Última actualización: 24/01/2025


Curso Académico: 2024/2025

Neumatica y Oleohidraulica
(18438)
Grado en Ingeniería Mecánica (Plan: 446 - Estudio: 221)


Coordinador/a: VIADERO MONASTERIO, FERNANDO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ingeniería Mecánica

Tipo: Optativa
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Mecánica de máquinas
Objetivos
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 1. Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de neumática y olehidráulica. 2. Tener capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver problemas de neumática y olehidráulica utilizando métodos establecidos. 3. La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo diseños de neumática y olehidráulica que cumplan unos requisitos específicos. 4. La capacidad de diseñar y realizar experimentos en neumática y olehidráulica, interpretar los datos y sacar conclusiones. 5. Competencias técnicas y de laboratorio en neumática y olehidráulica. 6. La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos adecuados para resolver problemas de neumática y olehidráulica. 7. La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de neumática y olehidráulica.
Resultados del proceso de formación y aprendizaje
RA1.2: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de ingeniería. RA2.1: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos. RA3.1: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo diseños que cumplan unos requisitos específicos. RA4.2: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar conclusiones RA4.3: Competencias técnicas y de laboratorio. RA5.1: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos adecuados. RA5.2: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de ingeniería. 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. CG1: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. CG3: Capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso del ámbito de la ingeniería mecánica, para cumplir con las especificaciones requeridas. CG9: Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para el análisis y cuantificación de problemas de ingeniería mecánica. CE2: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas. CE6: Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
Descripción de contenidos: Programa
Fundamentos y conceptos de neumática. Elementos de un sistema neumático: compresores, depósitos, etc. Actuadores neumáticos: cilindros y motorres Válvulas neumáticas. Diseño de circuitos neumáticos. Fundamentos y conceptos de hidráulica. Elementos de un sistema hidráulico: bombas, tanques, fluidos hidráulicos. filtros, etc. Actuadores hidráulicos: cilindros y motores Válvulas hidráulicas. Diseño de máquinas hidráulicas.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Se realizarán exposiciones magistrales, ejercicios en aula para la comprensión del temario, prácticas de laboratorio y un trabajo en grupo. Además, se realizarán dos prácticas: Práctica 1: Diseño y cálculo de circuitos neumáticos mediante construcción en paneles. Práctica 2: Desmontaje, montaje y análisis de elementos hidráulicos.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 50
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 50

Calendario de Evaluación Continua


Convocatoria extraordinaria: normativa
Bibliografía básica
  • Enrique Carnicer Royo. Oleohidráulica. Conceptos básicos. Ed. Paraninfo. 1998
  • Enrique Carnicer Royo. Sistemas industriales accionados por aire comprimid. Ed. Paraninfo. 1997
  • Enrique Carnicer Royo. Aire comprimido. Ed. Gustavo Gil. 1981
  • J.P. de Groote. Tecnologías de los circuitos hidráulicos.. CEAC. 1990
  • José Roldán Viloria. Neumática, hidráulica y electricidad aplicada: física aplicada, otros fluidos. Thomson-Paraninfo. 1993

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.