aplicación. 7. (6h) Maniobras orbitales. 8. (7h) Análisis y diseño de misiones lunares e interplanetarias. Maniobra asistida por gravedad. 9. (2h) Astrodinámica Avanzada. El problema de rendezvous. El problema de los tres cuerpos. 10.(3h) El entorno espacial. Sistema de potencia. Sistema de control térmico. Prácticas: P1. (2.5h) Introducción a GMAT. Conceptos básicos. Visualización de órbitas. P2. (2.5h) Órbitas básicas de aplicación. Perturbaciones. Trazas repetidas. P3. (2.5h) Maniobras y transferencias. Constelaciones. |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (203) | Ferrocarriles (2030125) | 4 | SEMESTRAL | GENERALIDADES. Tema 1. Introducción a los ferrocarriles. BLOQUE TEMATICO I: TECNOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA. Tema 2. Carriles. Tema 3. Parámetros de la vía. Tema 4. Traviesas. Tema 5. Sujeciones. Tema 6. Balasto. Tema 7. Vía en placa. Tema 8. Plataforma. Tema 9. Origen y evaluación de solicitaciones. Tema 10. Comportamiento mecánico de la vía. Tema 11. Dimensionado de la vía y sus elementos. Tema 12. Haces y vías especiales. Tema 13. Equipos especiales. Tema 14. Electrificación. BLOQUE TEMATICO II: TECNOLOGÍA DEL MATERIAL MÓVIL. Tema 15. Elementos básicos del material móvil. Tema 16. Estructura. Tema 17. Resistencia, esfuerzos y tracción. Tema 18. Frenado. Tema 19. Aparatos de tracción y choque. Tema 20. Tecnologías especiales. Tema 21. Ferrocarriles metropolitanos. Tema 22. Transporte automatizado. BLOQUE TEMATICO III: GESTION FERROVIARIA. Tema 23.Control del trafico ferroviario . Tema 24. Servicios de transporte ferroviario en España. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA López Pita, Andrés; Infraestructuras ferroviarias ; Barcelona, Edicions UPC; (2006) Fº J. Calvo Poyo; J. Lorente Gutierrez Ferrocarriles para la ingeniería civil; Editorial Técnica Avicam, (2025) GARG, V. K. DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLE SYSTEMS .Canada : Academic Press (1984). HAY, W. W. RAILROAD ENGINEERING .USA : John Wiley & Sons (1982). NEWLAND, D. E. RANDOM VIBRATIONS AND SPECTRAL ANALYSIS . USA : Longman (1984). ANDREWS, H. I. RAILWAY TRACTION. THE PRINCIPLES OF MECHANICAL AND ELECTRI¬CAL RAILWAY TRACTION.Netherlands : Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. STRUCTURAL DYNAMICS. THEORY AND COMPUTATION . USA : Van Nostrand Reinhold Co. (1980). | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2019) (M190) | Ferrocarriles (51900012) | 1 | SEMESTRAL | GENERALIDADES. Tema 1. Introducción a los ferrocarriles. BLOQUE TEMATICO I: TECNOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA. Tema 2. Carriles. Tema 3. Parámetros de la vía. Tema 4. Traviesas. Tema 5. Sujeciones. Tema 6. Balasto. Tema 7. Vía en placa. Tema 8. Plataforma. Tema 9. Origen y evaluación de solicitaciones. Tema 10. Comportamiento mecánico de la vía. Tema 11. Dimensionado de la vía y sus elementos. Tema 12. Haces y vías especiales. Tema 13. Equipos especiales. Tema 14. Electrificación. BLOQUE TEMATICO II: TECNOLOGÍA DEL MATERIAL MÓVIL. Tema 15. Elementos básicos del material móvil. Tema 16. Estructura. Tema 17. Resistencia, esfuerzos y tracción. Tema 18. Frenado. Tema 19. Aparatos de tracción y choque. Tema 20. Tecnologías especiales. Tema 21. Ferrocarriles metropolitanos. Tema 22. Transporte automatizado. BLOQUE TEMATICO III: GESTION FERROVIARIA. Tema 23.Control del trafico ferroviario . Tema 24. Servicios de transporte ferroviario en España. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA López Pita, Andrés; Infraestructuras ferroviarias ; Barcelona, Edicions UPC; (2006) Fº J. Calvo Poyo; J. Lorente Gutierrez Ferrocarriles para la ingeniería civil; Editorial Técnica Avicam, (2025) GARG, V. K. DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLE SYSTEMS .Canada : Academic Press (1984). HAY, W. W. RAILROAD ENGINEERING .USA : John Wiley & Sons (1982). NEWLAND, D. E. RANDOM VIBRATIONS AND SPECTRAL ANALYSIS . USA : Longman (1984). ANDREWS, H. I. RAILWAY TRACTION. THE PRINCIPLES OF MECHANICAL AND ELECTRI¬CAL RAILWAY TRACTION.Netherlands : Elsevier Science Publishers (1986). PAZ, M. STRUCTURAL DYNAMICS. THEORY AND COMPUTATION . USA : Van Nostrand Reinhold Co. (1980). | |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (197) | Electrónica de Consumo (1970068) | 4 | SEMESTRAL | Portátiles, reproducción de audio y video, cámaras digitales, consolas de videojuegos, televisión y audio digital, teléfonos móviles, PDAs. | El contenido teórico de la asignatura se compone de los siguientes bloques: Bloque 1: Introducción a la Electrónica de Consumo (EC) (11 horas) Tema 1.- Introducción a la EC (3h) Tema 2.- Marcado CE (2h) Tema 3.- Comunicaciones en EC (3h) Tema 4.- Componentes de un sistema electrónico digital de consumo(3h) Bloque 2: Innovación y Aplicaciones (19 horas) Tema 5.- Pantallas táctiles y otros sistemas de entrada de datos(3h) Tema 6.- Ordenadores empotrados(3h) Tema 7.- Detección de fallos (3h) Tema 8.- Dispositivos para el Hogar Inteligente (Smart Home) (2h) Tema 9.- Electrodomésticos Inteligentes (Smart Appliances) (2h) Tema 10.- Salud y Bienestar Conectado (Wearables y e-Health) (2h) Tema 11.- Movilidad Personal y Vehículos Conectados (2h) Tema 12.- Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Metaverso (2h) Las prácticas de la asignatura se dividen en los siguientes módulos; Módulo 1: Fundamentos y Diagnóstico Básico (5 horas) - Identificar componentes electrónicos comunes en dispositivos de consumo - Entender el flujo de señal y potencia en sistemas electrónicos. - Aprender a usar herramientas básicas de diagnóstico (multímetro, fuente de alimentación). - Desarrollar habilidades para la localización de averías (troubleshooting) básicas. Módulo 2: Sensores y Actuadores en Dispositivos de Consumo (5 horas) - Comprender cómo los sensores y actuadores interactúan con los microcontroladores en la electrónica de consumo. - Realizar mediciones y verificaciones de sensores comunes. - Entender el funcionamiento básico de las pantallas y sistemas de audio. Módulo 3: Conectividad y Técnicas de Reparación Básica (5 horas) - Comprender los diferentes tipos de conectividad en dispositivos de consumo. - Familiarizarse con las técnicas básicas de soldadura y desoldadura. - Realizar pequeñas reparaciones comunes. |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Redes Inalámbricas de Sensores (51940043) | 2 | SEMESTRAL | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. INTRODUCCIÖN A LAS WSNs 2. ESTÁNDARES (con énfasis en 802.15.4) 3. HW PARA DISEÑO DE NODOS 4. SISTEMAS OPERATIVOS 5. OTROS TEMAS B) PRACTICAS 1. Instalación de red 2. Programación de red 3. Seguridad en redes | A) Bloques temáticos TEÓRICOS 1. INTRODUCCIÖN A LAS WSNs (4h) 2. ESTÁNDARES (con énfasis en 802.15.4) (4h) 3. HW PARA DISEÑO DE NODOS (2h) 4. SISTEMAS OPERATIVOS (2h) 5. OTROS TEMAS (8h) B) PRACTICAS 1. Instalación de red (6h) 2. Programación de red (12h) 3. Seguridad en redes (2h) |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Robótica Móvil y de Servicios (51940044) | 2 | SEMESTRAL | INTRODUCCION ROBOTICA MOVIL PLANIFICACION ESTIMACION DE POSICION APLICACIONES DE SERVICIOS | |
| Doble M.U.en Ingeniería Industrial e Ing.Electrónica, Robótica y Automática (M194) | Optimización y Control en Sistemas de Energía (51940039) | 2 | SEMESTRAL | Procesos térmicos comunes. Análisis dinámico. Controlabilidad de procesos. Optimización y Control. | 1. Conceptos básicos de control avanzado (4 horas). Control PID. Control por prealimentación. Control en cascada. Implementaciones digitales de controladores PID. 2. Control de sistemas multivariables (4 horas). Matriz de dinámicas de un sistema multivariable. Estabilidad de sistemas multivariable. Emparejamiento de entradas y salidas, método de Bristol. Control por desacoplo. 3. Control predictivo basado en modelos en descripción externa (12 horas). Antecedentes del control predictivo. Elementos básicos de un controlador predictivo. Tipos de modelos. Estrategia de horizonte deslizante. Dynamic Matrix Control (DMC). Generalized Predictive Control (GPC). Formulaciones multivariables. Control predictivo con restricciones. 4. Introducción al control adaptativo (5 horas). Necesidad del control adaptativo. Identificación recursiva por mínimos cuadrados. Control por modelo de referencia. Reguladores autoajustables. Control de mínima varianza. Control por colocación de polos y ceros. 