Máster Universitario en Sistemas Mecánicos
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
¿Qué se aprende en esta titulación?

Análisis de sistemas y mecanismos para el movimiento

  • Prestaciones vehiculares.
  • Cadena de transmisión.
  • Adherencia.
  • Dinámica longitudinal. Dinámica vehicular.
  • Sistema de frenado. Sistema de dirección y suspensión.
  • Dinámica lateral.
  • Cálculo estructural.
  • Análisis de ruido y vibraciones.
  • Simulación numérica de problemas dinámicos

Sistemas de Fabricación y Medición

  • Modelado cinemático y dinámico de sistemas en serie, en paralelo y flexibles.
  • Técnicas de evaluación de rendimiento y diseño óptimo de sistemas mecánicos.
  • Calibración estática y dinámica de sistemas productivos.
  • Captura de datos.
  • Auto-Calibración y calibración externa.
  • Técnicas de identificación y evaluación de parámetros.
  • Modelado y corrección de errores.
  • Descripción y aplicación de los métodos de medida, tanto de campo amplio, como los de medición puntual, de magnitudes mecánicas

Diseño de Equipos y Sistemas Térmicos

  • Fundamentos teóricos de los fenómenos de transporte de calor.
  • Fundamentos del MVF.
  • Métodos experimentales en ingeniería térmica.
  • Modelización y simulación de equipos y sistemas térmicos.
  • Modelos empíricos de equipos y sistemas térmicos.

Modelos de Análisis de Elementos de Máquinas y Vehículos

  • Breve descripción de los conceptos de Elasticidad y Resistencia de materiales y su aplicación a componentes mecánicos.
  • Descripción y aplicación de métodos de medida de amplio campo y medición puntual de magnitudes mecánicas.

Diseño resistente óptimo de componentes y sistemas mecánicos

  • Bases conceptuales de la optimización, incluyendo el análisis de sensibilidad y las técnicas numéricas aplicables en problemas no lineales.
  • Aplicación al diseño de componentes y sistemas mecánicos reales, mediante el manejo e programas informáticos.

Técnicas de Calidad en Sistemas Mecánicos 

  • Técnicas y herramientas para el aseguramiento de la calidad a lo largo del ciclo de vida del producto mecánico (definición de especificaciones de producto EDP, análisis del valor, QFD, revisión de diseño, AMFE, diseño de experimentos y SPC).
  • Bases conceptuales de Fiabilidad en Ingeniería.
  • Estudio de fatiga mecánica en componentes.
  • Mecánica de la Fractura en componentes mecánicos.
  • Comportamiento en servicio de sistemas mecánicos.

Diseño Avanzado de Componentes Mecánicos

  • Caracterización dinámica de sistemas mecánicos.
  • Introducción al análisis elastodinámico de sistemas mecánicos.
  • Diseño avanzado de levas, engranajes y rodamientos.
  • Diseño avanzado de mecanismos asistido por ordenador.

Diseño de Componentes Mecánicos con Materiales Plásticos

  • Comportamiento de los plásticos.
  • Diferencia con materiales metálicos.
  • Criterios de fallo.
  • Fatiga. Creep. Relajación. Cracking.
  • Diseño de uniones.
  • Diseño de elementos de conversión de potencia.
  • Diseño de sistemas de sustentación.

Métodos Numéricos y Gráficos Avanzados en el Diseño Cinemático y Dinámico de Mecanismos

  • Síntesis de mecanismos.
  • Análisis cinemático y dinámico de mecanismos planos y espaciales.
  • Análisis de robots en cadenas de montaje.
  • Análisis de mecanismos especiales.
  • Diseño de mecanismos asistido por ordenador.

Materiales Avanzados en Sistemas Automóviles

  • Diseño de elementos mecánicos con materiales ligeros.
  • Materiales y procesos tecnológicamente avanzados para el desarrollo de vehículos ligeros y eficientes.
  • Comportamiento a choque e impacto.
  • Introducción a los absorbedores de energía en automoción.
  • Diseño y cálculo del absorbedor.

Arquitectura de Vehículos y Sistemas de Propulsión

  • Introducción.
  • Descripción del automóvil con propulsión avanzada.
  • Sistemas componentes principales.
  • Análisis de prestaciones de un automóvil híbrido.
  • Sistema propulsor, único o híbrido.
  • Sistemas de almacenamiento y producción de energía.
  • Arquitectura de vehículos.
  • Configuraciones.
  • Diseño óptimo eléctrico, mecánico y energético.
  • Homologación, seguridad, normativa y reglamentación.
  • Aplicaciones, variantes y perspectivas de futuro.

Seguridad Activa y Pasiva en Vehículos

  • Seguridad primaria y secundaria.
  • Criterios de diseño de la carrocería de vehículos.
  • Solicitaciones estáticas y dinámicas.
  • Comportamiento de vehículos frente a choque.
  • Comprobación de la resistencia frente a vuelco, en base al reglamento 66 de Ginebra.
  • Ensayos de Seguridad.
  • Seguridad en el Tráfico.
  • Análisis de Accidentes.
  • Planes Preventivos.

Climatización

  • Sistemas de refrigeración y ventilación.
  • Tecnología de los componentes y equipos de compresión mecánica.
  • Solicitaciones estáticas y dinámicas.
  • Aplicaciones de los sistemas de refrigeración.
  • Baterías frías y Bombas de Calor.
  • Sistemas de calefacción.
  • Sistemas de distribución.
  • Técnicas de ahorro en refrigeración y calefacción.

Integración Energética en Vehículos y Sistemas Mecánicos

  • Integración energética y redes de transferencia de masa.
  • Análisis Energético, Económico y Ambiental de sistemas mecánicos y vehículos.
  • Vehículos híbridos, eléctricos, MACI y propulsados con turbina de gas.
  • Aplicaciones a vehículos y sistemas mecánicos.

Sistemas Avanzados de Producción de Energía

  • Fuentes de energía.
  • Energía y economía.
  • Tecnología de las centrales térmicas avanzadas.
  • Tecnologías de uso limpio del carbón y la biomasa.
  • Células de combustible.
  • Hidrogeno.
  • Poligeneración.
  • Almacenamiento de energía.
  • Evaluación y optimización de sistemas energéticos.
  • Gestión energética.

Mecatrónica y Metrología de Precisión

  • Introducción.
  • Conceptos y herramientas fundamentales.
  • Sensores,convertidores y controladores.
  • Componentes estructurales y cinemáticos, accionamientos y transmisiones.
  • Sistemas de medición por coordenadas.
  • Cálculo de incertidumbres de medida.
  • Mecanismos flexibles.
  • Aplicaciones en el diseño, fabricación y calibración de equipos de medición.
  • Manejo y calibración de equipos de precisión.

Optimización de Procesos de Fabricación de Componentes Mecánicos

  • Ingeniería de fabricación y PLM.
  • Conceptos y herramientas fundamentales para el diseño robusto de procesos de fabricación.
  • Mecanización 3D de superficies: modelización matemática y aplicaciones CAD/CAPP.
  • Principios mecánicos y planificación de procesos de conformación metálica en frío.
  • Conformación de geometrías complejas en matrices metálicas: simulación numérica y optimización.
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