Atlas de Elementos de Máquinas y Mecanismos - Reshetov (1971)
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Datos básicos de la asignaturaTitulación: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del ProductoAño plan de estudio: 2010
Curso implantación: 2019-20Centro responsable: Escuela Politécnica Superior
Nombre asignatura: Mecanismos y Elementos de Máquinas de ProductosCódigo asigantura: 2020026Tipología: OBLIGATORIACurso: 3Periodo impartición: Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS: 6Horas totales: 150Área/s: Ingeniería MecánicaDepartamento/s: Ingeniería Mecánica y Fabricación
Coordinador de la asignatura
MENDEZ PUIG DANIEL
Profesorado
Profesorado del grupo principal:
BORREGO PUCHE MARCOS CARLOS
Profesorado de otros grupos de la asignatura:
AYLLON GUEROLA JUAN MANUEL
LAGO HIDALGO MIGUEL ANGEL
MENDEZ PUIG DANIEL
Objetivos y competencias
OBJETIVOS:
El programa está destinado a transmitir los conocimientos básicos sobre síntesis, cinemática,
dinámica y cálculo y diseño de elementos de máquinas, para poder analizar los problemas reales
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que se presentarán durante el diseño y puesta a punto de una máquina.
COMPETENCIAS:
Competencias específicas:
E13 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
Competencias genéricas:
G01 Capacidad para la resolución de problemas.
G02 Capacidad para tomar de decisiones.
G03 Capacidad de organización y planificación.
G04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
G05 Capacidad para trabajar en equipo.
G06 Actitud de motivación por la calidad y mejora continua.
G07 Capacidad de análisis y síntesis.
G08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
G09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos.
G10 Aptitud para la comunicación oral y escrita de la lengua propia.
G13 Capacidad de innovación, iniciativa y espíritu emprendedor.
G15 Capacidad para el razonamiento crítico.
Competencias básicas:
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CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Contenidos o bloques temáticos
1. Introducción a la Teoría de Máquinas.
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
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1.7 Ángulo de transmisión
2. Cinemática de Máquinas
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
3.1 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. Introducción a la síntesis de mecanismos
4.1 Introducción
4.2 Clases de síntesis
4.3 Obtención de mecanismos por adición de díadas
4.4 Atlas de mecanismos
5. Síntesis de coordinación de posiciones
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5.1 Introducción
5.2 Ecuación de Freudenstein
5.3 Propiedades de la ecuación de Freudenstein
5.4 Síntesis con puntos de precisión
5.5 Síntesis con derivadas de precisión
5.6 Síntesis aproximada para N puntos de precisión mediante mínimos cuadrados
6. Síntesis de generación de movimiento.
6.1 Introducción
6.2 Guiado de biela. Método gráfico
6.3 Guiado de biela. Método analítico
6.4 Generación de trayectoria con tiempo especificado
6.5 Movilidad del mecanismo resultante de la síntesis
7. Introducción a los elementos de máquinas
8. Transmisiones por engranajes
8.1 Introducción
8.2 Engranajes de ruedas con dientes rectos y perfil de evolvente
8.3 Otros tipos de engranajes
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8.4 Trenes de engranajes
Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
ORDENACIÓN DE CONTENIDOS.
Los contenidos se imparten mediante las siguientes actividades:
1.Clases teóricas
2.Clases de problemas
3.Clases prácticas
4.Memoria de prácticas
5.Exámenes escritos.
Los contenidos siguen la siguiente ordenación temporal:
1.Introducción a la Teoría de Máquinas
a.Clases teóricas sobre fundamentos
b.Clases de problemas de aplicación de los conceptos
c.Realización de prácticas sobre la materia (Mecanismos elementales, movilidad y simulación de
mecanismos)
2.Cinemática de mecanismos planos
a.Clases teóricas sobre comportamiento cinemático.
b.Clases de problemas de aplicación de los conceptos
c.Realización de prácticas sobre la materia (Análisis práctico de los problemas de posición,
velocidades y aceleraciones en mecanismos planos)
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3.Dinámica de mecanismos planos
a.Clases teóricas sobre comportamiento dinámico.
b.Clases de problemas de aplicación de los conceptos
c.Realización de prácticas sobre la materia (Análisis práctico de los problemas dinámicos inverso,
directo y reacciones entre barras)
4.Síntesis de mecanismos
a.Clases teóricas sobre diseño de mecanismos planos.
b.Clases de problemas de aplicación de los conceptos
c.Realización de prácticas sobre la materia (Diseño de mecanismos para cumplir ciertas
restricciones, comprobación del cumplimiento mediante la simulación del movimiento)
5.Engranajes
a.Clases teóricas sobre estos elementos de máquinas.
