Datos Identificativos 2024/25
Asignatura (*) Fundamentos de Materiais para á Enxeñería Código 771G01003
Titulación
Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Toledano Prados, Mar
Correo electrónico
mar.toledano@udc.es
Profesorado
Garcia Diez, Ana Isabel
Garcia Fernandez, M. Del Carmen
Toledano Prados, Mar
Correo electrónico
ana.gdiez@udc.es
c.garciaf@udc.es
mar.toledano@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias / Resultados do título
Código Competencias / Resultados do título
A2 Capacidade de comprensión da dimensión social e histórica do Deseño Industrial, vehículo para a creatividade e a búsqueda de solucións novas e efectivas.
A3 Necesidade dunha aprendizaxe permanente e continua (Life-long learning), e especialmente orientada cara os avances e os novos produtos do mercado.
A4 Traballar de forma efectiva como individuo e como membro de equipos diversos e multidisciplinares.
A5 Identificar, formular e resolver problemas de enxeñaría.
A6 Formación amplia que posibilite a comprensión do impacto das solucións de enxeñaría nos contextos económico, medioambiental, social e global.
A7 Capacidade para deseño, redacción e dirección de proxectos, en todas as súas diversidades e fases.
A8 Capacidade de usar as técnicas, habilidades e ferramentas modernas para a práctica da enxeñaría.
A9 Capacidade para efectuar decisións técnicas tendo en conta as súas repercusións ou costes económicos, de contratación, de organización ou xestión de proxectos.
A10 Comprensión das responsabilidades éticas e sociais derivadas da súa actividade profesional.
B2 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo para cuestionar a realidade, buscar e propoñer solucións innovadoras a nivel formal, funcional e técnico.
B5 Resolver problemas de forma efectiva.
B6 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B11 Capacidade de análise e síntese.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
A3; A4: A5; A6; A7; A8; A9; B2; B5; B6; B11; C7; C8 A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B2
B5
B6
B11
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1.- MATERIALES INDUSTRIALES.

2.- COMPOSICION Y MACROESTRUCTURA INTERNA.

3.- ALEACIONES Y MEZCLAS

4.- COMPORTAMIENTO ELASTO-PLASTICO DE LOS MATERIALES.

5.- PROPIEDADES INGENIERILES INTRINSECAS DE LOS MATERIALES.

6.- MATERIALES METÁLICOS FERROSOS

7.- MATERIALES METÁLICOS NO FERROSOS

8.- LOS MATERIALES NO METALICOS.

9.- APLICACIONES DE LOS MATERIALES EN LA INDUSTRIA.


1.1.- MATERIALES. PRODUCTOS AUXILIARES
1.2.- MATERIALES METÁLICOS. NO METÁLICOS, COMPUESTOS

2.1.- ESTRUCTURA CRISTALINA.
2.2.- ORGANIZACION VITREA Y CRISTALINA

3.1.- SOLUCION SOLIDA
3.2.- CONSTITUYENTES
3.3.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

4.1.- COMPORTAMIENTO ELASTICO Y PLASTICO
4.2.- DIAGRAMAS DE ESFUERZO Y DEFORMACION.
4.3.- TIPOS DE FALLOS: FISURACIÓN Y FRACTURAS.

5.1.- CARACTERIZACION INGENIERIL DE LOS MATERIALES INDUSTRIALES. TIPOS DE ENSAYOS DE LOS PARÁMETROS CARÁCTERISTICOS DE LOS MATERIALES.
5.2.- FISURACIÓN DUCTIL Y ROTURA FRÁGIL A TENSIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA. RESISTENCIA MÁXIMA ESTÁTICA Y RESILIENCIA DINÁMICA
5.3.- PARAMETROS INGENIERILES Y REALES Y SUS RELACIONES MATEMÁTICAS E INGENIERILES.

