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Dirección de Empresas (MUIIN)
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Materiales teóricos y prácticas propuestas de la asignatura de Dirección de Empresas del Máster de Ingeniería Industrial

Tecnología Térmica e Hidraúlica (MUIIN)
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Para el correcto ejercicio profesional, los Ingenieros Industriales deben poseer conocimientos y destrezas para el diseño y análisis de instalaciones hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial. La asignatura Tecnología Térmica e Hidráulica dota al alumno de estos conocimientos y destrezas en un programa desarrollado en 50 horas presenciales y 75 horas no presenciales.

Living lab para esta asignatura: Planta Piloto Red de Distrito Frío Calor Renovable del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba.


Cálculo Avanzado de Estructuras (MUIIN)
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Prof. Dr. José Miguel Martínez Valle

La modelización de fenómenos en Ingeniería se rige, en general, por ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales/integrales  que, por norma, no tienen soluciones analíticas (salvo casos sencillos), por lo que debemos acudir a aproximaciones numéricas.   

La asignatura Cálculo Avanzado de Estructuras (CAE) se centra en el estudio de estructuras mediante métodos numéricos, fundamentalmente, el Método de los Elementos Finitos (MEF) (particularización del método de los residuos ponderados, Galerkin, fundamentalmente). Hoy en día el MEF es el método más extendido para la resolución de estructuras de todo tipo (industriales, civiles, aeronáuticas, navales, etc…). 

Los conceptos básicos del MEF parten del conocimiento del Cálculo matricial de estructuras (Método Directo de la Rigidez),materia que se encuentra en los bloques docentes de la asignaturas de estructuras previas a CAE. Es esencial igualmente tener una idea clara de los principios variacionales (energéticos) aplicables al cálculo de estructuras, sobre todo, el Principio de los Trabajos Virtuales (PTV). Es por ello, que le primer tema será de repaso (profundización) en este teorema.

El alumno de CAE aprenderá a formular elementos finitos, en base al PTV, discretizar estructuras, y resolver el problema numericamente. Debe se consciente de la fiabilidad del método, como en cualquier otro método numérico, y de sus limitaciones: conceptos de convergencia, error, etc.  así como sus bases matemáticas.

En un paso posterior será capaz de utilizar lenguajes de programación (como MATLAB) para resolver con sus propios códigos cualquier tipo de estructura. Por último, el alumno tendrá como objetivo el aprender herramientas comerciales del MEF de uso intensivo en la industria (como ANSYS).


Fundamentos de Ingeniería Mecánica (MUIIN)
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Trata de dotar, al alumno que no ha cursado las asignaturas de Ingeniería mecánica, de la capacidad de abordar prolemas de ingeniería complejos, derivados de los fundamentos de ingeniería térmica y fluidos, materiales, cálculo de estructuras y cálculo de máquinas. Profundizar en la formación necesaria para que el graduado sea capaz de comprender y resolver los diversos problemas y procesos industriales planteados en el ámbito mecánico, así como asimilar adecuadamente el manejo de equipos industriales. Conocimientos avanzados y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.