Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de Fabricación Avanzadas Código 730G04075
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Nicolas Costa, Gines
Correo electrónico
gines.nicolas@udc.es
Profesorado
Amado Paz, José Manuel
Nicolas Costa, Gines
Ramil Rego, Alberto
Yañez Casal, Armando Jose
Correo electrónico
jose.amado.paz@udc.es
gines.nicolas@udc.es
alberto.ramil@udc.es
armando.yanez@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é facer unha breve introdución aos fundamentos da tecnoloxía láser e as súas principais aplicacións na industria, incidindo especialmente nas aplicacións dispoñibles no noso laboratorio.
A orientación da docencia ten un alto contido práctico e de inicio á investigación que se desenvolve mediante un traballo tutelado.

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos científicos e os aspectos tecnolóxicos dos novos procesos de fabricación Análise, evaluación crítica e síntesis das distintas tecnoloxías estudiadas B5
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
Procesos de fabricación de alta densidade de enerxía Tecnoloxía láser (fundamentos, sistemas, aplicacións, seguridade)
Procesado de materiais con outras técnicas

Procesos de fabricación aditiva Recargue por láser
Impresión 3D
Microfabricación Ablación Láser
Litografía de rayos X
Haz de iones
Técnicas de monitorización e control de procesos Revisión das diferentes técnicas de interferometría, holografía, speckle e scattering
Aplicacións á medida de desprazamentos, esforzos, defectos de forma, caracterización superficial e velocimetría
Técnicas de análise e caracterización baseadas en espectroscopia láser: fluorescencia inducida por láser , espectroscopía de plasmas inducidos por láser

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B5 B7 B9 21 42 63
Prácticas de laboratorio B5 B7 14 28 42
Traballos tutelados B5 B7 B9 7 35 42
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de teoría
Prácticas de laboratorio Sesión de prácticas de laboratorio de cada un dos bloques temáticos
Traballos tutelados Realización dun traballo bibliográfico, teórico, numérico e/ou práctico.
A entrega realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Descrición
Resolución de dúbidas da teoría e dos traballos prácticos. A cada alumno asignaráselle un titor que supervisará o seu traballo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B5 B7 B9 Presentarase unha memoria de traballo e defenderá fronte aos profesores da materia e os demais alumnos 100
 
Observacións avaliación
<p>Requirirase asistir ao 75% das clases maxistrais e á totalidade das prácticas de laboratorio.</p><p>Os alumnos con dispensa académica deberán asistir á totalidade das clases prácticas de laboratorio. Para a realización do traballo práctico poderán solicitar un horario diferente ao aprobado polo centro.</p>

Fontes de información
Bibliografía básica James Brown (1998). Advanced machining technology Handbook. New York: McGraw-Hill
Pere Molera (1989). Electromecanizado. Electroerosión y mecanizado electroquímico. Barcelona: Marcombo
Toru Yoshizawa (ed) (2009). Handbook of optical metrology : principles and applications. CRC Press (Boca Raton)
William M. Steen, Jyotirmoy Mazumder (2010). Laser material processing. Springer
Leonard R. Migliore (1996). Laser materials processing. Marcel Dekker
Demtröder, Wolfgang (1996). Laser spectroscopy basic concepts and instrumentation. Berlin: Springer
J. Paulo Davim (ed) (2008). Machining-Fundamentals and recent advances. London: Springer-Verlag
J. Paulo Davim, Mark J. Jackson (ed) (2009). Nano and micromachining. John Wiley & Sons

Bibliografía complementaria D.A. Cremers y L.J. Radziemski (2006). Handbook of Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Chichester: Wiley
Telle, Helmet H. (2007). Laser chemistry: spectroscopy, dynamics and applications . West Sussex, John Wiley &amp; Sons
Peter Hering, Jan Peter Lay, Sandra Stry (2004). Laser in environmental and life sciences: modern analytical methods. Springer
P. Schaaf (ed) (2010). Laser processing of materials. Springer
J.P. Singh y S.N. Thakur (2006). Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier Science BV
Maximilian Lackner (ed) (2008). Lasers in chemistry. Wiley-VCH
John Dowden (ed.) (2009). The theory of laser materials processing. Springer


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural



(*)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