6.1..- DIAGRAMA DE EQUILIBRIO FE-C. ACEROS Y FUNDICIONES DE HIERRO
6.2.- CONSTITUYENTES DE LOS ACEROS Y DE LAS FUNDICIONES

7.1.- EL COBRE. ALEACIONES DE COBRE.
7.2.- EL ALUMINIO. ALEACIONES DEL ALUMINIO.
7.3.- ALEACIONES LIGERAS. EL MAGNESIO Y SUS ALEACIONES.
7.4.- OTROS METALES Y ALEACIONES

8.1.- LOS MATERIALES NO METALICOS GENERALIDADES Y APLICACIONES.
8.2.- MATERIAL VÍTREO
8.3.- MATERIAL CERÁMICO
8.4.- MATERIALES POLIMEROS

9.1.- MATERIALES ESTRUCTURALES
9.2.- MATERIALES RESISTENTES A LA CORROSIÓN
9.3.- MATERIALES AISLANTES TERMICOS Y REFRACTARIOS
9.4.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO
9.5.- NORMAS INGENIERILES DE MATERIALES


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A2 A3 A4 B11 16 16 32
Proba obxectiva A5 B2 B5 B6 B11 8 8 16
Sesión maxistral A2 B5 B11 C7 C8 32 32 64
Solución de problemas A5 A4 B2 B5 10 10 20
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 C7 C8 4 12 16
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Consiste en la asistencia y toma de datos de las metodologías de caracterización tecnológica de las propiedades de los materiales, apoyándose en la realización de la práctica del ensayo, que en general realiza el profesor en presencia de sus alumnos. el acto se realiza en grupos reducidos según los requisitos de la Universidad al respecto de número de asistentes y tiempo empleado
Proba obxectiva Consiste en un Examen Final, consistente en la formulación de cuestiones teóricas y prácticas del curso. computarán liberadas las pruebas parciales aprobadas durante el curso que serán examenes parciales liberatorios de la materia impartida en la docencia presencial durante el curso. según se especifica en los planes de estudios, a posteriori, habrá oficialmente examenes esxtraordinarios de recuperación
Sesión maxistral Consiste en la exposición por parte del profesor de la Ciencia y Tecnología de los Materiales al colectivo de estudiantes del curso correspondiente del desarrollo de la materia de Materiales. el objetivo de las sesiones magistrales es pués que el alumno adquiera el dominio profesional de los materiales en el diseño industrial
Solución de problemas Se resolverán problemas vinculados con la asignatura.
Traballos tutelados Consiste en la elaboracion de un trabajo vinculado a la materia, tutelado bajo la dirección del profesor y que el alumno deberá exponer en clase. Computa en la nota final

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Consiste en la tutela de los trabajos realizados bajo la dirección del profesor. Estos trabajos tutelados computa en la nota final con un 10 %

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 C7 C8 Consiste en la elaboracion y resolucción de cuestiones teórico-prácticas por el alumno, tutelado bajo la dirección del profesor. Computa en la nota final 10
Prácticas de laboratorio A2 A3 A4 B11 Consiste en la asistencia y toma de datos de las metodologías de caracterización tecnológica de las propiedades de los materiales, apoyándose en la realización de la práctica del ensayo, que en general realiza el profesor en presencia de sus alumnos. el acto se realiza en grupos reducidos según los requisitos de la Universidad al respecto de número de asistentes y tiempo empleado . Es obligatoria la asistencia del 80% para la nota final. Se complementa con seminarios de prácticas 20
Proba obxectiva A5 B2 B5 B6 B11 Consiste en un Examen Final, consistente en la formulación de cuestiones teóricas y prácticas del curso. computarán liberadas las pruebas parciales aprobadas durante el curso que serán examenes parciales liberatorios de la materia impartida en la docencia presencial durante el curso. según se especifica en los planes de estudios, a posteriori, habrá oficialmente examenes esxtraordinarios de recuperación . La evaluación esta en la proporción: de Sesiones Magistrales 40% y de Sesiones Interactivas 30 % 70
 
Observacións avaliación

Los alumnos que tengan dispensa de asistencia parcial tendran el baremo de asistencia puntuable con dicha proporcionalidad


Fontes de información
Bibliografía básica

Callister, William D.

Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales

Ciencia de los materiales / J. C. Anderson...[et al.]

Ciencia de los materiales / J. C. Anderson...[et al.]

Tsai, Stephen W.

Diseño y análisis de materiales compuestos / Stephen W. Tsai, Antonio Miravete de Marco

Smith, William F.

Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales / William F. Smith, Javad Hashemi.

Materiales compuestos / director de la obra: Antonio Miravete; coautores: E. Larrodé... [et.al.]

Ashby, Michael F.

Materiales para ingeniería / Michael F. Ashby, David R. H. Jones.

Smith, William F.

Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales / William F. Smith, Javad Hashemi.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías