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Datos básicos de la asignatura Titulación: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Año plan de estudio: 2010 Curso implantación: 2019-20 Centro responsable: Escuela Politécnica Superior Nombre asignatura: Mecanismos y Elementos de Máquinas de Productos Código asigantura: 2020026 Tipología: OBLIGATORIA Curso: 3 Periodo impartición: Segundo cuatrimestre Créditos ECTS: 6 Horas totales: 150 Área/s: Ingeniería Mecánica Departamento/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 PROYECTO DOCENTE Mecanismos y Elementos de Máquinas de Productos Grp Clases Teóricas Mecanismos y Elementos d. CURSO 2020-21 Última modificación 07/09/2020 Página 1 de 16

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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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