5. Introducción al control inteligente (7 horas). Conceptos básicos de redes de neuronas. Redes de neuronas en identificación y control. Conceptos básicos de lógica borrosa. Identificación y control borroso. 6. Problemas de control en sistemas de energía (8 horas). Procesos térmicos comunes. Centrales termosolares. Sistemas HVAC. Aerogeneradores. Microgrids. |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Mecánica del Vuelo Avanzada (52320012) | 1 | SEMESTRAL | Estimación de derivadas de estabilidad. Estudio avanzado de estabilidad y control. Cualidades de vuelo. Dinámica no lineal. Respuesta a ráfagas. | Lecture 1. General Equations of Motion (2 hours) General, nonlinear equations of motion. Linearized equations of motion. Linear aerodynamic and propulsive model Lecture 2. Stability Derivatives. (5 hours) Estimation methods for longitudinal and lateral-directional stability derivatives. Lecture 3. Static Stability. (7.5 hours) Longitudinal static stability and trim. Neutral Point. Centre of Gravity margins. Manoeuvring static stability. Stick-free static stability. Lateral-directional static stability and trim. Minimum control airspeed in the air. Lecture 4. Longitudinal Dynamic Stability. (5 hours) Longitudinal characteristic equation. Longitudinal modes: phugoid and short period. Approximate models to longitudinal modes. Dependency on the longitudinal stability derivatives. Lecture 5. Lateral-directional Dynamic Stability. (3.5 hours) Lateral-directional characteristic equation. Lateral-directional modes: spiral, rolling subsidence and Dutch roll. Approximate models to lateral-directional modes. Dependency on the lateral-directional stability derivatives. Lecture 6. Open-loop Control Response and Stability Augmentation Systems. (3 hours) Transfer functions. Longitudinal and lateral-directional open-loop control response. Introduction to Stability Augmentation Systems. Lecture 7. Handling Qualities. (1.5 hours) Airworthiness directives. Acceptability levels. Limitations in longitudinal and lateral-directional modes. Lecture 8. Nonlinear Dynamics. (2 hours) Inertia coupling. Wing rock. Deep stall. Spin. Lecture 9. Gust Response. (4 hours) Response to deterministic gusts. Introduction to stochastic gust response. Practical Sessions P1. Implementation of a flight simulator in Matlab/Simulink (1.5h) P2. Calculation of trim points and linearization (1h) P3. Estimation of stability derivatives using DIGITAL DATCOM (1.5h) P4. Analysis of the phugoid mode of an MD-81 (1.5h) |
| Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (199) | Bioingeniería (1990072) | 4 | SEMESTRAL | - Conceptos básicos y aplicaciones en bioingeniería. - Perspectivas de desarrollo futuro. - Conocimientos sobre áreas tecnológicas involucradas. - Aplicaciones médicas. | Bloque 1 Introducción (1.25 horas) Tema 1a: Introducción a la Ingeniería Biomédica Bloque 2 Bioelectrónica (8,75 h.) Tema 2: Principios: Potencial Celular (2,5 h.) Tema 3: Sistemas de Captación: Interfaz Electrodos- Tejido (1,25 h.) Tema 4: Biocompatibilidad Sistemas de Amplificación. Eficacia y Seguridad (3,75 h.) Tema 5: Prótesis sensoriales y neuroestimulación (1,25 h.) Bloque 3 TIC en Biomedicina (2.5 horas) Tema 6: Tecnologías de la información y comunicación en Biomedicina. Bloque 3 Biomecánica (12.5 horas) Tema 7: Introducción a la Biomecánica del SME (1 h.) Tema 8: Comportamiento mecánico del hueso (2 h.) Tema 9: Modelos de remodelación ósea basados en poblaciones celulares (3.5 h.) Tema 10: Comportamiento mecánico del músculo esquelético (3 h.) Tema 11: Cargas y movimiento del SM (3 h.) Bloque 4 Sistemas de control biológicos (12.5 h.) Tema 12: Representación y modelado de sistemas biológicos (6.25 h.) Tema 13: Sistemas Reguladores Biológicos (6.25 h.) |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (2024) (M221) | Dinámica de Sistemas Multicuerpo (52210117) | 1 | SEMESTRAL | La asignatura consta de 2 bloques temáticos: - Cinemática Computacional - Dinámica Computacional En el primer bloque, Cinemática Computacional, se muestran las técnicas de modelado de máquinas para su simulación, incluyendo la selección de coordenadas y sistemas de referencia y las restricciones cinemáticas a las que están sujetas. A partir del modelo se muestran