b.Clases de problemas de aplicación de los conceptos
c.Realización de prácticas sobre la materia (Análisis de engranajes reales)
Se indican a continuación las competencias trabajadas en cada actividad, siendo
T: clases teóricas
P: clases de problemas
Pr: clases prácticas
M: memoria de prácticas
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E: exámenes escritos
G01:P,Pr,M, E
G02:P,Pr,M, E
G03:P,Pr,M, E
G04:T,P,Pr,M, E
G05:Pr,M
G06:T,P,Pr,M, E
G07:T,P,Pr,M, E
G08:P,Pr,M, E
G09:Pr,M
G10:T,Pr,M, E
G13:Pr,M
G15:Pr,M
CB1:T,P,Pr,M, E
CB2:Pr,M, E
CB3:M
CB4:M, E
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CB5:T,P,M, E
Actividades formativas y horas lectivas
Actividad Créditos Horas
A Clases Teóricas 4,5 45
E Prácticas de Laboratorio 1,5 15
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Clases teóricas
Las clases teórico-prácticas se desarrollarán en el aula, intercalando problemas y ejercicios entre
las explicaciones teóricas. De forma habitual, se comprobará, mediante la realización de preguntas,
la comprensión por parte de los alumnos de los contenidos tratados fomentando así su
participación.
Para cada uno de los temas se darán orientaciones a los alumnos acerca de la bibliografía
específica del mismo y, en su caso, se les facilitará material complementario (resúmenes, ejercicios
resueltos) que estará disponible en la plataforma de enseñanza virtual de la universidad.
- El alumno DEBE ESTUDIAR y asimilar regularmente los conceptos básicos necesarios que se
desarrollarán en cada tema.
- El alumno debe resolver los problemas propuestos por los profesores.
- El alumno puede consultar las dudas en los horarios de tutorías.
Prácticas de Laboratorio
Se realizarán seis prácticas de laboratorio de 2,5 horas cada una.
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación
La valoración de los conocimientos adquiridos se realizará mediante un examen final que constará
de una serie de problemas y/o cuestiones. La prueba podrá abarcar cualesquiera de los contenidos
de la materia impartida tanto en las clases teóricas como en las de problemas y prácticas. Se
realizará además una evaluación alternativa que permitirá superar la asignatura de forma previa a
ese examen final. Los aspectos concretos del sistema de evaluación se detallan en el proyecto
docente de la asignatura.
Criterios de calificación del grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación incluye exámenes escritos y la realización de unas prácticas. Este
sistema de evaluación es válido para todos los escenarios, teniendo en cuenta las particularidades
recogidas en la descripción de los mismos.
Para los alumnos repetidores con prácticas aprobadas, la nota se conservará un único año natural
después de haberlas superado.
La asignatura se podrá aprobar mediante:
a) Evaluación alternativa
b) Evaluación final
***
a)EVALUACIÓN ALTERNATIVA
El sistema de evaluación alternativa (EA), constará de 2 exámenes parciales (formados por varios
problemas y/o cuestiones teórico-prácticas) y la entrega de una memoria de prácticas.
Para aprobar la asignatura mediante la evaluación alternativa se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Aprobar los dos exámenes parciales. (Para poder presentarse al 2º examen parcial es requisito
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imprescindible haber aprobado el 1º. En caso de aprobar el primer parcial se elimina la materia
evaluada en el mismo).
2. Aprobar las prácticas.
El sistema de puntuación para la evaluación alternativa, una vez cumplidos los requisitos anteriores,
será:
Nota EA = Nota parcial 1 × 0.35 + Nota parcial 2 × 0.35 + Nota prácticas × 0.3
b)EVALUACIÓN FINAL
El sistema de evaluación final (EF), constará de un examen escrito (formados por varios problemas
y/o cuestiones teórico-prácticas) y de una memoria de prácticas.
Para aprobar la asignatura mediante la evaluación final (EF) se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Obtener una nota igual o superior a 4 en el examen escrito.
2. Aprobar las prácticas.
3. Obtener una Nota EF igual o superior a 5, siendo:
Nota EF = Nota examen × 0.7 + Nota prácticas × 0.3
Para aprobar la asignatura, ya sea mediante EA o por EF, habrá que aprobar las prácticas. La
entrega de la memoria es, por tanto, obligatoria.
La asignatura está estructurada para garantizar que los estudiantes alcanzan todas las
competencias que se trabaja en la asignatura por cualquiera de los sistemas de evaluación
establecidos.
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/21
ESCENARIO 0 (modalidad totalmente presencial)
Clases teóricas y de problemas: se imparten de forma presencial.
Clases prácticas: se imparten de forma presencial. Las prácticas se desarrollarán por grupos, en
sesiones distribuidas según lo recogido en el horario del curso. A lo largo de las prácticas cada
grupo diseña, construye y analiza un mecanismo que responde a unas condiciones especificadas
en un enunciado facilitado a tal efecto. El resultado de las prácticas se expone de forma pública y se
recoge en una memoria que puede incluir un vídeo o maqueta del mecanismo. Es obligatoria la
asistencia como mínimo al 80% de las sesiones de prácticas, siendo inexcusable la asistencia a la
sesión final. Si a una sesión faltan todos los miembros de un mismo grupo, no se aprobarán las
prácticas.
