Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de Fabricación Avanzadas Código 730G04075
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 2º cuatrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador/a
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
Descripción general 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 del título
Código Competencias del título
B5 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
B9 B8 Adquirir una formación metodológica que garantice el desarrollo de proyectos de investigación (de carácter cuantitativo y/o cualitativo) con una finalidad estratégica y contribuyan a situarnos en la vanguardia del conocimiento.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocer los fundamentos científicos y los aspectos tecnológicos de los nuevos procesos de fabricación Análisis, evaluación crítica y síntesis de las distintas tecnologías estudiadas B5
B7
B9

Contenidos
Tema Subtema
Procesos de fabricación de alta densidad de energía Tecnología láser (fundamentos, sistemas, aplicaciones, seguridad)
Procesado de materiales con otras técnicas
Procesos de fabricación aditiva Recargue por láser
Impresión 3D
Microfabricación Ablación Láser
Litografía de rayos X
Haz de iones
Técnicas de monitorización y control de procesos Revisión de las diferentes técnicas de interferometría, holografía, speckle y scattering
Aplicaciones a la medida de desplazamientos, esfuerzos, defectos de forma, caracterización superficial y velocimetría
Técnicas de análisis y caracterización basadas en espectroscopia láser: fluorescencia inducida por láser , espectroscopia de plasmas inducidos por láser

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral B5 B7 B9 21 42 63
Prácticas de laboratorio B5 B7 14 28 42
Trabajos tutelados B5 B7 B9 7 35 42
 
Atención personalizada 3 0 3
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Clases de teoría
Prácticas de laboratorio Sesión de prácticas de laboratorio de cada uno de los bloques temáticos
Trabajos tutelados Realización de un trabajo bibliográfico, teórico, numérico y/o práctico.
La entrega se realizará a través de Moodle, en formato digital sin necesidad de imprimirlo.

Atención personalizada
Metodologías
Trabajos tutelados
Sesión magistral
Prácticas de laboratorio
Descripción
Resolución de dudas de la teoría y de los trabajos prácticos. A cada alumno, se le asignará un tutor que supervisará su trabajo.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Trabajos tutelados B5 B7 B9 Se presentará una memoria de trabajo y defenderá frente a los profesores de la materia y los demás alumnos 100
 
Observaciones evaluación
<p> Se requerirá haber asistido al 75% de las clases magistrales y a la totalidad de las prácticas de laboratorio. </p><p>Los alumnos con dispensa académica deberán asistir a la totalidad de las
clases prácticas de laboratorio. Para la realización del trabajo
práctico podrán solicitar un horario diferente al aprobado por el
centro.
</p>

Fuentes de información
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

Complementária 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


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Otros comentarios

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