las técnicas computacionales de análisis de posición, velocidad y aceleración que permiten la simulación cinemática. El segundo bloque, Dinámica Computacional, muestra el planteamiento y cálculo automático de las ecuaciones del movimiento de sistemas multicuerpo en sus formas ODE y DAE. El bloque continúa mostrando los métodos numéricos de resolución de dichas ecuaciones en el dominio del tiempo que permiten la simulación dinámica de máquinas. | PROGRAMA DE TEORÍA Bloque I: Cinemática computacional - Resumen de cinemática de mecanismos 2D con coordenadas de referencia - Simulación cinemática - Resumen de cinemática de mecanismos 3D con coordenadas de referencia - Cinemática simbólica con conjunto mínimo de coordenadas Bloque II: Dinámica computacional - Ecuaciones de Newton-Euler - Fuerzas aplicadas - Fuerzas de reacción: multiplicadores de Lagrange - Ecuaciones del movimiento con coordenadas dependientes (DAE) - Ecuaciones del movimiento con coordenadas independientes (ODE) - Dinámica simbólica con conjunto mínimo de coordenadas - Simulación dinámica inversa Bloque III: Simulación dinámica - Integración numérica - Métodos de solución - Simulación del contacto - Simulación interactiva en tiempo real PROGRAMA DE PRÁCTICAS Durante el curso se proporciona a los alumnos un programa (SIMULON) de simulación de código abierto de sistemas multicuerpo con coordenadas de referencia, desarrollado en Matlab para investigación y docencia. Además, se proporcionarán otros programas de cálculo simbólico de ecuaciones cinemáticas y dinámicas de sistemas multicuerpo y simuladores interactivos, también para Matlab. Durante el curso, los alumnos desarrollarán varias tareas de modelado y simulación computacional de sistemas multicuerpo utilizando estos programas. |
| Doble M.U. en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Ambiental (M193) | Emprendimiento (51930036) | 2 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial (M146) | Micro y Nano Electrónica (51460110) | 2 | SEMESTRAL | 1. Simulación electrónica con CADENCE. 2. Lenguajes de descripción hardware para circuitos analógicos. 3. Diseño de bloques básicos. 4. Diseño de sistemas electrónicos. 5. Circuitos analógicos en aplicaciones aeroespaciales. | A continuación detallan los contenidos ordenados temporalmente. Se entremezclan clases teóricas y prácticas en el orden correcto para una adecuada asimilación de los conceptos. Tema 1. Conceptos básicos y simulación con SPICE (3h). Práctica 1. Introducción a simulación con CADENCE (3h). Tema 2. Modelado de circuitos analógicos con Verilog-A (6h). Práctica 2. Modelado en Verilog-A y caracterización de bloques con CADENCE (6h). Tema 3. Diseño de bloques básicos y su aplicación a sistemas. (4.5h) Práctica 3. Diseño de un sistema usando Verilog-A (3h). Práctica 4. Diseño de bloque básico a partir de especificaciones (4.5h). Tema 4. Guía para el diseño de un sistema de completo para instrumentación electrónica (1.5h) Practica 5. Desarrollo y seguimiento del proyecto de curso (7.5h) Practica 6. Presentación de los proyectos realizados (1h) |
| Doble M.U. en Ingeniería Aeronáutica y en Operación de Sistemas Espaciales (M232) | Emprendimiento (52320008) | 1 | SEMESTRAL | BLOQUE 1 Introducción. Nuevo paradigma BLOQUE 2 El ecosistema emprendedor BLOQUE 3 Lean Startup BLOQUE 4 Lienzo Canvas BLOQUE 5 Formas Jurídicas y Trámites BLOQUE 6 Pacto de Socios BLOQUE 7 Plan de Empresa | A lo largo del Cuatrimestre, se impartirán los siguientes contenidos en cada una de las clases de la asignatura, si bien su distribución temporal podrá variar en función de la dificultad encontrada por los alumnos o el interés que pudiera surgir en algún tema concreto, que obligue a un desarrollo diferente: 1. Introducción. Reglas de juego. 2 clases. 2. Lean Startup. Lienzo Canvas. 1 clase. 3. El modelo de desarrollo de clientes. 1 clase. 4. Diccionario de una Startup. 2 clases. 5. El pacto de socios. 1 clase. 6. Cambio en la manera de entender el modelo de negocio. 2 clases. 7. Lienzo Canvas, proyecto de emprendimiento. Tutorías prácticas. Revisión y exposición de trabajos. 3 clases. 8. Business model. 1 clase 12. La forma jurídica del negocio. 1 clase 13. El ecosistema emprendedor. 1 clase |