La entrega de las memorias se hará de forma presencial tras la exposición presencial de un
resumen del trabajo realizado. Las memorias se realizan y presentan en grupo.
Los exámenes escritos (parciales y final) se realizan de forma presencial (ver criterios de
evaluación).
ESCENARIO A (semi-presencial)
Clases teóricas y de problemas: se impartirán siguiendo las directrices marcadas por la Dirección de
la EPS
Clases prácticas:
Ante la imposibilidad de realizar todas las prácticas de forma presencial manteniendo las medidas
de seguridad necesarias se procederá de la siguiente forma:
1.Se realizará una sesión (2 semanas) de prácticas virtual mediante Blackboard Collaborate Ultra,
respetando los horarios y grupos establecidos en el horario oficial de clases de la EPS. Esta
práctica se centrará en el manejo de programas de simulación de mecanismos y la presentación de
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aspectos básicos, tales como cierres de mecanismos, elementos de unión, etc.
2.Se realizarán tres sesiones de prácticas presenciales desdoblando cada grupo en dos (12
semanas). En estas sesiones se trabajará de la misma forma que en el Escenario 0, diseñando,
analizando y construyendo de un mecanismo real y se realizará una exposición de los trabajos
realizados. La asistencia a las prácticas presenciales en esta modalidad será voluntaria, pero el
alumno debe tener en cuenta que el trabajo que no desarrolle en las sesiones presenciales que se
impartan no podrá ser recuperado en sesiones online (clases teóricas o problemas, tutorías, etc.).
3.El contenido que no puede darse presencialmente se impartirá promoviendo el trabajo delalumno
mediante visionado de vídeos y/o el manejo de aplicaciones informáticas específicas que se
facilitarán mediante plataformas virtuales.
Las memorias se realizan en grupo. Se mantiene el carácter obligatorio de la entrega de la memoria
de prácticas. La entrega de las memorias se hará de forma telemática en formato electrónico
(documentos pdf y vídeos).
Los exámenes escritos (parciales y final) se realizan de la forma que indique la Dirección de la EPS.
ESCENARIO B (telemática)
Clases teóricas y de problemas: se imparten de forma telemática mediante sesiones en Blackboard
Collaborate Ultra en las fechas y horas asignadas en el horario.
Clases prácticas: se imparten de forma telemática mediante sesiones en Blackboard Collaborate
Ultra. Las prácticas se desarrollarán por grupos en sesiones distribuidas según lo recogido en el
horario del curso. Se realizarán las mismas prácticas que en el escenario 0, pero de forma virtual. A
lo largo de las prácticas cada grupo diseña, construye y analiza un mecanismo que responde a
unas condiciones especificadas en un enunciado. El resultado de las prácticas se expone de forma
pública mediante Blackboard Collaborate Ultra y se recoge en una memoria que puede incluir un
vídeo o maqueta del mecanismo.
La entrega de las memorias se hará de forma telemática en formato electrónico (documentos pdf y
vídeos). Las memorias se realizan y presentan en grupo.
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Los exámenes escritos (parciales y final) se realizan online (ver criterios de evaluación).
Horarios del grupo del proyecto docente
https://eps.us.es/docencia/Ordenacion%20Acad%C3%A9mica/horarios-y-aulas-2019-20
Calendario de exámenes
https://eps.us.es/examenes-curso-2019-2020
Tribunales específicos de evaluación y apelación
Presidente: MARIA MERCEDES GARCIA DURAN
Vocal: MANUEL MUÑOZ REDONDO
Secretario: CARMEN MADRIGAL SANCHEZ
Suplente 1: ROSARIO CHAMORRO MORENO
Suplente 2: MARIA ESTHER REINA ROMO
Suplente 3: FEDERICO CARLOS BURONI CUNEO
Bibliografía recomendada
INFORMACIÓN ADICIONAL
Título: Teoría de máquinas y mecanismos.
Editorial Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación.
Autores: Jaime Domínguez Abascal (coordinador)
978-84-472-1856
Título: Diseño de mecanismos, análisis y síntesis
Autores: Arthur G. Erdman; George N. Sandor
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Publicación: Prentice Hall
Edición: 2016
Isbn: 970-17-0163
Título: Teoría de máquinas y mecanismos
Autores: j.E. Shigley
Publicación: MCGRAW-HILL
Edición: 2016
Isbn: 968-451-297-X
Título: Fundamentos y máquinas para ingenieros
Autores: Roque Calero; José Antonio Carta
Publicación: MCGRAW-HILL
Edición: 2016
Isbn: 84-481-2099-X
Título: Kinematics and dynamics of plane mechanisms
Hirschhorn, Jeremy
McGraw-Hill, New York; 1962
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Título: Kinematics, dynamics, and design of machinery
Waldron, Kenneth J., author.; Kinzel, Gary L., 1944- author.; Agrawal, Sunil Kumar, author.
Chichester, West Sussex, England : Wiley; 2016
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